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基于改进Super-Twisting滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制 被引量:5
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作者 王涛 黄景春 +1 位作者 周行之 金靖 《西南交通大学学报》 北大核心 2025年第2期445-453,共9页
在无传感器控制宽调速范围内,传统super-twisting二阶滑模观测器算法在永磁同步电机中存在转子位置估计误差随速度变化而发生抖动的问题.为减小转子位置估计误差并提升电机调速控制性能,本文基于双曲函数提出一种改进的滑模观测器,并设... 在无传感器控制宽调速范围内,传统super-twisting二阶滑模观测器算法在永磁同步电机中存在转子位置估计误差随速度变化而发生抖动的问题.为减小转子位置估计误差并提升电机调速控制性能,本文基于双曲函数提出一种改进的滑模观测器,并设计定子电阻的在线辨识方案,同时开发扰动电压观测器以在线估计逆变器非线性引起的失真电压;最后,通过电机硬件在环实验测试进行验证.测试结果表明:位置估计误差减小7.6%,速度估计精度提高5.8%. 展开更多
关键词 永磁同步电机 无传感器控制 改进super-twisting算法 定子电阻在线辨识 逆变器非线性补偿
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基于Super-Twisting的自适应分数阶滑模控制PMSM调速系统
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作者 邹大林 刘曰涛 +3 位作者 于智勇 王福凯 温尚林 祝保财 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第9期103-107,共5页
针对PMSM在实际工作情况中面临复杂多变的工况、极易受到外界干扰且具有非线性的特点,常用的PI控制系统精度不高,难以满足现代工业电机控制要求,提出了一种新型自适应分数阶滑模控制(AFOSMC)方法。根据永磁同步电机的实时工作状态,采用... 针对PMSM在实际工作情况中面临复杂多变的工况、极易受到外界干扰且具有非线性的特点,常用的PI控制系统精度不高,难以满足现代工业电机控制要求,提出了一种新型自适应分数阶滑模控制(AFOSMC)方法。根据永磁同步电机的实时工作状态,采用自适应滑模控制实时地转变电机运行状态,相比于传统的PI控制更为灵活。同时结合一种Super-Twisting观测器,使控制系统有较强的鲁棒性。两者相结合取长补短,能更好地完成对PMSM的精确控制。通过实验验证,使用该控制系统超调量减小至3.9%,在突增负载时转速下降27 r/min,稳态调节时间为0.01 s,具有良好的运动性能和抗干扰性,且明显减小了传统滑模控制中的抖振现象。 展开更多
关键词 永磁同步电机 自适应控制 滑模控制 super-twisting算法
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基于Super-Twisting滑模观测器的主动侧杆杆力控制研究
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作者 陈嘉鸿 张科平 王志胜 《机械与电子》 2025年第6期48-54,共7页
针对主动侧杆使用场景下电机受环境温度、磁场耦合等影响产生的综合扰动问题,设计了一种基于改进Super-Twisting滑模观测器无差拍电流预测控制方法,并对开关函数进行修改,加快扰动跟踪响应速度,抑制了因滑模面存在的不连续性而产生的高... 针对主动侧杆使用场景下电机受环境温度、磁场耦合等影响产生的综合扰动问题,设计了一种基于改进Super-Twisting滑模观测器无差拍电流预测控制方法,并对开关函数进行修改,加快扰动跟踪响应速度,抑制了因滑模面存在的不连续性而产生的高频抖振。此外,添加了自适应动态前馈参数调节,使主动侧杆系统在更大的电机参数摄动范围下能够稳定响应且保持良好的性能。同时,设计了一种前馈控制作为杆力控制器,改善杆力控制精度与跟踪性能。通过仿真实验可知,在电机模型参数产生较大摄动时,系统仍能稳定运行且有更小的电流波动,在杆力快速性与精度上有着更优秀的表现,证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 主动侧杆 无差拍电流预测控制 改进super-twisting滑模观测器 自适应动态前馈
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PID Steering Control Method of Agricultural Robot Based on Fusion of Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm
4
作者 ZHAO Longlian ZHANG Jiachuang +2 位作者 LI Mei DONG Zhicheng LI Junhui 《农业机械学报》 北大核心 2026年第1期358-367,共10页
Aiming to solve the steering instability and hysteresis of agricultural robots in the process of movement,a fusion PID control method of particle swarm optimization(PSO)and genetic algorithm(GA)was proposed.The fusion... Aiming to solve the steering instability and hysteresis of agricultural robots in the process of movement,a fusion PID control method of particle swarm optimization(PSO)and genetic algorithm(GA)was proposed.The fusion algorithm took advantage of the fast optimization ability of PSO to optimize the population screening link of GA.The Simulink simulation results showed that the convergence of the fitness function of the fusion algorithm was accelerated,the system response adjustment time was reduced,and the overshoot was almost zero.Then the algorithm was applied to the steering test of agricultural robot in various scenes.After modeling the steering system of