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基于前馈变论域模糊PI的医用梯度放大器控制.pdf

1、第45卷第3期2023年6 月D0I:10.13625/ki.hljep.2023.03.012黑龙江电力Heilongjiang Electric PowerVol.45 No.3Jun.2023基于前馈变论域模糊PI的医用梯度放大器控制郭嘉,符佳露?(1.安徽理工大学,安徽淮南2 32 0 0 1;2.海南电网有限责任公司海口供电局,海口57 0 0 0 0)摘要:为改善医用梯度放大器输出电流的动态响应性能和静态误差,快速建立励磁磁场实现人体成像检测,提出一种前馈变论域模糊PI控制策略。根据电源系统输出电流和参考电流的误差值大小,动态调节模糊控制器的输入量和输出量的论域,实现PI控制参数的

2、在线自动调整,避免PI控制参数在参考电流突变边沿处和静态处陷人局部值。结合参考电流前馈,变论域模糊PI控制器在提升输出电流动态响应性能的同时兼顾了静态误差。试验验证表明,对比传统的前馈PI控制,提出的控制策略具有更快的输出电流动态响应速度,跟随参考电流的性能更好,静态误差更小。关键词:放大器;前馈;变论域模糊PI控制;输出电流中图分类号:TN722Control of medical gradient amplifier based on feedforward variable universe fuzzy PIAbstract:In order to improve the dynamic

3、 response performance and static error of the output current of medicalgradient amplifier,and quickly establish the excitation magnetic field to realize human imaging detection,afeed-forward variable universe fuzzy PI control strategy is proposed.According to the error values between theoutput curre

4、nt and the reference current of the power supply system,the universe of input and output of the fuzzycontroller is dynamically adjusted to achieve the online automatic adjustment of PI control parameters,preventingthe PI control parameters from falling into local values at the abrupt edge and static

5、 state of the reference current.Combined with the reference current feed-forward,the variable universe fuzzy PI controller can improve thedynamic response performance of the output current while taking into account the static error.Experiments showthat compared with the traditional feed-forward PI c

6、ontrol,the proposed control strategy has faster dynamic responsespeed of output current,better performance of following reference current and smaller static error.Key words:amplifier;feed-forward;variable universe fuzzy PI control;output current0 引 言医用梯度放大器作为磁共振成像电源系统的重要组成部分,广泛应用在医用诊断中 ,具有如下特点:其工作的典

7、型电流波形为梯形波,工作频率为几十赫兹到几千赫兹,输出电流峰值高达几百安培到几万安培,电流上升率极快2-3。现阶段医用梯度电源已在医学临床实验上得到了成熟的应用,其关键技术是需要输出电流快速建立,从而输出端快速励磁产生磁场,方便人体成收稿日期:2 0 2 3-0 3-16。作者简介:郭嘉(2 0 0 0),男,本科,研究方向为医学用电设备。文献标志码:AGUO Jia,FU Jialu?(1.Anhui University of Science&Technology,Huainan 232001,China;2.Haikou Power Supply Bureau of Hainan Pow

8、er Grid Co.,Ltd.,Haikou 570000,China)文章编号:2 0 95-6 8 43(2 0 2 3)0 3-0 2 50-0 5像检测。医用梯度电源输出电流的快速准确建立是关键问题,国内外对其开展大量的研究。文献4-5利用一种滞环控制算法来提高输出电流的动态响应速度,在输出端电流跟随参考电流发生阶跃变化时,输出电流具有较快的动态响应速度,但是由于开关频率不固定,存在滤波器设计困难和跟踪精度差的问题。文献6 7 为了提高输出电流的响应速度,提出一种分段线性PI控制策略,使得输出电流的动态响应速度得到了一定的提升,但是分段PI参数的确定需要依靠大量的试凑经验得到,且可能

9、出现较大的超调,在工程实际中的应用存在较大的困难。文献8 提出一种模糊PI控制策略,对梯度电源实现简单PI控制,达到了输出电流快速第2 期控制的目的,但是存在模糊率难以整定和论域难以确定的问题。文献9 提出一种前馈结合PI控制策略,根据参考电流信号快速建立输出电流,实现输出电流的快速控制,但是难以兼顾输出电流建立速度和电流精度。医用梯度电源实现输出电流的控制过程中,输出电流的动态响应速度和输出电流精度是需要兼顾的指标,现阶段采用较为有效的手段是变PI参数控制和前馈控制相结合的方法。为了改善医用梯度放大器的输出电流动态响应速度和稳态精度,该文提出一种前馈变论域模糊PI控制算法。结合给定电流参考信

