Изобретение относится к идентификации объектов управления при неизвестных ограниченных внешних возмущениях. Способ может быть применен для определения математической модели объекта на основе дискретной информации о сигнале на его выходе и реализован с применением ЭВМ в автоматическом режиме, в реальном масштабе времени.
Известны способы идентификации линейных объектов управления (см. патент РФ RU (11) 2079870, кл. G05В 23/02, 1997 и патент РФ RU (11) 2146063, кл. G05В 17/02, 2000).
Они не достигают цели, когда внешние возмущения, действующие на объект, неизвестны.
Наиболее близким к предлагаемому является способ активной идентификации линейных объектов управления (см. А.Г.Александров «Конечно-частотная идентификация дискретных объектов» // 6-й Санкт-Петербургский симпозиум по теории адаптивных систем. Сборник трудов, том 2, стр.5-8, 1999), который заключается в следующем.
1. К асимптотически устойчивому объекту, описываемому уравнением
прикладывается испытательный сигнал
Здесь y(k) - измеряемый в момент hk (k=1, 2...); h - интервал дискретности измерений выхода объекта; f(k) - неизмеряемое неизвестное ограниченное внешнее возмущение: |f(k)|≤f*, (k=1, 2...), f* - число, di, bi, () - неизвестные числа, n - известно.
Амплитуды pi и частоты ωi () испытательного сигнала (2) - задаются.
2. Выход объекта прикладывается ко входам фильтра Фурье
3. Выходы фильтра Фурье служат коэффициентами следующей системы линейных алгебраических уравнений
решение которых дает оценки и () искомых коэффициентов объекта.
Длительность идентификации δh определяется из неравенств
в которых , ωm - наименьшая из испытательных частот, и () - заданные числа.
Недостатком этого способа является то, что при выполнении неравенств (5) длительность идентификации может оказаться недостаточной и оценка коэффициентов объекта будут существенно отличаться от их истинных значений.
Целью изобретения является повышение точности определения времени идентификации, что приведет к уменьшению ошибок идентификации (разности абсолютных значений оценок коэффициентов объекта и их истинных величин).
Поставленная цель достигается тем, что испытательные гармоники подаются на вход объекта не одновременно (параллельно), как в (2), а последовательно во времени. При этом каждой гармонике, действующей в течение рабочего интервала, предшествует интервал (интервал - пауза), на котором испытательный сигнал отсутствует. Интервалы - паузы и рабочие интервалы позволяют оценить влияние реализовавшегося внешнего возмущения на ошибку идентификации и уменьшить это влияние путем увеличения времени идентификации.
Способ заключается в следующем.
А). Процесс определения длительности идентификации состоит из интервалов [t[0], t[1]], [t[1], t[2]],..., [t[n-1], t[n]]. На i-м () интервале испытательный сигнал
где
Далее для простоты будем рассматривать лишь первый интервал (и поэтому верхние индексы в обозначениях (6) будем опускать). Он состоит из равных по длительности пар подинтервалов.
На подинтервалах - паузах [t0, t1], [t2, t3],... испытательный сигнал отсутствует (u=0), а на рабочих подинтервалах - [t1, t2], [t3, t4],... - испытательный сигнал u(t)=p1sinω1hk.
В). Выходы фильтра Фурье (3) дают на подинтервалах [t0, t1] и [t1, t2] числа
где и - значения выходов фильтра Фурье (3) при i=1, γ=0, δ=τσ, α1 и β1 - значения этих выходов при γ=τσ и δ=τσ.
Если выполняется условие
где и - заданные достаточно малые числа, то переходим ко второму интервалу, когда в (6) i=2.
В противном случае переходим ко второй паре подинтервалов ([t2, t3] и [t3, t4]), когда в (6) i=1, а q=2, и проверяем выполнение условий (8). Если они выполняются, то переходим ко второму интервалу (когда в (6) i=2), в противном случае переходим к третьей паре подинтервалов, когда в (6) i=1, а q=3 и т.д. до тех пор, пока не найдется число , при котором выполняются неравенства (8). Повторяем изложенное для случая, когда в (6) i=2 и т.д., и таким образом получим числа
С). Подставляя эти числа в уравнения (4), найдем оценки искомых коэффициентов объекта (1).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЧАСТОТНАЯ АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2413270C2 |
СПОСОБ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2008 |
|
RU2363005C1 |
САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ ПИД-РЕГУЛЯТОР | 2009 |
|
RU2419122C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМНОЖЕНИЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ | 2010 |
|
RU2442234C1 |
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА | 2015 |
|
RU2592464C1 |
СПОСОБ ВЫРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ С ДВУХЭТАПНЫМ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ | 2011 |
|
RU2459225C1 |
СИСТЕМА СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ УДАЛЁННЫМИ ОБЪЕКТАМИ | 2015 |
|
RU2666105C1 |
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА | 1995 |
|
RU2097818C1 |
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2612340C1 |
СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАДЕРЖАННЫХ ВО ВРЕМЕНИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ НЕДЕТЕРМЕНИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ | 2021 |
|
RU2776425C1 |
Изобретение относится к идентификации объектов управления при неизвестных ограниченных внешних возмущениях, может быть использовано для определения математической модели объекта на основе дискретной информации о сигнале на его выходе и реализовано с применением ЭВМ в автоматическом режиме, в реальном масштабе времени. Технический результат заключается в повышении точности идентификации. Способ заключается в том, что испытательные гармоники подаются на вход объекта последовательно во времени, при этом каждой гармонике, действующей в течение рабочего интервала, предшествует интервал (интервал - пауза), на котором испытательный сигнал отсутствует. Интервалы - паузы и рабочие интервалы позволяют оценить влияние реализовавшегося внешнего возмущения на ошибку идентификации и уменьшить это влияние путем увеличения времени идентификации.
Способ активной идентификации линейных объектов управления путем определения значений выходного сигнала объекта, на вход которого подают испытательный сигнал, приложения выходного сигнала к фильтру Фурье с последующим вычислением оценок коэффициентов объекта, отличающийся тем, что испытательные гармоники подают на вход объекта последовательно во времени так, что для каждой гармоники, действующей в течение рабочего интервала, которому предшествует интервал - пауза, где испытательный сигнал отсутствует, и для каждой пары интервалов находят числа
где и - значения выходов фильтра Фурье на интервале-паузе, αi и βi, - значения этих выходов на рабочем интервале для i-й гармоники, при этом если выполняется условие
где и - заданные достаточно малые числа, то переходят к следующей гармонике, в противном случае увеличивают длительности рабочего интервала и интервала-паузы до тех пор, пока не выполнится условие (2) и затем находят оценки коэффициентов объекта управления путем решения системы линейных алгебраических уравнений
где di, bi, - искомые коэффициенты объекта; ωi частоты испытательного сигнала; h - интервал дискретности.
АЛЕКСАНДРОВ А.Г | |||
Конечно-частотная идентификация дискретных объектов, 6-й Санкт-Петербургский симпозиум по теории адаптивных систем | |||
Сборник трудов, т.2, 1999, с.5-8 | |||
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА | 2001 |
|
RU2189622C1 |
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА | 1999 |
|
RU2146063C1 |
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2079870C1 |
JP 2004272916 A, 30.09.2004. |
Авторы
Даты
2007-09-20—Публикация
2006-01-10—Подача