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        基于可拓控制算法的改進與仿真研究

        作者: 時間:2009-07-17 來源:網(wǎng)絡 收藏
        (1)測度模式M1。經(jīng)典域在完全可控的范圍內(nèi),而可拓主要是在可拓域內(nèi)發(fā)揮作用,因此在此范圍內(nèi)采用PID,旨在補償經(jīng)典域內(nèi)可拓控制效果不理想的缺點。此時,控制器的輸出如下:

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/163730.htm


        其中:e(t),u(t)分別為PID控制器的輸入和輸出;KP,KI,KD三個參數(shù)的整定采用Ziegler一Nichols方法。為方便起見,此時記u(t)=u(PID)。
        (2)測度模式M2。采用的可拓控制,控制器的輸出為:

        u(t)=y(t)/k一K(s)psgn(e)+D(s)sgn(e)
        其中:u(t),u(t一1)分別為控制器當前時刻和前一時刻的輸出;y(t)為當前時刻被控量的采樣值;k為過程的靜態(tài)增益;Kci為第M2i個測度模式的控制系數(shù);K(s)為特征狀態(tài)S的關(guān)聯(lián)度;D(s)為狀態(tài)距;戶為修正因數(shù);sgn(e)為偏差的符號函數(shù),與上述取法相同。
        (3)測度模式M3測度模式M3對應的特征狀態(tài)較大地偏離經(jīng)典域,處于非域范圍內(nèi),此時控制器的輸出取幅值。
        綜上所述,可拓控制器的輸出如下:



        2 可拓控制算法的
        在該部分,將采用相應的線性對象、延遲對象和非線性對象對的可拓控制算法進行試驗,并與傳統(tǒng)的可拓控制算法和PID控制算法進行比較。其中,PID控制參數(shù)的選取均采用Ziegler-Nichols方法整定后的參數(shù),輸入信號為單位階躍信號,仿真時間為500 s。
        2.1 線性對象
        取線性對象的傳遞函數(shù)為:G(s)=1/(10s+1)4,則控制效果如圖3所示。

        圖3中,PID表示PID控制輸出,EC表示傳統(tǒng)的可拓控制算法輸出,IEc表示后的可拓控制算法輸出。
        由圖3中曲線可知,在誤差允許范圍內(nèi),PID控制、EC和IEC均能收斂,從而達到較滿意的控制效果。與其他兩種控制方法相比,IEC不但能更快地收斂于穩(wěn)定值,而且超調(diào)量也比較小。
        2.2 延遲對象
        取延遲對象傳遞函數(shù)為:G(s)=e-10s/(5s+1)4,則控制效果如圖4所示。

        由4圖中曲線可知,在誤差允許范圍內(nèi),PID控制、EC和IEC均能收斂從而達到較滿意的控制效果。與PID控制相比,IEC能更快地收斂于穩(wěn)定值;與EC相比,除了能更快地收斂外,IEC的波動較小、超調(diào)量幾乎為0。
        2.3 非線性對象
        取非線性對象為開環(huán)傳遞函數(shù)G(s)=1/(10s+1)4的單位反饋輸出的平方,控制效果如圖5所示。

        由圖5中曲線可知,在誤差允許范圍內(nèi),PID控制、EC和IEc均能收斂從而達到較滿意的控制效果。與PID控制相比,IEc能更快地收斂于穩(wěn)定值;與EC相比,除了能更快的收斂外,IEc的波動和超調(diào)量均較小。

        3 結(jié) 語
        從仿真來看,改進的可拓控制算法具有參數(shù)整定簡單、響應快速且穩(wěn)定等特點。并應用于線性對象、延遲對象和非線性對象進行仿真,驗證該算法的可行性和有效性。結(jié)果證明了可拓控制具有良好的控制品質(zhì)和較好的自學習能力,有較好的發(fā)展前景。


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        關(guān)鍵詞: 仿真 研究 改進 算法 控制 基于

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