agricultural robot,the steering test results in the unloaded suspended state showed that the PID control based on fusion algorithm reduced the rise time,response adjustment time and overshoot of the system,and improved the response speed and stability of the system,compared with the artificial trial and error PID control and the PID control based on GA.The actual road steering test results showed that the PID control response rise time based on the fusion algorithm was the shortest,about 4.43 s.When the target pulse number was set to 100,the actual mean value in the steady-state regulation stage was about 102.9,which was the closest to the target value among the three control methods,and the overshoot was reduced at the same time.The steering test results under various scene states showed that the PID control based on the proposed fusion algorithm had good anti-interference ability,it can adapt to the changes of environment and load and improve the performance of the control system.It was effective in the steering control of agricultural robot.This method can provide a reference for the precise steering control of other robots. 展开更多
关键词 agricultural robot steering PID control particle swarm optimization algorithm genetic algorithm
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Flood predictions from metrics to classes by multiple machine learning algorithms coupling with clustering-deduced membership degree
5
作者 ZHAI Xiaoyan ZHANG Yongyong +5 位作者 XIA Jun ZHANG Yongqiang TANG Qiuhong SHAO Quanxi CHEN Junxu ZHANG Fan 《Journal of Geographical Sciences》 2026年第1期149-176,共28页
Accurate prediction of flood events is important for flood control and risk management.Machine learning techniques contributed greatly to advances in flood predictions,and existing studies mainly focused on predicting... Accurate prediction of flood events is important for flood control and risk management.Machine learning techniques contributed greatly to advances in flood predictions,and existing studies mainly focused on predicting flood resource variables using single or hybrid machine learning techniques.However,class-based flood predictions have rarely been investigated,which can aid in quickly diagnosing comprehensive flood characteristics and proposing targeted management strategies.This study proposed a prediction approach of flood regime metrics and event classes coupling machine learning algorithms with clustering-deduced membership degrees.Five algorithms were adopted for this exploration.Results showed that the class membership degrees accurately determined event classes with class hit rates up to 100%,compared with the four classes clustered from nine regime metrics.The nonlinear algorithms(Multiple Linear Regression,Random Forest,and least squares-Support Vector Machine)outperformed the linear techniques(Multiple Linear Regression and Stepwise Regression)in predicting flood regime metrics.The proposed approach well predicted flood event classes with average class hit rates of 66.0%-85.4%and 47.2%-76.0%in calibration and validation periods,respectively,particularly for the slow and late flood events.The predictive capability of the proposed prediction approach for flood regime metrics and classes was considerably stronger than that of hydrological modeling approach. 展开更多
