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[發明專利]一種兩輸入輸出網絡解耦控制系統時變時延混雜控制方法在審

專利信息
申請號: 201710091495.7 申請日: 2017-02-20
公開(公告)號: CN106773737A 公開(公告)日: 2017-05-31
發明(設計)人: 杜鋒 申請(專利權)人: 海南大學
主分類號: G05B13/04 分類號: G05B13/04
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 570228 海南*** 國省代碼: 海南;46
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 輸入輸出 網絡 控制系統 時變時延 混雜 控制 方法
【權利要求書】:

1.一種兩輸入輸出網絡解耦控制系統時變時延混雜控制方法,其特征在于該方法包括以下步驟:

對于閉環控制回路1:

(1).當傳感器S1節點被周期為h1的采樣信號觸發時,將采用方式A進行工作;

(2).當控制預解耦器CPD節點被反饋信號y1b(s)觸發時,將采用方式B進行工作;

(3).當解耦執行器DA1節點被控制信號u1(s)觸發時,將采用方式C進行工作;

對于閉環控制回路2:

(4).當傳感器S2節點被周期為h2的采樣信號觸發時,將采用方式D進行工作;

(5).當控制預解耦器CPD節點被反饋信號y2b(s)觸發時,將采用方式E進行工作;

(6).當解耦執行器DA2節點被IMC信號u2(s)觸發時,將采用方式F進行工作;

方式A的步驟包括:

A1:傳感器S1節點工作于時間驅動方式,其觸發信號為周期h1的采樣信號;

A2:傳感器S1節點被觸發后,對被控對象G11(s)的輸出信號y11(s)和被控對象交叉通道傳遞函數G12(s)的輸出信號y12(s),以及解耦執行器DA1節點的輸出信號y11mb(s)和y12mb(s)進行采樣,并計算出閉環控制回路1的系統輸出信號y1(s)和反饋信號y1b(s),且y1(s)=y11(s)+y12(s)和y1b(s)=y1(s)-y11mb(s)-y12mb(s);

A3:傳感器S1節點將反饋信號y1b(s),通過閉環控制回路1的反饋網絡通路向控制預解耦器CPD節點傳輸,反饋信號y1b(s)將經歷網絡傳輸時延τ2后,才能到達控制預解耦器CPD節點;

方式B的步驟包括:

B1:控制預解耦器CPD節點工作于事件驅動方式,被反饋信號y1b(s)所觸發;

B2:在控制預解耦器CPD節點中,將閉環控制回路1的系統給定信號x1(s)與反饋信號y1b(s)和被控對象交叉通道傳遞函數預估模型G12m(s)的輸出值y12ma(s)以及被控對象預估模型G11m(s)的輸出值y11ma(s)相減,得到系統偏差信號e1(s),即e1(s)=x1(s)-y1b(s)-y12ma(s)-y11ma(s);

B3:對e1(s)實施控制算法C1(s),得到控制信號u1(s);

B4:將控制信號u1(s)與預解耦交叉通道傳遞函數P12m(s)的輸出信號yp12m(s)相減,得到預解耦信號up1m(s),即up1m(s)=u1(s)-yp12m(s);將up1m(s)作用于被控對象預估模型G11m(s)得到其輸出值y11ma(s);

B5:將來自控制預解耦器CPD節點閉環控制回路2中的預解耦信號up2m(s)作用于閉環控制回路1的被控對象交叉通道傳遞函數預估模型G12m(s)得到其輸出信號y12ma(s);將預解耦信號up2m(s)作用于交叉解耦通道傳遞函數預估模型P12m(s)得到其輸出信號yp12m(s);

B6:將控制信號u1(s)通過閉環控制回路1的前向網絡通路單元向解耦執行器DA1節點傳輸,u1(s)將經歷網絡傳輸時延τ1后,才能到達解耦執行器DA1節點;

方式C的步驟包括:

C1:解耦執行器DA1節點工作于事件驅動方式,被控制信號u1(s)所觸發;

C2:將來自于閉環控制回路2解耦執行器DA2節點的解耦輸出信號up2(s),作用于閉環控制回路1的解耦交叉通道傳遞函數P12(s)得到其輸出值yp12(s);將控制信號u1(s)與yp12(s)相減,得到控制回路1的解耦輸出信號up1(s),即up1(s)=u1(s)-yp12(s);

