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鲁棒控制理论的应用 广泛应用于化工、机器人、航空、航天、交通等各个领域 鲁棒控制系统的设计要由高级专家完成,故其缺点在于一旦设计好这个控制器,它的参数可能就不易于改变 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 跟踪控制 可分为路径跟踪和轨迹跟踪 路径跟踪:一种不考虑时间的几何位置跟踪 轨迹跟踪:希望系统在指定时间到达指定位置。 目的:使系统的输出尽可能的逼近目标轨迹。 轨迹控制的应用,特别是机床行业及机械手的控制 对轨迹跟踪控制的研究主要从提高跟踪精度,抑制干扰误差等方面着手的。 提高轨迹系统的跟踪精度可以采用最优预见控制技术 或是与鲁棒控制结合。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 预见控制 对目标值的过去、现在、未来和干扰信号的未来情况完全知道的情况下,使目标值与被控制量间的偏差达到最小。 由于控制对象一般都包含动态项,所以当前时刻施加上的控制输入并不能立即在被控制量(输出)上表现出来,而是有一些延迟。 出发点:了解目标值信号及干扰信号如何变化。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 预见控制原理 控制受控对象的输出,使图中斜线形成的面积最小化 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 预测控制 模型预测控制算法是一种基于预测模型的控制算法。 系统在预测模型的基础上根据对象的历史信息和未来输入预测其未来输出,并根据被控变量与给定值之间的误差确定当前时刻的控制作用,使之适应动态控制系统的存储性和因果性特点。 线性与非线性系统都可作为预测模型 特点: 对模型要求低、综合控制质量好、在线计算方便 三个基本特征:即模型预测,滚动优化和反馈校正 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 应用 直接在工业现场产生的一种基于模型的计算机优化控制算法。 过程控制应用最成功,也最具有前途的先进控制策略。 从工业应用: 1)取代PID控制器解决一些局部控制问题; 2)处理复杂的多变量控制问题时更具优势。 各种新的控制算法和策略 鲁棒预测控制、自适应预测控制、神经网络预测控制、 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 滑模控制 本质上是一类特殊的非线性控制,其非线性表现为控制作用的不连续性。与其他控制策略的不同之处:系统的“结构”并不固定,而是在动态过程中,根据系统当前的状态有目的地不断变化。 滑模控制优点 滑动模态可以设计且与对象参数和扰动无关, 具有快速响应、对参数变化和扰动不灵敏( 鲁棒性) 无须系统在线辨识、物理实现简单 。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 滑模控制缺点 当状态轨迹到达滑动模态面后,难以严格沿着滑动模态面向平衡点滑动,而是在其两侧来回穿越地趋近平衡点,从而产生抖振——滑模控制实际应用中的主要障碍。 滑模变结构控制的应用 电机、电力系统、机器人、航天器、伺服系统 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011
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