关键词 flood regime metrics class prediction machine learning algorithms hydrological model
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Equivalent Modeling with Passive Filter Parameter Clustering for Photovoltaic Power Stations Based on a Particle Swarm Optimization K-Means Algorithm
6
作者 Binjiang Hu Yihua Zhu +3 位作者 Liang Tu Zun Ma Xian Meng Kewei Xu 《Energy Engineering》 2026年第1期431-459,共29页
This paper proposes an equivalent modeling method for photovoltaic(PV)power stations via a particle swarm optimization(PSO)K-means clustering(KMC)algorithm with passive filter parameter clustering to address the compl... This paper proposes an equivalent modeling method for photovoltaic(PV)power stations via a particle swarm optimization(PSO)K-means clustering(KMC)algorithm with passive filter parameter clustering to address the complexities,simulation time cost and convergence problems of detailed PV power station models.First,the amplitude–frequency curves of different filter parameters are analyzed.Based on the results,a grouping parameter set for characterizing the external filter characteristics is established.These parameters are further defined as clustering parameters.A single PV inverter model is then established as a prerequisite foundation.The proposed equivalent method combines the global search capability of PSO with the rapid convergence of KMC,effectively overcoming the tendency of KMC to become trapped in local optima.This approach enhances both clustering accuracy and numerical stability when determining equivalence for PV inverter units.Using the proposed clustering method,both a detailed PV power station model and an equivalent model are developed and compared.Simulation and hardwarein-loop(HIL)results based on the equivalent model verify that the equivalent method accurately represents the dynamic characteristics of PVpower stations and adapts well to different operating conditions.The proposed equivalent modeling method provides an effective analysis tool for future renewable energy integration research. 展开更多
关键词 Photovoltaic power station multi-machine equivalentmodeling particle swarmoptimization K-means clustering algorithm
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GSLDWOA: A Feature Selection Algorithm for Intrusion Detection Systems in IIoT
7
作者 Wanwei Huang Huicong Yu +3 位作者 Jiawei Ren Kun Wang Yanbu Guo Lifeng Jin 《Computers, Materials & Continua》 2026年第1期2006-2029,共24页
Existing feature selection methods for intrusion detection systems in the Industrial Internet of Things often suffer from local optimality and high computational complexity.These challenges hinder traditional IDS from... Existing feature selection methods for intrusion detection systems in the Industrial Internet of Things often suffer from local optimality and high computational complexity.These challenges hinder traditional IDS from effectively extracting features while maintaining detection accuracy.This paper proposes an industrial Internet ofThings intrusion detection feature selection algorithm based on an improved whale optimization