10、号的前馈控制,进一步提高输出电流响应速度,根据输出电流和参考电流误差实现模糊控制的论域动态调节,在线整定PI控制参数,使得输出电流稳态精度和动态响应得兼顾。样机实验验证了提出的前馈变论域模糊PI控制算法相对于传统的PI控制具有更快的动态响应速度,同时兼顾了稳态精度。1医用梯度放大器电路结构根据市场需求以及现有技术,设计的医用梯度放大器电路结构框图如图1所示1-1。三相交流电压经过隔离变压器隔离,避免输人端多支路间产生环流。四路隔离变压器后级交流电压经过各自的不控整流电路得到直流输入电压给四路级联H桥逆变电路供电,四路级联H桥逆变电路级联后产生交流电流驱动感性线圈负载,为医用梯度放大器快速提供磁

11、场励磁。四路H桥逆变电路级联产生的额定输出为交流2 2 0 0 V/600A,输出电流参考信号波形主要为一定频率的方波信号,其重要指标为输出电流动态响应速度和稳态精度。AC380V隔离变压器AC380 V隔离变压器AC380V隔离变压器AC380V隔离变压器图1医用梯度放大器电路结构框图Fig.1 Circuit block diagram of medical gradient amplifier为了进一步提高医用梯度放大器动态响应速度,现阶段采用结合前馈的PI控制方式,控制结构框图如图2 所示。其中:irer为参考方波电流信号,其频率一般为几十赫兹到几百赫兹;u。为级联H桥输出电压信号;i

12、。为医用梯度放大器输出电流。在前郭嘉,等:基于前馈变论域模糊PI的医用梯度放大器控制模糊推理KpJeiref+Fig.3Fuzzy controller block diagram模糊控制器的输人变量为电流误差e和误差变量e。,经过模糊推理和参数的修正后输出控制变量不控整流H桥逆变不控整流H桥逆变不控整流H桥逆变不控整流H桥逆变.251.馈PI控制方法中,由于PI参数为固定常数,前馈环节主要为了进一步提升输出电流动态响应速度,但是由于输出电流与参考电流间误差实时变化,特别在方波参考信号的突变沿周围输出电流的动态响应速度和稳态跟踪精度难以均衡,严重时还会产生输出电流的超调,给电路中的器件带来一定

13、的危害。ire+PI控制图2 前馈PI控制结构框图Fig.2 Structure block diagram of feed-forward PI control2育前馈变论域模糊PI控制为了实现PI参数的动态调节,设计了模糊控制器,结构如图3所示,其中PI参数根据输出电流和参考电流之间的误差动态调节。模糊输出Kde/dPI控制器电流采样图3模糊控制器框图为Kp和Kr。在模糊控制器工作过程中,存在根据输入输出量确定相关论域,选择隶属度函数,建立模感性负载糊规则表,去模糊化处理等几个步骤。设定模糊控制器的输人论域范围为emin,e ma x 和ee,min,e c ma x ,经过模糊推理和变量

14、修正后模糊控制器输出的Kp和K,增量为Kp,min,K p,ma x 和Ki,min,K 1,ma x 。因此,在PI控制器中,K,和K,实际更新公式为JKp=Kp+AKpLK,=K,+K I隶属度函数选择较为简单常用的三角隶属度函数,表达式为-aaxbb-aM(x)x-Cbx c6-+PWM调制电流采样H桥uo感性逆变贫载电源系统(1)(2)252式中:x为输入或者输出变量;、b、c 为变量所在横轴上三角形的3个顶点范围。根据输人和输出的论域范围,划定输人和输出的子集为(NB(负大),NM(负中),NS(负小),ZE(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大),共7个区间。建立K,和K,

15、的模糊控制规则表如表1和表2 所示。表1AK,模糊控制规则Table 1Fuzzy control rules of K,AKpNBNMNSZEPSPMPBNBNBNBNMNSNSZOZONMNBNBNM NMNSZOZONSNM NMNSZOZOPSeZENMNSNSZOPSPSPMPSNMNSZOZOPSPMPMPMZOZOPSPMPMPBPBPSPBZO表2AK,模糊控制规则Table2Fuzzy control rules of K,AKNBNMNSZEPSPMPBNBPBPBPMPSNMPBPBPMPSZOZOZONSPMPMPSZOZOZSZSeeZEPMPSPSPSPSZOZSZ

