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一类输出受限非线性系统的降维非递归预设性能控制策略
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作者 葛静 张传林 +2 位作者 董鑫 冒建亮 曹忠昆 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1225-1234,共10页
针对一类非匹配受扰非线性系统在输出受限条件下的跟踪控制问题,本文在预设性能控制过程中引入非递归设计框架,提出了一种降维非递归预设性能控制方案,以缓解常用的递归预设性能控制过程中出现的复杂性爆炸问题,大幅简化了系统的控制器... 针对一类非匹配受扰非线性系统在输出受限条件下的跟踪控制问题,本文在预设性能控制过程中引入非递归设计框架,提出了一种降维非递归预设性能控制方案,以缓解常用的递归预设性能控制过程中出现的复杂性爆炸问题,大幅简化了系统的控制器设计过程,便于实际工程应用.本文设计的降维非递归控制策略能够实现控制器设计过程与稳定性分析的分离,并且具有控制器形式简洁、控制参数选取机制简单的优点.最后,选取具有代表性的数值仿真和永磁同步电机位置跟踪控制实验阐释了所提出的控制策略的有效性及简洁性. 展开更多
关键词 非递归控制 预设性能 匹配干扰 输出受限 线性系统
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一类含不匹配干扰的非线性系统非递归鲁棒/自适应一体化控制律设计 被引量:2
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作者 董鑫 张传林 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第9期1641-1650,共10页
针对一类含不匹配干扰的非线性系统的控制问题,基于递归化方案得到鲁棒或自适应控制律是常见的设计思路,如反步法及其衍生控制策略等.然而,递归设计的控制律通常由含多偏微分项的多个虚拟控制器组成,形式复杂的同时,控制参数选取也较为... 针对一类含不匹配干扰的非线性系统的控制问题,基于递归化方案得到鲁棒或自适应控制律是常见的设计思路,如反步法及其衍生控制策略等.然而,递归设计的控制律通常由含多偏微分项的多个虚拟控制器组成,形式复杂的同时,控制参数选取也较为困难,易出现“复杂性爆炸”的问题,因此较难得到广泛的工程应用.同时,因递归设计处理系统的非线性与不确定性的差异较大,难以实现鲁棒/自适应控制的本质性融合.本文从一个新颖的非递归控制角度出发,提出了一个能够融合鲁棒/自适应控制策略的设计框架,实现系统在不匹配受扰情形下的无静差跟踪.仅通过一步坐标变换,在等价的可镇定系统框架下,根据实际工况来灵活切换合适的控制增益,为工程师同时提供了两个可供选择的控制方案.相较于已有算法,本文所提控制器形式简洁易实现,参数易调节,适用范围广.案例分析与实例仿真验证阐明了所提方法的简洁性及有效性,并给出了一体化控制器工作模式的选取原则. 展开更多
关键词 线性系统 不匹配干扰 鲁棒/自适应控制 非递归控制 半全局稳定
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Nonlinear model predictive control based on hyper chaotic diagonal recurrent neural network 被引量:1
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作者 Samira Johari Mahdi Yaghoobi Hamid RKobravi 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第1期197-208,共12页
Nonlinear model predictive controllers(NMPC)can predict the future behavior of the under-controlled system using a nonlinear predictive model.Here,an array of hyper chaotic diagonal recurrent neural network(HCDRNN)was... Nonlinear model predictive controllers(NMPC)can predict the future behavior of the under-controlled system using a nonlinear predictive model.Here,an array of hyper chaotic diagonal recurrent neural network(HCDRNN)was proposed for modeling and predicting the behavior of the under-controller nonlinear system in a moving forward window.In order to improve the convergence of the parameters of the HCDRNN to improve system’s modeling,the extent of chaos is adjusted using a logistic map in the hidden layer.A novel NMPC based on the HCDRNN array(HCDRNN-NMPC)was proposed that the control signal with the help of an improved gradient descent method was obtained.The controller was used to control a continuous stirred tank reactor(CSTR)with hard-nonlinearities and input constraints,in the presence of uncertainties including external disturbance.The results of the simulations show the superior performance of the proposed method in trajectory tracking and disturbance rejection.Parameter convergence and neglectable prediction error of the neural network(NN),guaranteed stability and high tracking performance are the most significant advantages of the proposed scheme. 展开更多
关键词 nonlinear model predictive control diagonal recurrent neural network chaos theory continuous stirred tank reactor
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