algorithm(GSLDWOA).The aim is to address the problems that feature selection algorithms under high-dimensional data are prone to,such as local optimality,long detection time,and reduced accuracy.First,the initial population’s diversity is increased using the Gaussian Mutation mechanism.Then,Non-linear Shrinking Factor balances global exploration and local development,avoiding premature convergence.Lastly,Variable-step Levy Flight operator and Dynamic Differential Evolution strategy are introduced to improve the algorithm’s search efficiency and convergence accuracy in highdimensional feature space.Experiments on the NSL-KDD and WUSTL-IIoT-2021 datasets demonstrate that the feature subset selected by GSLDWOA significantly improves detection performance.Compared to the traditional WOA algorithm,the detection rate and F1-score increased by 3.68%and 4.12%.On the WUSTL-IIoT-2021 dataset,accuracy,recall,and F1-score all exceed 99.9%. 展开更多
关键词 Industrial Internet of Things intrusion detection system feature selection whale optimization algorithm Gaussian mutation
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Identification of small impact craters in Chang’e-4 landing areas using a new multi-scale fusion crater detection algorithm
8
作者 FangChao Liu HuiWen Liu +7 位作者 Li Zhang Jian Chen DiJun Guo Bo Li ChangQing Liu ZongCheng Ling Ying-Bo Lu JunSheng Yao 《Earth and Planetary Physics》 2026年第1期92-104,共13页
Impact craters are important for understanding the evolution of lunar geologic and surface erosion rates,among other functions.However,the morphological characteristics of these micro impact craters are not obvious an... Impact craters are important for understanding the evolution of lunar geologic and surface erosion rates,among other functions.However,the morphological characteristics of these micro impact craters are not obvious and they are numerous,resulting in low detection accuracy by deep learning models.Therefore,we proposed a new multi-scale fusion crater detection algorithm(MSF-CDA)based on the YOLO11 to improve the accuracy of lunar impact crater detection,especially for small craters with a diameter of<1 km.Using the images taken by the LROC(Lunar Reconnaissance Orbiter Camera)at the Chang’e-4(CE-4)landing area,we constructed three separate datasets for craters with diameters of 0-70 m,70-140 m,and>140 m.We then trained three submodels separately with these three datasets.Additionally,we designed a slicing-amplifying-slicing strategy to enhance the ability to extract features from small craters.To handle redundant predictions,we proposed a new Non-Maximum Suppression with Area Filtering method to fuse the results in overlapping targets within the multi-scale submodels.Finally,our new MSF-CDA method achieved high detection performance,with the Precision,Recall,and F1 score having values of 0.991,0.987,and 0.989,respectively,perfectly addressing the problems induced by the lesser features and sample imbalance of small craters.Our MSF-CDA can provide strong data support for more in-depth study of the geological evolution of the lunar surface and finer geological age estimations.This strategy can also be used to detect other small objects with lesser features and sample imbalance problems.We detected approximately 500,000 impact craters in an area of approximately 214 km2 around the CE-4 landing area.By statistically analyzing the new data,we updated the distribution function of the number and diameter of impact craters.Finally,we identified the most suitable lighting conditions for detecting impact crater targets by analyzing the effect of different lighting conditions on the detection accuracy. 展开更多
