Après avoir conduit au mode “demi-reset” avec la réduction du cycle et de la répartition des ON sur la sortie, on va pouvoir maintenant s attarder sur la partie algorithme du régulateur du routeur.
Le routeur d André est basé sur un régulateur Proportionnel Intégral Dérivée en ayant conservé que la partie Intégrale pour s affranchir des problèmes de période d échantillonnage et de pas de réglages.
Cette technique fonctionne plutôt bien et est bien adaptée mais ne permet pas des réactions rapides en cas de nuages qui passent ou de consommateurs électriques qui démarrent ou s arrêtent.
Plusieurs discussions sur le forum ont été écrites pour tenter d améliorer cet algorithme en introduisant de la proportionnelle, de la dérivée du feed forward mais aucune peut aboutir d un point de vue mathématique en raison du retard et de la fréquence d échantillonnage de la mesure trop faible pour ne pas faire rentrer le régulateur en auto oscillation.
Il n’y a donc rien à faire ?
He bien si …
Avant de vous expliquer le principe de l amélioration proposée je vais m attarder sur le principal inconvénient de l action intégrale pure.
On considère error comme l écart entre la mesure (de puissance totale) et la consigne ( seuil PW dans langage du routeur F1atb)
Tant que l erreur est positive l intégrale va augmenter son signal . Le signal continue d augmenter même si l erreur redescend. On est donc obligé d attendre de dépasser la consigne dans l autre sens pour réduire le signal. Cela provoque donc des autoscillations pour arriver à la stabilisation. Pour minimiser cet effet on est obligé d appliquer une réactivité relativement faible.
Le principe de la modification sera de surveiller le signe de la dérivée filtrée de l erreur. Si le changement de signe de cette erreur filtrée et dérivée est confirmé sur plusieurs échantillons, alors on met l intégration en pause car cela signifie que la bonne valeur de sortie est atteinte et donc inutile d aller plus loin et d attendre que la mesure repasse de l autre côté de la consigne.
Voila le décor est planté et l aperçu des programmes modifiés et résultat sur les courbes arriveront ici prochainement
	
	
	
Le routeur d André est basé sur un régulateur Proportionnel Intégral Dérivée en ayant conservé que la partie Intégrale pour s affranchir des problèmes de période d échantillonnage et de pas de réglages.
Cette technique fonctionne plutôt bien et est bien adaptée mais ne permet pas des réactions rapides en cas de nuages qui passent ou de consommateurs électriques qui démarrent ou s arrêtent.
Plusieurs discussions sur le forum ont été écrites pour tenter d améliorer cet algorithme en introduisant de la proportionnelle, de la dérivée du feed forward mais aucune peut aboutir d un point de vue mathématique en raison du retard et de la fréquence d échantillonnage de la mesure trop faible pour ne pas faire rentrer le régulateur en auto oscillation.
Il n’y a donc rien à faire ?
He bien si …
Avant de vous expliquer le principe de l amélioration proposée je vais m attarder sur le principal inconvénient de l action intégrale pure.
On considère error comme l écart entre la mesure (de puissance totale) et la consigne ( seuil PW dans langage du routeur F1atb)
Tant que l erreur est positive l intégrale va augmenter son signal . Le signal continue d augmenter même si l erreur redescend. On est donc obligé d attendre de dépasser la consigne dans l autre sens pour réduire le signal. Cela provoque donc des autoscillations pour arriver à la stabilisation. Pour minimiser cet effet on est obligé d appliquer une réactivité relativement faible.
Le principe de la modification sera de surveiller le signe de la dérivée filtrée de l erreur. Si le changement de signe de cette erreur filtrée et dérivée est confirmé sur plusieurs échantillons, alors on met l intégration en pause car cela signifie que la bonne valeur de sortie est atteinte et donc inutile d aller plus loin et d attendre que la mesure repasse de l autre côté de la consigne.
Voila le décor est planté et l aperçu des programmes modifiés et résultat sur les courbes arriveront ici prochainement
			
						
						
			
 
								
