《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 舞臺調速吊桿群同步控制策略研究與仿真
舞臺調速吊桿群同步控制策略研究與仿真
來源:電子技術應用2014年第5期
李 煒1, 李青朋1, 毛海杰1, 龔建興2
(1. 蘭州理工大學 電氣工程與信息工程學院, 甘肅 蘭州730050; 2. 甘肅工大舞臺技術工程
摘要: 提出了基于內模與模糊PID混合的多電機同步控制策略。將內模控制器引入速度并聯同步控制系統,將其取代常規PI速度跟蹤控制器,以其較強的魯棒性來抑制系統參數攝動及負載擾動等不確定因素造成的不同步現象;同時結合現代智能控制技術,將專家的控制經驗及推理過程融入系統當中,設計了模糊PID同步補償器,從而實現了多電機的高精度同步控制。
中圖分類號: TP273
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)05-0140-03
Research and simulation on synchronous control method for stage speed boom group
Li Wei1, Li Qingpeng1, Mao Haijie1, Gong Jianxing2
1. College of Electrical and Information engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China;2. Gansu University of Technology Stage Technology Engineering Co., Ltd., Lanzhou 730050,China
Abstract: The multi-motor synchronous control method based on internal model and fuzzy PID is proposed. IMC controller is introduced into the speed of parallel synchronous control system, which is designed to replace the conventional PI following controller, and with its strong robustness to restrain the asynchronous phenomenon which is caused by uncertain factors such as system parameter perturbation and load disturbance. And then Fuzzy PID controller is designed by combining modern intelligent control technique, with the expert control experience and reasoning into the system to achieve multi-motor high precision synchronous control.
Key words : stage speed boom group; IMC controller; fuzzy PID controller; multi-motor synchronous control; high-precision synchronous control

    現代舞臺機械控制系統通常由臺上和臺下兩部分組成。其中,臺上系統主要包括假臺口、幕類、景桿、吊桿等,而舞臺吊桿是整場演出中最常用的必需設備,通常需要借助其同步協調運行來增強舞臺演出的效果[1]。實際系統中,由于存在參數攝動及負載擾動等內外不確定性因素的影響,傳統的控制方法往往很難滿足其高精度同步運行的要求。因此,借助于先進的控制方法來改善系統的同步性能,對演藝效果的提升具有重要的意義。
    舞臺調速吊桿群同步控制的實質是多電機同步控制。傳統的同步控制策略應用最多的是并聯控制方式,其啟動和停止階段均具有很好的同步性能。但對于位置來說,整個系統相當于開環控制,當運行過程中某一臺電機受到擾動時,電機之間將會產生同步偏差,同步性能也會變差。因此,為提高同步精度,研究者提出了許多同步控制算法。其中,參考文獻[2]將模糊 PID控制算法運用到了偏差耦合同步方案的速度補償器中,應用模糊算法對速度補償器的參數進行在線整定,實現了對同步誤差的補償;參考文獻[3]提出了一種基于模糊控制器的改進耦合多電機同步控制,其仿真實驗得到了較好的同步效果;參考文獻[4]提出在電流環的基礎上,用內模控制技術設計速度控制器,以抑制速度波動,明顯改善了系統的跟隨性能和抗擾動性能;參考文獻[5]針對傳統 PID控制器對環境適應能力較弱的問題,提出一種基于內部模型的 PID控制器,以提高系統的魯棒性。但以上文獻僅從速度環方面考慮,均未引入位置補償,更是少有文獻將基于內模與模糊PID混合的方法應用于舞臺吊桿群的同步控制策略中。
    基于此,本文提出基于內模與模糊PID混合的多電機同步控制策略。該方法較主從控制具有更為優良的啟動性能,即在并聯控制的基礎上,采用內模控制器取代常規PI速度跟蹤控制器,提高了系統的魯棒性及跟蹤性能;同時將所有吊桿的位置信息引入模糊PID同步補償器,根據其偏差及其變化率的大小來在線整定PID的3個參數,實現對位置同步誤差的自適應補償,從而更有效地實現對舞臺調速吊桿群的高精度同步控制的目標。
1 舞臺調速吊桿群同步控制
1.1 多電機的同步控制方案構建

    實際舞臺系統中,會因外部環境引起的電機內部參數攝動以及負載擾動等不可預測的因素而影響到吊桿運動的準確性與平穩性。考慮到在多電機同步控制中,控制的核心仍是速度跟蹤控制器,這里采用對系統具有較強魯棒性的內模控制器取代常規PI跟蹤控制器,以有效地抑制其內外不確定性對同步性能的影響;同時考慮到補償控制器參數的適應性不足,難以從根本上消除同步誤差等問題,設計了基于位置同步誤差的模糊補償控制器,實現對所有吊桿的位置同步誤差自適應補償,使其保證每個吊桿都可以得到足夠的位置同步誤差信息,同時會對每個吊桿的速度波動產生響應,從而使舞臺調速吊桿群的同步控制精度得到進一步改善。
    為此,構建一種基于內模與模糊PID混合的舞臺調速吊桿群同步控制方案,其結構圖如圖1所示。圖中nr為設定轉速輸入,d為外部擾動,ni、si(i=1,2,…,m)分別為第i臺電機的實際轉速輸出和轉動位移輸出。