关键词 impact craters Chang’e-4 landing area multi-scale automatic detection YOLO11 Fusion algorithm
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电机转速环节Super-Twisting算法二阶滑模控制律设计与研究 被引量:21
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作者 张庆超 马瑞卿 +1 位作者 皇甫宜耿 王姣 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期669-676,共8页
针对电机转速环节,研究了以Super-Twisting算法(STA)为基础的转速闭环二阶滑模控制律设计方法,无需对转速求导或求解转速极值。利用Lyapunov函数证明了系统的稳定性,并分析了系统中比例滑模项对系统收敛的稳定性和快速性的影响,以及不... 针对电机转速环节,研究了以Super-Twisting算法(STA)为基础的转速闭环二阶滑模控制律设计方法,无需对转速求导或求解转速极值。利用Lyapunov函数证明了系统的稳定性,并分析了系统中比例滑模项对系统收敛的稳定性和快速性的影响,以及不同类型比例滑模项的共同点与区别。仿真结果表明,在STA基础上人为增加比例滑模项可以提高系统的收敛速度,而不受系统工作状态影响,并且不改变系统的STA二阶滑模特性。由于各种电机都具有统一的转子运动方程,因此,研究结果对各种电机的转速环节二阶滑模闭环控制具有通用性。 展开更多
关键词 电机 转速闭环 二阶滑模 super-twisting算法 稳定性 收敛性
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感应电机Super-twisting算法定子磁链观测器设计 被引量:12
10
作者 潘月斗 陈涛 陈泽平 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期60-67,共8页
为了提高感应电机定子磁链的观测精确度,提出了一种基于Super-twisting算法的磁链观测方法,设计了定子磁链观测器,并应用到感应电机直接转矩控制中。依据滑模变结构控制的鲁棒性特点来抑制多输入多输出定子磁链观测器系统中的扰动。利用... 为了提高感应电机定子磁链的观测精确度,提出了一种基于Super-twisting算法的磁链观测方法,设计了定子磁链观测器,并应用到感应电机直接转矩控制中。依据滑模变结构控制的鲁棒性特点来抑制多输入多输出定子磁链观测器系统中的扰动。利用Super-twisting算法所需信息少的优点,设计了简单的控制律,从而更适合于实际工程应用。在对观测器稳定性进行分析时,将转速和耦合量看作扰动来处理,并给出了系统一致渐近稳定的充分条件。与常规电压模型法相比,基于Super-twisting算法的定子磁链估算值更加准确,且对电机定子电阻参数变化具有更强的鲁棒性。仿真和实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 感应电机 super-twisting算法 磁链观测 电流观测 直接转矩控制
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基于类二次型Lyapunov函数的Super-twisting算法收敛性分析 被引量:20
11
作者 李鹏 郑志强 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期949-952,共4页
基于非光滑的类二次型Lyapunov函数,对二阶滑模Super-twisting算法的有限时间收敛性进行了分析.当系统受常值干扰时,通过Lyapunov方程证明了该算法有限时间收敛,并给出了收敛时间的最优估计;当系统受时变干扰时,通过求解代数Riccati方... 基于非光滑的类二次型Lyapunov函数,对二阶滑模Super-twisting算法的有限时间收敛性进行了分析.当系统受常值干扰时,通过Lyapunov方程证明了该算法有限时间收敛,并给出了收敛时间的最优估计;当系统受时变干扰时,通过求解代数Riccati方程得出了一组保证该算法有限时间收敛的参数取值范围,并给出了收敛时间的估计值.仿真算例表明了理论分析的正确性. 展开更多
关键词 类二次型Lyapunov函数 super-twisting算法 有限时间收敛
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基于U模型的非线性系统Super-Twisting滑模控制研究 被引量:4
12
作者 张建华 李杨 +2 位作者 吴学礼 霍佳楠 庄沈阳 《河北科技大学学报》 CAS 2016年第4期377-382,共6页
为了对基于U模型的非线性控制系统进行研究,利用Super-Twisting控制算法,解决非仿射非线性系统的控制问题,对非线性函数进行神经网络逼近,运用Super-Twisting控制算法进行控制。选取恰当的Lyapunov函数,对Super-Twisting算法的收敛性进... 为了对基于U模型的非线性控制系统进行研究,利用Super-Twisting控制算法,解决非仿射非线性系统的控制问题,对非线性函数进行神经网络逼近,运用Super-Twisting控制算法进行控制。选取恰当的Lyapunov函数,对Super-Twisting算法的收敛性进行了证明。为了验证该方法的可行性和有效性,利用Matlab软件进行仿真,结果表明在神经网络自适应Super-Twisting控制器的作用下,被控系统具有快速的跟踪性能和输出的有界性。 展开更多
关键词 鲁棒控制 非线性系统 神经网络 U模型 super-twisting算法 自适应
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Saturated super-twisting sliding mode missile guidance 被引量:2
13
作者 Mian GONG Di ZHOU Xinguang ZOU 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第10期292-300,共9页