16、SZMZMPMZOZOZOZSZMZMZBPBZOZONM NMZMZBZB在解模糊的过程中,需要将模糊控制规则和三角隶属函数得到的变量进行解模糊处理,从而对应输出量的论域输出K和Kr。根据Mamdani推理法则,采用加权平均模糊化的解模糊输出式表示为K:式中:i为模糊规则分段的区间数,取i=7;u,为所在论域区间对应的子集数;k;为所在论域对应的中心点数值。由于参考电流信号为方波信号,在突变边沿时黑龙江电力可能电路误差较大,而在平顶端时电流误差较小,在输人变量论域固定控制过程中可能电流误差e和误差变量e。陷人PB、NB、ZE这几个子集中,难以实现PI控制参数的实时整定,使得动态响应速度和静态

17、误差之间难以兼顾。为了实现输入变量和输出变量根据误差大小而自动在线调节,引入输入和输出论域的伸缩因子和。设定输人量e和e。各自论域的伸缩只与自身变化相关,输入论域的伸缩因子表示为ePSPMPMPBPBPBePSZOZOPSZOZSZk;uki=11第45卷E(4)E.式中:E和E。为输人变量e和e。的固定论域范围大小;T为0 1之间的固定常数。根据系统当前的e和e。来确定输出变量的论域伸缩因子,其表达式为(5)+E式中:TI和T2为0 1之间的固定常数;8 为一极小修正系数。将输入和输出论域乘系数和后,根据输入误差大小实现了输人和输出论域的伸缩,结合前馈控制即可实现医用梯度放大器的动态响应性能

18、的提升,同时也能兼顾稳态误差。前馈变论域模糊PI控制器框图如图4所示。ZSZM(3)T2+8E。模糊推理参数修正TeKKde/de图4前馈变论域模糊PI控制器框图Fig.4Block diagram of feed-forward variableuniverse fuzzy PI controller提出的前馈变论域模糊PI控制策略需要经过输出电流采样和误差放大产生误差值,再根据电流误差以及误差变化量整定PI参数,经过PI控制器输出控制量叠加到参考电流前馈值上,以作用到医用梯度放大器电源系统,输出目标参考电流。提出的前馈变论域模糊PI控制策略流程框图如图5所示。PI控制器电流采样电源系统第2

19、 期图5前馈变论域模糊PI控制流程图Fig.5 Flow chart of feed-forward variable universefuzzy PI controller3试验验证为了验证提出的前馈变论域模糊PI控制算法的优越性,进行了样机试验验证。样机参数如下:级联H桥交流输人电压为38 0 V/50Hz,负载线圈电感总和为0.1mH,开关频率f=5kHz,参考电流值irer=150A,参考电流频率为10 0 Hz,电流传感器为50 0 0:1的LT1005-T型号传感器,控制处理器为TMS320F28335。为了验证所提出算法的优越性,同时进行了传统PI对比试验,经过大量的试验经历选取

20、传统PI控制中Kp=8,K,=2,方便处理器的处理,选取模糊控制过程中输人变量e和e。的论域范围为/-2,2 和1-0.4,0.4,输出变量Kp和K,的论域范围为(-0.2,0.2 和1-0.1,0.1。在传统前馈PI控制下,输出电流波形如图6 所示。输出电流能够跟随参考给定电流指标,达到输出150 A/100Hz电流的目的,但是跟随的方波波形存在一定的畸变,且存在一定的静态误差。传统PI控制下,在输出电流的动态响应过程中,上升过程和下降过程的动态波形如图7 和图8 所示。输出电流上升过程中的动态响应时间为1.0 9ms,输出电流下降过程中的动态响应时间为1.37 ms。郭嘉,等:基于前馈变论

21、域模糊PI的医用梯度放大器控制开始参数初始化输出电流采样及误差计算根据电流误差整定PI参数PI控制器计算控制量并且叠加前馈量周期控制量计算结束?是作用主电路并输出电流253(/V OST)V/P($/V 001)V/?Fig.6Output current waveform under PI control(/VOSI)V/P?(/V 00L)V/(/VOST)V/P17(/V 00)V/?形如图9所示。输出电流能够跟随参考给定电流指标,达到输出150 A/100Hz电流的目的,且输出电流方波波形与参考方波间匹配度较高,输出电流静态误差减小。t/ms(2 ms/格)图6 PI控制下输出电流波形