1.2 內模跟隨控制器的設計
    內模控制IMC(Internal Model Control)方法是Garcia和


    根據給定直流電機的傳遞函數,利用伯德圖得到其根軌跡,并通過基于Ziegler-Nichols的方法來整定PID控制器的3個初始參數,即KP=14.26,KI=0.45,KD=0.125。依據1.3章節分析,在 Matlab命令窗口運行Fuzzy函數進入模糊邏輯編輯器,選擇控制器類型為Mamdani型,建立Fuzzy Logic Controller模塊,再利用Simulink工具箱搭建模糊自適應PID 控制系統的模型。
2.2 仿真與性能分析
    為驗證文中方法的有效性,在 Matlab平臺下,將其與同參數下的主從同步控制進行對比仿真分析。初始時刻給定電機轉速1 000 r/min,3臺電機內部存在不同的參數攝動,且當系統穩定后,t=5 s 時再分別給電機加不同的負載擾動,其轉速啟動、擾動曲線如圖3所示,最大位移同步誤差曲線如圖4所示。
    由圖3可以看出,在電機的啟動過程中,使用主從控制方式在1.5 s左右轉速才達到并穩定在設定值上,從電機的速度明顯落后主電機;而本文方法3臺電機轉速在0.5 s左右即可同步到達給定值。說明本文方法較主從控制方式具有更好的響應速度和電機啟動跟隨性能,且對每個軸的轉速都有及時的調節作用。3臺電機發生擾動時,使用主從控制方式轉速產生明顯波動,且1 s后電機仍有微小的波動;而本文方法對此擾動變化不顯著,且在0.6 s左右即可達到速度設定值。說明本文方法具有更強的魯棒性,能更有效地抑制內外不確定性因素造成的不同步現象。
    由圖4可以看出,主從同步控制中的位移同步誤差逐漸增大,在1.5 s左右達到最大值4.5 r,之后始終保持4.5 r左右的最大位移同步誤差,即從電機位移一直落后于主電機,從未實現同步運行;而本文方法僅有微小的同步誤差,能滿足實際工程中對平穩性的要求。反映出本文方法較主從控制方式具有更好的同步性能,更容易滿足舞臺吊桿群的高精度同步運行要求。

 

 