This paper concentrates on developing a missile terminal guidance law against a highly maneuvering target whose maneuvering acceleration is very close to that of the missile or even exceeds the missile normal accelera... This paper concentrates on developing a missile terminal guidance law against a highly maneuvering target whose maneuvering acceleration is very close to that of the missile or even exceeds the missile normal acceleration in a finite period of time.A new saturated super-twisting algorithm is proposed and applied to the design of missile guidance law.The proposed algorithm has the advantages of simple structure,easy parameter tuning rules and a full utilization of the limit control input.The designed saturated super-twisting sliding mode guidance law is then employed in a missile guidance system.Simulation and its superior performance against strong maneuvering targets is demonstrated. 展开更多
关键词 Highly maneuvering target Input saturation Missile guidance control Robust control Sliding mode control super-twisting algorithm
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一种鲁棒高阶滑模Super-Twisting算法的全桥逆变器 被引量:4
14
作者 皇甫宜耿 王毅 +1 位作者 赵冬冬 梁波 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期315-319,共5页
利用高阶滑模super-twisting算法设计一种全桥逆变电路的控制器。该算法的核心思想是将离散控制律转移至更高阶的滑模面,从本质上消除一介滑模的抖颤影响。为了验证算法的可行性和有效性,利用MATLAB仿真软件对控制系统进行了对比实验,... 利用高阶滑模super-twisting算法设计一种全桥逆变电路的控制器。该算法的核心思想是将离散控制律转移至更高阶的滑模面,从本质上消除一介滑模的抖颤影响。为了验证算法的可行性和有效性,利用MATLAB仿真软件对控制系统进行了对比实验,结果表明:1)在稳态性能下,相比于典型PI控制高阶滑模控制具有更好的跟踪效果。2)在输入和负载的扰动情况下,高阶滑模控制显示出强鲁棒性,对输入和负载的扰动不敏感。 展开更多
关键词 鲁棒性 全桥逆变器 super-twisting滑模
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Fractional-Order Super-Twisting Sliding-Mode Procedure Design for a Class of Fractional-Order Nonlinear Dynamic Underwater Robots 被引量:1
15
作者 Farideh Shahbazi Mahmood Mahmoodi Reza Ghasemi 《Journal of Marine Science and Application》 CSCD 2020年第1期64-71,共8页
The purpose of this study is to design a fractional-order super-twisting sliding-mode controller for a class of nonlinear fractionalorder systems.The proposed method has the following advantages:(1)Lyapunov stability ... The purpose of this study is to design a fractional-order super-twisting sliding-mode controller for a class of nonlinear fractionalorder systems.The proposed method has the following advantages:(1)Lyapunov stability of the overall closed-loop system,(2)output tracking error’s convergence to zero,(3)robustness against external uncertainties and disturbances,and(4)reduction of the chattering phenomenon.To investigate the performance of the method,the proposed controller is applied to an autonomous underwater robot and Lorenz chaotic system.Finally,a simulation is performed to verify the potential of the proposed method. 展开更多
关键词 Underwater robot Fractional-order system Sliding-mode control super-twisting algorithm Lyapunov function
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基于时变增益扩张状态观测器的逆变器系统自适应super-twisting电压鲁棒控制 被引量:15
16
作者 滕青芳 佐俊 +1 位作者 潘浩 徐睿琦 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期1880-1894,共15页