22、1.09 mst/s(500 us/格)图7 PI控制下输出电流上升动态波形Fig.7DDynamic waveform of output currentrising under PI control1.37 mst/s(500 us/格)图8 PI控制下输出电流下降动态波形Fig.8 Dynamic waveform of output currentdrop under PI control提出的前馈变论域模糊PI控制下,输出电流波.254(/VOS1)V/F1(4/V001)V/?Fig.9 Output current waveform under variable前馈变论域模糊PI

23、控制下,在输出电流的动态响应过程中,上升过程、下降过程的动态波形如图10、图11所示。输出电流上升过程中的动态响应时间为410 s,输出电流下降过程中的动态响应时间为 6 90 s。410Ms(/V OST)V/m?($/V 001)V/图10变论域模糊PI控制下输出电流上升动态波形Fig.10 Dynamic waveform of output current rising undervariable universe fuzzy PI control690us(%/V OST)V/F(/V001)V/?图11变论域模糊PI控制下输出电流下降动态波形Fig.11Dynamic wavefo

24、rm of output current drop under:variable universe fuzzy PI control黑龙江电力对比传统的前馈PI控制策略,提出的前馈变论域模糊PI控制策略具有更快的输出电流动态响应性能,同时具有更小的静态误差。4结语1)提出的控制策略能够稳定跟随参考电流,且输出电流畸变小,跟踪效果好;2)对比传统的前馈PI控制,提出的控制策略具有更快的输出电流动态响应性能和更小的输出电t/ms(2 ms/格)流静态误差。图9变变论域模糊PI控制下输出电流波形universe fuzzy PI controlt/s(500 s/格)t/s(500 us/格)第45

25、卷参考文献:1张训。磁共振梯度电源系统设计J贵阳学院学报(自然科学版),2 0 14,9(1):49-54.ZHANG Xun.Design of MRIs gradient power system J.Journalof Guiyang University(Natural Sciences),2014,9(1):49-54.【2 施洪亮,许劲,崔彬,等磁共振成像系统中梯度放大器前级电源的非线性控制J清华大学学报(自然科学版),2 0 16,56(3):306 311.SHI Hongliang,XU Jin,CUI Bin,et al.Nonlinear control for thef

26、ront end power supplies of magnetic imaging resonance gradientamplifiers J.Journal of Tsinghua University(Natural Sciences),2016,56(3):306 311.3 J SABATE J,LIU Yunfeng,WIZA M.Power supply with independentlyregulated multiple outputs C/Power Electronics and Applications,European Conference(EPE).Aalbo

27、rg:IEEE,2007:1-8.【4黄卓,周涛同步整流有源钳位正激式DC/DC变换器的设计与实现J电子元器件与信息技术,2 0 18,2(6:8 0-8 4.HUANG Zhuo,ZHOU Tao.Design and implementation ofsynchronous rectification active clamp forward DC/DC converterJ.Electronic Components and Information Technology,2018,2(6):80 84.5 CASTILLA M,VICUNA L G D,GUERRERO J M,et a

28、l.DesigningVRM hysteretic controllers for optimal transient response J.IEEETransactions on Industrial Electronics,2007,54(3):1726-1738.6 C O R R A D I NI L,O R I ET T I E,M A T T A V ELLI P,e t a l.D i g i t a lhysteretic voltage-mode control for DC-DC converters based onasynchronous sampling J.IEEE

29、 T r a n s a c t i o n s o n Po w e rElectronics,2009,24(1):201-211.7 ZENG K,PO PO V I C J,R I ET V ELD G,e t a l.R e s o lu t io nimprovement in a high-power magnetic resonance imaging gradientpower amplifier J.IEEE Transactions on Power Electronics,2022,37(9):1059410608.【8 张建军.MRI梯度功率放大器软件系统设计与分析D

30、.成都:电子科技大学,2 0 13.ZHANG Jianjun.The design and analysis of MRI gradient poweramplifier software system D.Chengdu:University of ElectronicScience and Technology of China,2013.【9蒋晓华,赖日新核磁共振成像系统中的梯度放大器J.电力电子技术,2 0 0 5,39(3):111-112.JIANG Xiaohua,LAI Rixin.Gradient amplifier for magneticresonance imaging system J.Power Electronics,2005,39(3):111-112.(编辑王珊珊)

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