容错控制及应用教学文稿.ppt
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1、容错控制及应用主要内容概述容错控制分类容错控制设计的主要方法容错控制的应用容错控制存在的问题和发展展望被动容错控制被动容错控制 其是设计适当固定结构的控制器,该控制器除了考虑正常工作状态的参数值以外,还要考虑在故障情况下的参数值。被动容错控制是在故障发生前和发生后使用同样的控制策略,不进行调节。被动容错控制包括:同时镇定,完整性控制,鲁棒性容错控制,即可靠控制等几种类型。主动容错控制主动容错控制 主动容错控制是在故障发生后需要从新调整控制器参数,也可能改变控制器结构。主动容错控制包括:控制器重构,基于自适应控制的主动容错控制,智能容错控制器设计的方法。容错控制设计的主要方法 容错控制器的设计方
2、法有硬件冗余方法和解析冗余方法两大类。3.1 3.1 基于硬件结构上的考虑基于硬件结构上的考虑 对于某些子系统可以采用双重或更高重备份的方法来提高系统的可靠性。只要能建立起冗余的信号通道,这种方式可用于对任何硬件环节失效的容错控制。从设计原则着眼,又可分为下列几种:3.1.1 3.1.1 静态硬件冗余静态硬件冗余 例如设置三个单元执行同一项任务,把他的处理结果,如被控变量相互比较,按多数原则(三中去二)确定判断和确定结构值。3.1.2 3.1.2 动态硬件冗余动态硬件冗余 如果某台在干预范围内的装置出错,就将候补装置切换上去,由他接替前者工作。3.2 3.2 基于解析冗余上的考虑基于解析冗余上
3、的考虑 与“硬件冗余”相对的是“软件冗余”,软件冗余又可分为解析冗余、功能冗余和参数冗余三种,他是利用系统中不同部件在功能上的冗余性,通过估计,以实现故障容错。通过估计技术或其他软件算法来实现控制系统容错性具有性能好、功能强、成本低和易实现等特点。3.2.1 3.2.1 控制器重构控制器重构 重构的原则是使重构后的系统在性能上尽量接近原系统,或者即使系统性能有所降低,也能保证系统的最低性能要求,如稳定性等。利用测量之间或控制之间的依赖关系利用测量之间或控制之间的依赖关系设有如下系统 式中,CRmn;ARnn;BRnr在第i个传感器失效后(C矩阵的第i行变为零)有输出 式中,Cf是C去掉第i行所
4、得到的矩阵;yf是y去掉yi后得到的矢量。设第i个传感器和其他传感器输出有线性依赖关系 即 所以可以从m-1维的输出yf综合出m维的输出使重构系统的特性结构尽可能接近原系统的特征使重构系统的特性结构尽可能接近原系统的特征结构结构 Velle讨论了状态反馈系统执行器中断时,状态反馈矩阵的重构问题。其基本思想是重新计算状态反馈矩阵,使闭环反馈系统在正常条件和故障发生后的特征值和特征矢量尽可能接近,设 和Vi是闭环系统正常状态下的特征值和特征矢量,当系统发生故障后,希望寻找新的反馈矩阵 ,使得故障反馈系统的特征值 和特征向量 满足两个条件:基于系统特征值和特征矢量配置方法,即可得到上述反馈矩阵Kf的
5、计算公式。3.2.2 3.2.2 完整性控制器设计完整性控制器设计 完整性指的是当控制系统中有一个或多个部件失效时,系统仍能保持稳定性的性质。时域设计方法时域设计方法 在被控对象是渐进稳定的假设中,以用lyapunov矩阵方程的半正定解来构造对执行器失效具有高度完整性的控制律。考虑线性可控系统A的特征值均在左半平面,则状态反馈控制律 对于任意Ll可保证系统渐进稳定。其中,P满足方程 若Q0,则(A,Q1/2)是可观测的。第i个执行器正常 第i个执行器故障参数空间设计法参数空间设计法 设单输入系统 首先在s平面上为闭环系统的特征值确定一个允许的区域,将s平面上的域映射到参数空间U中,可得P,即
6、设有控制律 u=-KTx KT=(k1,.,kn)将P映射到V参数空间上可得K=K|使PP的K显然 其设计思想是,当系统有传感器失效时,必然使一些状态成为不可测状态,即使一些 。选择k1,.,kn的取值范围,使得某些ki由正常值变0后,K=k1,.,0,.,kn依然处在K上。3.3.3 3.3.3 基于自适应估计的容错控制器设计基于自适应估计的容错控制器设计 多模型自适应控制就是要给定的m+1个状态空间模型中,在线的选取一个与对象实际特性最接近的模型,并据此设计控制器。实际上就是m+1个单模型设计的问题,关键是正确选择模型。考虑系统可能出现的故障有m种,则可以做如下假设:当Wi(k)和Vi(k
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