C3:將來自于閉環控制回路2解耦執行器DA2節點的解耦輸出信號up2(s),作用于解耦執行器DA1節點中的預估模型G12m(s)得到其輸出值y12mb(s);

C4:將解耦執行器DA1節點的輸出信號up1(s),作用于被控對象傳遞函數預估模型G11m(s)得到其輸出值y11mb(s);

C5:將解耦執行器DA1節點的輸出信號up1(s),作用于被控對象G11(s)得到其輸出值y11(s);將信號up1(s)作用于被控對象交叉通道傳遞函數G21(s)得到其輸出值y21(s);從而實現對被控對象G11(s)和G21(s)的解耦與SPC,并實現對時變網絡時延τ1和τ2的補償與控制;

方式D的步驟包括:

D1:傳感器S2節點工作于時間驅動方式,其觸發信號為周期h2的采樣信號;

D2:傳感器S2節點被觸發后,對被控對象G22(s)輸出信號y22(s)和被控對象交叉通道傳遞函數G21(s)輸出信號y21(s),以及解耦執行器DA2節點的輸出信號y22mb(s)和y21mb(s)進行采樣,并計算出閉環控制回路2系統輸出信號y2(s)和反饋信號y2b(s),且y2(s)=y22(s)+y21(s)和y2b(s)=y2(s)-y22mb(s)-y21mb(s);

D3:傳感器S2節點將反饋信號y2b(s),通過閉環控制回路2的反饋網絡通路向控制預解耦器CPD節點傳輸,反饋信號y2b(s)將經歷網絡傳輸時延τ4后,才能到達控制預解耦器CPD節點;

方式E的步驟包括:

E1:控制預解耦器CPD節點工作于事件驅動方式,被反饋信號y2b(s)所觸發;

E2:在控制預解耦器CPD節點中,將閉環控制回路2的系統給定信號x2(s)與反饋信號y2b(s)和被控對象交叉通道傳遞函數預估模型G21m(s)的輸出值y21ma(s)相減,再加上被控對象預估模型G22m(s)的輸出值y22ma(s),得到系統偏差信號e2(s),即e2(s)=x2(s)-y2b(s)-y21ma(s)+y22ma(s);

E3:對e2(s)實施內??刂扑惴–2IMC(s),得到IMC信號u2(s);

E4:將IMC信號u2(s)與預解耦交叉通道傳遞函數P21m(s)的輸出信號yp21m(s)相減,得到預解耦信號up2m(s),即up2m(s)=u2(s)-yp21m(s);

E5:將來自控制預解耦器CPD節點閉環控制回路1中的預解耦信號up1m(s)作用于閉環控制回路2的被控對象交叉通道傳遞函數預估模型G21m(s)得到其輸出信號y21ma(s);將預解耦信號up1m(s)作用于交叉解耦通道傳遞函數預估模型P21m(s)得到其輸出信號yp21m(s);將yp21m(s)作用于被控對象預估模型G22m(s)得到其輸出值y22ma(s);

E6:將IMC信號u2(s)通過閉環控制回路2的前向網絡通路單元向解耦執行器DA2節點傳輸,u2(s)將經歷網絡傳輸時延τ3后,才能到達解耦執行器DA2節點;

方式F的步驟包括:

F1:解耦執行器DA2節點工作于事件驅動方式,被IMC信號u2(s)所觸發;

F2:將來自于閉環控制回路1解耦執行器DA1節點的解耦輸出信號up1(s),作用于閉環控制回路2的解耦交叉通道傳遞函數P21(s)得到其輸出值yp21(s);將IMC信號u2(s)與yp21(s)相減,得到控制回路2的解耦輸出信號up2(s),即up2(s)=u2(s)-yp21(s);

F3:將來自于閉環控制回路1解耦執行器DA1節點的解耦輸出信號up1(s),作用于解耦執行器DA2節點中的預估模型G21m(s)得到其輸出值y21mb(s);

F4:將解耦執行器DA2節點的輸出信號up2(s),作用于被控對象傳遞函數預估模型G22m(s)得到其輸出值y22mb(s);

F5:將解耦執行器DA2節點的輸出信號up2(s),作用于被控對象G22(s)得到其輸出值y22(s);將信號up2(s)作用于被控對象交叉通道傳遞函數G12(s)得到其輸出值y12(s);從而實現對被控對象G22(s)和G12(s)的解耦與IMC,并實現對時變網絡時延τ3和τ4的補償與控制。

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