基于混合逻辑动态的分段线性系统模型预测控制研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yx_maomao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着现代工业的发展和科学技术的进步,对生产效益的不断追求以及工业生产过程日趋复杂化,使得以往采用单一连续或者单一离散的模型来设计控制器的方法已不能满足控制性能指标的要求。因此,“分段线性系统”的概念应运而生。分段线性系统是一类既包含连续生产过程又包含离散事件的动态系统。在这种定义的范畴内,流程工业中的许多过程都可以看作分段线性系统。同时,模型预测控制作为工业界中一种典型并且广泛应用的控制器设计算法,具有不依赖现实模型、灵活处理约束和应对系统不确定性的优点,所以研究分段线性系统的模型预测控制有重要的现实意义。论文以具有大范围工况特点的实际系统为背景,结合混合逻辑动态模型来研究分段线性系统的模型预测控制。混合逻辑动态模型通过引入逻辑变量,将切换型分段线性模型表示的系统从形式上变成单个线性模型和一系列附加约束的形式,从而改善了该系统在控制过程中由于切换而带来的模型失配问题。论文的主要结果有: 1.对混合逻辑动态模型描述的分段线性系统进行综述,分析了基于混合逻辑动态描述的分段线性系统形式,在分段线性系统控制器的基本框架下,分析了基于混合逻辑动态描述的分段线性系统的控制器设计方法,对分段线性系统的模型预测控制结构进行综述,并就混合逻辑动态描述的预测控制系统给出了其预测控制器设计方案,通过仿真案例验证了该设计方案的有效性。 2.为了将操作人员的经验引入控制器的设计,本文结合具有大范围工况变化特点的工业过程,针对混合逻辑动态描述的切换多模型系统引入了满意优化预测控制算法,对系统软约束和目标函数分别引入操作人员的主观经验进行模糊化,结合模糊决策方法,实现约束、目标和操作人员满意度之间的平衡。该算法结合操作人员的主观经验,对系统的约束和性能指标进行模糊化处理,将系统性能指标优化问题转化为求解最优满意度的问题,即在性能指标最优化、约束满足和操作人员的满意程度三者之间求取平衡。采用满意预测控制方法去控制多模型系统,通过对软约束的灵活调整,将操作人员的经验运用于控制器的设计。并通过仿真验证了该算法设计的有效性。
其他文献
Ad-hoc自组织网络技术应用于车间通信,可以提高驾驶安全性和交通效率以及增加信息娱乐性等多方面展开应用。由于车载自组织网络的显著优点与巨大的未来发展空间,将会是未来研
随着数控技术的高速发展,传统的封闭式设计导致的系统不兼容制约了数控系统的发展,而开放式数控系统和PC的结合解决了这个问题。数控系统的性能主要取决于其控制系统的处理能
可编程控制器在数控技术中的应用是近年来自动化控制领域的一个比较新的课题,随着工业控制的需要及技术的发展,传统的PLC正在发生质的变化,有将PLC与CNC合二为一的PAC(progra
在实际的复杂网络中,为了有效地实施系统监控、系统调节及故障诊断等,及时了解网络的状态信息显得尤为重要。但通常网络的所有状态信息未必都可以测量到,只有系统的部分信息(或
多智能体系统(Multi-agent System, MAS)的研究主要用来解决大型复杂系统建模问题,其特点在于通过智能体之间协作来完成个体无法实现的复杂任务。文章主要研究MAS协同控制中
建立一种快速、准确鉴定羊肉制品中羊源性成分并且量化羊肉成分含量的方法.以羊线粒体细胞色素b基因为靶基因,设计出具有特异性引物.选择真核生物核糖体16S rDNA为内参基因,
MOCVD(金属有机化合物化学气相淀积),是第三代新型半导体材料GaN生长技术。多片式MOCVD设备的成功研制,给半导体材料的应用提供了广阔的前景。MOCVD设备反应室内石墨基座区域
目的评价江西省赣州市艾滋病病毒感染者和艾滋病病人(HIV infections /AIDS patients,HIV/AIDS)自我健康管理项目的实施效果,为HIV/AIDS随访管理提供科学依据。方法按照自愿原则,将HIV/AIDS分成常规随访管理组(对照组)和常规随访管理加自我健康管理组(干预组)。通过分析两组HIV/AIDS抗病毒治疗、配偶/固定性伴HIV抗体检测、随访检测和结核病检查等四项随
污水处理厂为保护水资源和防治水污染做出了重大贡献,但由于污水处理系统是一个高度非线性、强耦合、多变量和大滞后的复杂系统,其机理研究还不够成熟,关键指标参数不能实现实时测量,且污水处理的效果依赖于污水出水水质的好坏。因此建立一个高效、合理的污水出水指标模型,将预测结果作为指导污水厂运行的依据,动态调整污水处理过程中各工序运行状态,具有一定的现实意义和应用价值。本文以活性污泥法污水的出水水质为研究对象
“团队”作为一个高效协作的共同体,其成员努力的结果,能够使组织更好地实现其目标。无论是对于激烈竞争环境中的企业,还是维护国家安全的军队,以及应急抢险中的救援队伍,高绩效的