针对电压源逆变器系统中负载扰动和参数摄动,本文提出了一种基于时变增益扩张状态观测器的自适应super-twisting鲁棒电压控制新方法.首先考虑负载扰动,建立单相逆变器系统的动态模型,进而考虑系统参数摄动,通过引入非测量辅助状态变量,... 针对电压源逆变器系统中负载扰动和参数摄动,本文提出了一种基于时变增益扩张状态观测器的自适应super-twisting鲁棒电压控制新方法.首先考虑负载扰动,建立单相逆变器系统的动态模型,进而考虑系统参数摄动,通过引入非测量辅助状态变量,将上述动态模型转化为只包含匹配扰动的状态方程;其次,设计时变增益扩张状态观测器,以实现对非测量辅助状态变量与包含负载变化和参数摄动等因素在内的集总不确定项的估计;最后,基于此扩张状态观测器,设计采用自适应super-twisting算法的滑模控制律,以实现逆变器系统输出电压对其参考电压的快速准确跟踪并增强系统鲁棒性.仿真实验结果表明:所提出的时变增益扩张状态观测器可在保证观测误差收敛的同时,有效抑制"初始微分峰值"现象;采用自适应super-twisting算法的滑模控制策略可使逆变器系统输出电压具有较高跟踪精度和较小总谐波失真率,增强系统的抗干扰能力,并降低控制输入信号"抖振". 展开更多
关键词 电压源逆变器 时变增益 扩张状态观测器 super-twisting算法
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Super-twisting扩张状态观测器在四旋翼飞行器故障重构中的应用 被引量:2
17
作者 宫勋 付云博 +2 位作者 姜良旭 曹策 郭同健 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第9期2077-2084,共8页
针对四旋翼飞行器姿态控制系统的故障重构问题,提出一种基于super-twisting算法的扩张状态观测器,以扩张状态的形式对飞行器执行机构故障进行直接估计,同时实现了旋翼增益故障的故障隔离与精确重建。为抑制外部扰动对观测器稳定性的影响... 针对四旋翼飞行器姿态控制系统的故障重构问题,提出一种基于super-twisting算法的扩张状态观测器,以扩张状态的形式对飞行器执行机构故障进行直接估计,同时实现了旋翼增益故障的故障隔离与精确重建。为抑制外部扰动对观测器稳定性的影响,一般需要将观测器的增益设置较大,但同时会引发噪声扩展问题。因此引入了观测器参数的自适应调整算法,在保证观测器稳定收敛的同时降低了噪声对故障重构精度的影响。此外,基于李雅普诺夫方法证明了滑模观测器的渐近收敛特性,并通过数值仿真验证了观测器对故障重构的有效性。仿真结果表明所构建的故障观测器能够迅速地对执行机构故障做出反应,并在外界扰动存在的情况下对故障程度实现准确估计。 展开更多
关键词 四旋翼飞行器 故障重构 扩张状态观测器 super-twisting算法
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高速列车分布式super-twisting滑模控制研究 被引量:7
18
作者 张友鹏 金煜翔 +1 位作者 杨军霞 王东 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2023年第11期187-196,共10页
针对不确定因素及外界干扰下高速列车分布式协同控制问题,提出基于super-twisting滑模一致性算法的高速列车速度跟踪控制策略。首先,考虑列车受到的外部干扰、基本阻力及车厢间耦合作用力,构建高速列车多智能体模型;其次,利用相邻车厢... 针对不确定因素及外界干扰下高速列车分布式协同控制问题,提出基于super-twisting滑模一致性算法的高速列车速度跟踪控制策略。首先,考虑列车受到的外部干扰、基本阻力及车厢间耦合作用力,构建高速列车多智能体模型;其次,利用相邻车厢的位移和速度信息设计一致性滑模函数,引入super-twisting算法削弱控制输入抖振;最后,设计分布式二阶滑模控制律,并采用Lyapunov理论验证算法稳定性。以高速列车实际参数进行仿真研究,并加入外界干扰,利用本文方法、普通一致性、PID一致性及滑模一致性方法进行仿真。结果表明,相较于其他3种方法,所提算法能使车厢单元快速、精准跟踪目标速度曲线,速度误差在(-0.8~1.1)×10^(-3)m/s内,同时使相邻车厢距离保持在安全范围内,且控制输入较平滑,对外部干扰有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 高速列车 多智能体 分布式控制 super-twisting滑模控制 速度跟踪
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具有输入饱和的制动缸自适应Super-twisting控制 被引量:6
19
作者 刘芳璇 虞梦月 +1 位作者 李益民 王桂荣 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2019年第4期103-109,共7页
为研究电力机车单元制动缸在制动时受辅助风缸压力和轮对径向形变挤压时的制动缸活塞位置控制精度,考虑实际工况中活塞与制动缸内壁非严格配合引起的压力漏损,建立了制动缸气动伺服系统的数学模型;针对该非线性系统中存在的未知时变负... 为研究电力机车单元制动缸在制动时受辅助风缸压力和轮对径向形变挤压时的制动缸活塞位置控制精度,考虑实际工况中活塞与制动缸内壁非严格配合引起的压力漏损,建立了制动缸气动伺服系统的数学模型;针对该非线性系统中存在的未知时变负载扰动,设计非线性干扰观测器对其实际值进行估计,对观测误差采用自适应模糊逻辑系统进行逼近,进一步削弱时变扰动对系统的影响;结合系统控制量存在饱和的实际工况,引入饱和辅助控制系统;依据Lyapunov稳定性理论,基于Super-twisting控制方法收敛快速、待设计参数较少的优点,构造了基于Nussbaum类型函数的自适应Super-twisting控制器.理论分析及仿真结果表明,制动缸伺服系统闭环输出一致有界,系统跟踪误差、滑模面及控制量动态抖振较小,收敛迅速;滑模面及扰动量观测误差收敛于0.制动缸伺服系统输出能够快速稳定跟踪输入指令,且对外部时变负载扰动具有较强鲁棒性. 展开更多
关键词 非线性干扰观测器 自适应模糊逻辑系统 饱和辅助控制 Nussbaum类型函数 自适应super-twisting控制
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基于Super-twisting观测器的制动缸自适应鲁棒控制 被引量:3
20
作者 崔晶 刘芳璇 +2 位作者 张爱民 侯艳 王桂荣 《电子设计工程》 2020年第7期6-9,14,共5页
针对实际工况中轮对踏面径向形变挤压机车制动缸活塞及闸瓦产生的时变扰动,设计Super-twisting观测器对其实际值进行估计并对估计误差自适应模糊逼近以削弱时变扰动。构造基于微分控制律的自适应鲁棒控制器,将其应用于制动缸闸瓦位置控... 针对实际工况中轮对踏面径向形变挤压机车制动缸活塞及闸瓦产生的时变扰动,设计Super-twisting观测器对其实际值进行估计并对估计误差自适应模糊逼近以削弱时变扰动。构造基于微分控制律的自适应鲁棒控制器,将其应用于制动缸闸瓦位置控制系统。理论分析及仿真结果表明,系统闭环各状态变量输出有界,滑模面导数收敛于0而滑模面常值收敛。 展开更多
关键词 机车制动缸 super-twisting观测器 自适应模糊逼近 微分控制律 自适应鲁棒控制
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