    本文針對舞臺調速吊桿群運行過程中易受由環境變化帶來的擾動與參數攝動影響而導致傳統的同步控制運行效果不理想的問題,提出將系統具有較強魯棒性的內模控制器引入舞臺調速吊桿的同步控制策略中,并結合模糊智能控制方法對位移進行同步自適應補償,從而實現多電機的高精度同步控制。仿真結果表明,文中所述方法在內部和外部的不確定性因素共存時,系統的啟動、抗擾及同步性能均優于主從式同步控制,更好地實現了舞臺調速吊桿群的高精度同步控制的目標。
參考文獻
[1] 王金海, 張麗麗, 王華平,等. 基于CYGNAL單片機和FPGA的舞臺吊桿控制器設計[J].電子技術應用,2005,31(5):42-44.
[2] 季明逸,游有鵬.基于偏差耦合法的同步控制策略研究與實踐[J].中國制造業信息化,2012,41(21):58-61.
[3] 崔皆凡,邢豐,趙楠,等.基于模糊控制器的改進耦合多電機同步控制[J].微電機,2011,44(3):75-77.
[4] 李運德,張淼,孫興中.基于內模控制的永磁同步電動機調速系統設計[J].微電機,2010(5):56-59,66.
[5] 秦剛,譚進,吳丹怡,等. 內模PID控制器在無刷直流電機調速系統中的應用[J].電子設計工程,2012,20(11):42-45.
[6] GARCIA C E, MORARI M. Internal model control: a unifying review and some new results[J]. Ind.Eng.Chem. Process Des. Dev.,1982,21(2):308-323.
[7] 王桂增,王詩宓.高等過程控制[M].北京:清華大學出版社,2002.
[8] MICHAIL P, IVAN G, ALBENA T. Fuzzy PID control of nonlinear plants[C]. 2002 First, International IEEE Sympos Sium “Intelligent Systems”, Varna:[s.n], 2002:30-35.
[9] 劉金琨.PID控制MATLAB仿真[M].北京:電子工業出版社,2004.
[10] 陳伯時.電力拖動自動控制系統[M].北京:機械工業出版社,2007.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 欧美精品在线免费观看| 亚洲电影免费| 午夜精品久久久久久| 99成人精品| 亚洲理论在线观看| 亚洲精品一区二区三区福利| 亚洲国产高清aⅴ视频| 伊人久久综合97精品| 影院欧美亚洲| 在线看片日韩| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 亚洲大片在线| 亚洲国产欧美一区| 亚洲人体偷拍| 一本一本a久久| 亚洲图片在线观看| 亚洲一区在线播放| 亚洲一区二区在线| 小黄鸭精品密入口导航| 欧美一区二区日韩| 久久精品五月婷婷| 亚洲日本成人| 国产精品麻豆成人av电影艾秋 | 欧美日韩国产专区| 欧美精品一区二区精品网| 欧美精品亚洲| 欧美视频亚洲视频| 国产精品日本精品| 国产视频亚洲精品| 黄色精品一区二区| 亚洲国产mv| 一区二区三区精品在线| 亚洲中字在线| 亚洲盗摄视频| 99国产精品| 亚洲欧美一区二区原创| 久久精品在线播放| 欧美国产日韩一区| 国产精品久久久久久一区二区三区| 国产精品一页| 亚洲国产成人久久| 亚洲深夜福利视频| 久久精彩视频| 99精品视频一区二区三区| 亚洲影视在线| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品视频一二| 影音先锋中文字幕一区| 99综合在线| 欧美一区二区在线观看| 99国产精品久久久久久久| 午夜免费在线观看精品视频| 久久综合狠狠综合久久综青草| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 韩日欧美一区二区| 日韩网站在线观看| 久久激情一区| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 久久综合久久久| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 日韩小视频在线观看专区| 欧美中文在线观看| 亚洲天堂网在线观看| 美女精品一区| 国产精品亚洲片夜色在线| 亚洲国产欧美在线人成| 午夜在线精品偷拍| 一区二区三区成人精品| 久久这里有精品视频| 国产精品区一区二区三| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 午夜精品久久久99热福利| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 久久一综合视频| 国产精品美女久久| 亚洲精品视频一区| 亚洲成人中文| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 欧美精品91| 在线播放中文字幕一区| 欧美亚洲一级片| 亚洲女爱视频在线| 欧美精品日韩精品| 在线观看av一区| 欧美在线看片| 香蕉av777xxx色综合一区| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲第一区在线观看| 亚洲欧美日韩系列| 亚洲一区二区成人| 欧美欧美全黄| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 久久在线91| 国产一区日韩二区欧美三区| 亚洲深夜福利| 亚洲午夜电影| 欧美日韩理论| 亚洲精品国产精品乱码不99| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 久久久国产午夜精品| 国产日产欧产精品推荐色 | 六月丁香综合| 国内外成人在线视频| 亚洲一区免费网站| 亚洲女优在线| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 国产精品理论片在线观看| 亚洲久久在线| 在线一区日本视频| 欧美久久一区| 亚洲日本一区二区| 99热这里只有成人精品国产| 欧美激情精品久久久| 亚洲国产精品一区二区第一页| 91久久精品国产91久久性色tv| 久久综合久久综合久久综合| 国模套图日韩精品一区二区| 欧美在线啊v| 久久久久久电影| 国产最新精品精品你懂的| 久久精品91| 裸体一区二区三区| **欧美日韩vr在线| 亚洲第一二三四五区| 美日韩免费视频| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 亚洲精品乱码| 欧美日韩国内| 亚洲一区二区精品在线观看| 午夜精品久久一牛影视| 国产日本欧美一区二区三区在线| 欧美在线观看日本一区| 久久亚洲综合| 亚洲区国产区| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 国产亚洲成精品久久| 久久成人免费网| 欧美电影免费观看高清| 亚洲日本久久| 性久久久久久久久久久久| 国产亚洲欧美色| 亚洲精品视频二区| 国产精品成人观看视频免费| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 久久久久国产精品厨房| 亚洲国产精品电影| 亚洲网站在线观看| 国产一级一区二区| 亚洲欧洲视频| 国产精品家庭影院| 久久成人精品视频| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 一本色道久久综合亚洲91| 欧美一区二区三区精品| 一区二区三区在线看| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 国产美女在线精品免费观看| 亚洲精美视频| 国产精品99免费看| 亚洲大胆av| 国产精品久久久久国产a级| 久久黄色网页| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 欧美在线网址| 欧美日韩在线一区二区| 久久成人精品无人区| 欧美日韩亚洲综合一区| 欧美在线三区| 欧美日韩一区二区精品| 久久狠狠婷婷| 国产精品久久久久久久久久免费看| 久久精品国产91精品亚洲| 欧美日韩在线另类| 亚洲国产高清一区| 国产精品www.| 亚洲伦理在线观看| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 亚洲精品中文字幕有码专区| 国产欧美在线视频| 一级成人国产| 黑人一区二区三区四区五区| 亚洲一区二区四区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 欧美一二三区精品| 亚洲免费观看视频| 免费看成人av| 午夜精品视频在线| 欧美日韩色一区| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 国产精品三上| 亚洲视频日本| 亚洲国产免费| 久久午夜色播影院免费高清| 亚洲一区二区三区午夜| 欧美日韩精品一二三区| 亚洲国产精品一区二区第一页 |