发电机组柴油机转速自抗扰控制的应用.docx
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1、发电机组柴油机转速自抗扰控制的应用王云杨新达刘立强3变结构自抗扰控制自抗扰控制(ADRC)技术5是在典型PID控制的基础上,结合现代控制理论, 利用对状态变量的实时观测,对扰动进行实时估计和补偿,并构造具有“主动 抗扰”能力的控制器。自抗扰控制器主要由跟踪微分器、扩展状态观测器和非 线性状态误差反应控制律三局部组成。扩展状态观测器通过设计扩展的状态量 来估计未知扰动和控制对象未建模局部,实现动态系统的反应线性化;非线性误 差反应控制律给出被控对象的控制策略6。自抗扰控制器最大的优势在于不依 赖控制对象的具体数学模型,对系统的未知干扰因素有着良好的抑制能力,同 时在改善系统控制品质,如稳定性、鲁
2、棒性方面等都有优良的效果7。发动机 转速可通过转速传感器获得,本文将发动机转速视为可获取信息,选取扰动f 与扰动变化率f作为状态变量,重新构建自抗扰控制器。得到二阶状态方程 为:其控制系统整体框图如图3。4试验测试为测试本文提出的基于自抗扰算法的跟踪和抗扰性能,模拟发电机组瞬态试 验,采用PID控制和自抗扰控制进行测试,验证两种控制方式控制效果。发动 机基本参数如表1所示。在发动机转速稳定在额定转速1500rpm/min进行突加 50%及突卸100%负载试验,分别采用PID控制及变结构自抗扰控制,图4和图5 给出了负载突加50%和突卸100%时,发动机转速在额定转速下的跟踪效果及跟 踪误差。验
3、证了自抗扰控制方法的有效性。在不同负载变化下发动机转速控制动态性能指标比照结果如表2、表3。从试验 结果来看,发电机组在负载突加50%或突卸100%时,相对于PID控制具有明显 的控制优势,系统响应更快,超调量最小且调节时间更短,转速抗干扰能力 强,能够快速地控制系统稳定。5结论本文基于牛顿第二定律建立发动机转速控制动态模型,并设计发动机转速变结 构自抗扰控制器。通过试验测试验证了所涉及的发动机转速自抗扰控制的有效 性,即在负载变化(突加、突卸)时,系统响应速度及相对稳定性较传统PID 控制有明显控制优势,大大提升了发电机组用发动机的竞争优势。对发电机组 瞬态特性性能提升方面具有一定的参考意义
4、。Reference:llKamaruddin T, Darus I. PID Controller for Idle Speed Control C.UKSim-AMSS 15th International Conference on Computer Modeling and Simulation. Cambridge, England, 2013: 247-253.2周浩,鄢建平,祁昶.基于扩张状态观测器的滑膜控制在空间光通信的应用 J/0L.光通信技术,2021.3韩京清.一类不确定对象的扩张扩张状态观测器J .控制与决策,1995, 10 (1) : 85-88.4张俊红,张纪元,
5、高文志.汽车发动机构造.天津:天津大学出版社,2006.5韩京清.自抗扰控制技术-估计补偿不确定因素的控制技术M.北京:国防工 业出版社,2009.6冯美玉.改善汽车发动机转速跟踪暂态性能的控制策略研究D.燕山大学, 2017.韩京清.扩张状态观测器参数与菲波纳奇数列J.控制工程,2008 (S2): 1-3.8GA0 Z Q. A paradigm shift in feedback control system designC/Amer-can Control Conference, June 14-16, 2006,Minneapolis, USA. Minneapolis: IEEE,
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