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          多變量系統(tǒng)辨識(shí)及其PID解耦控制的研究

          作者: 時(shí)間:2010-08-26 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          加入器后轉(zhuǎn)化為

          對(duì)于式(20)可以利用單方法對(duì)其進(jìn)行。

          4 仿真
          應(yīng)用MATLAB軟件對(duì)控制進(jìn)行仿真驗(yàn)證。假設(shè)傳遞函數(shù)矩陣為

          首先采用全極點(diǎn)近似使其轉(zhuǎn)化為線性,采用全極點(diǎn)近似后式(21)變?yōu)?br />
          以式(21)中G11,G22為例進(jìn)行全極點(diǎn)近似,其仿真結(jié)果如圖3所示。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/162892.htm


          從上面的仿真結(jié)果看出近似前后輸出曲線基本一致,說明全極點(diǎn)近似方法能夠很好體現(xiàn)原系統(tǒng)的性能。
          為了求的解耦矩陣,對(duì)式(22)取逆并且與相乘求的D(s)

          得到解耦矩陣后,通過仿真分析解耦后系統(tǒng)間的耦合程度,從輸入端u1、u2分別加入階躍信號(hào)后解耦前后系統(tǒng)輸出曲線如圖4所示。從圖中可以看出,解耦后兩個(gè)回路之間的耦合程度大大降低,有效減少了回路間的干擾,控制系統(tǒng)的性能得到大大提高。



          5 結(jié)論
          通過理論和仿真實(shí)驗(yàn)證明,采用頻域和對(duì)角矩陣解耦的控制方法取得很好效果,為系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定的運(yùn)行提供保證。

          pid控制器相關(guān)文章:pid控制器原理



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