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相似文献
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1.
非线性不确定系统的直接自适应输出反馈模糊控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
王涛  佟绍成 《控制与决策》2003,18(4):445-448
针对一类单输入单输出非线性不确定系统,基于状态观测器并结合自适应模糊系统和滑模控制,提出一种稳定的直接自适应模糊输出反馈控制算法。该算法不需要系统状态可测的条件,并能保证闭环系统稳定。仿真结果表明了该方法的有效性。  相似文献   

2.
基于观测器非线性不确定系统的自适应模糊控制   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
佟绍成 《控制与决策》2002,17(4):391-396
针对一类单输入单输出不确定非线性系统,提出一种稳定的自适应模糊控制方法,该方法不需要系统状态可测的条件,而是通过设计模糊状态观测器来估计系统的状态,证明了所提出的控制方法不但能使闭环系统稳定,而且输出误差可取得H∞跟踪控制性能,仿真结果进一步验证了该控制算法的实用性和有效性。  相似文献   

3.
李长英  王伟 《控制与决策》2014,29(5):779-786

研究一类单输入单输出动态不确定非线性系统的几乎干扰解耦问题. 首先设计一类新型的模糊高增益观测器估计非线性系统的未知状态; 然后结合自适应模糊backstepping 控制、小增益定理和改变供能函数方法, 给出鲁棒自适应模糊控制器的设计. 所设计的控制器不仅可以保证整个闭环系统在输入到状态实际稳定意义下稳定, 同时抑制了干扰对输出的影响. 仿真结果表明了所提出控制方法的有效性.

  相似文献   

4.
孙衢  李人厚 《控制与决策》2000,15(6):641-644
采用模糊动态模型研究大范围、高阶非线性系统的自适应模糊控制问题。通过模糊推理选择起主导作用的局部子系统的状态反馈控制作用于整个系统,结合不确定系统的变结构控制理论,给出了通过增加监督控制确保闭环模糊系统稳定的定理,自适应模糊控制律在系统存在摄动和扰动时能使闭环系统具有鲁棒稳定性。仿真结果表明了该设计方法的正确性。  相似文献   

5.
变论域自适应模糊控制及其在Chua's混沌电路中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究输出反馈自适应变论域模糊控制方法.变论域模糊控制通过自适应调节伸缩因子,生成大量规则,提高了系统的控制精度.由于状态的不完全可测,本文首先通过构造状态观测器实现输出反馈控制.然后,为了抑制外部扰动和参数变化,通过监督控制将系统的状态约束在给定的范围之内,从而提高了控制器的精度和鲁棒性.进而利用Lyapunov函数证明了观测器-控制器系统的稳定性;在所有状态一致有界的前提下,整个自适应控制算法保证闭环系统的稳定性.最后将所提算法应用于Chua s混沌电路,仿真结果证明了控制方法的有效性.  相似文献   

6.
一类非线性系统的模糊自适应滑模输出反馈控制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对一类非线性系统,提出一种新的模糊自适应滑模输出反馈控制方法,该方法不需要非线性系统的状态可测的假设。基于李亚普诺夫函数方法,给出了模糊自适应输出反馈控制律以及在线调节的参数自适应律,证明了模物闭环系统的稳定性和跟踪误差的收敛性。  相似文献   

7.
针对一类由非线性微分方程描述的不确定单输入单输出(SISO)系统,提出了一种自适应鲁棒控制算法.设计了一动态滤波器并将其与原系统组成扩展系统,由滤波器求得控制律稳定扩展系统.算法绕开辨识模型参数而是直接估计函数值,加快了控制律的求解.设计了状态误差观测器,用观测器的值构造控制律逼近状态反馈时的控制效果.基于Lyapunov 稳定理论分析了扩展系统的渐近稳定性并给出了闭环稳定的充分条件.最后仿真结果验证了算法的有效性和鲁棒性.  相似文献   

8.
针对一类不确定非线性系统,基于王立新1994年提出的监督控制方案提出了一种SISO系统的模型参考自适应模糊控制器设计的新方案.该方案同时利用广义多线性模糊逻辑系统的逼近能力和I型模糊逻辑系统的逼近能力,不仅能保证闭环系统状态全局稳定,而且有效避免了控制增益可能出现的奇异性问题.理论分析证明了跟踪误差收敛到零,仿真结果表明了该方法的有效性.  相似文献   

9.
本文提出了一种使用一型模糊规则生成区间二型TSK(Takagi-Sugeno-Kang)神经模糊系统的新方法.该方法以训练数据集与使用自组织方法由该训练集训练生成的一型模糊系统为驱动,通过新型模糊系统前件类型转换算法与规则参数自适应学习算法的训练,在不高于原一型系统模糊集合总数前提下,自主构建区间二型TSK神经模糊系统.此外,针对两种典型的多输入单输出和多输入多输出系统,在3种不同强度的系统扰动场景下进行了对比仿真实验.实验结果表明,在含有不同扰动状态系统的建模与辨识中本方法较于对比方法具有更加优异的性能.  相似文献   

10.
滞后不确定系统的无辨识自适应智能控制方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对带有大纯滞后、不确定性的工业过崔,提出一种无需辨识的自适应智能控制方法。该方法不需要对过程建立数学模型,只要检测过程的实际输出和期望输出,通过模糊预测控制来自正单神经元自适应PSD控制律,即可以对滞后不确定、建模困难的工业过程实现自适应控制。仿真结果表明用该方法控制滞后不确定系统具有简单、实用、鲁棒性强的特点.  相似文献   

11.
非线性系统的间接自适应模糊输出反馈监督控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
In this paper, an indirect adaptive fuzzy output feedback controller with supervisory mode for a class of unknown nonlinear systems is developed. The proposed approach does not need the availability of the state variables, moreover, a supervisory controller is appended to the adaptive fuzzy controller to force the state to be within the constraint set. Therefore, if the adaptive fuzzy controller cannot maintain the stability, the supervisory controller starts to work to guarantee stability. On the other hand, if the adaptive fuzzy controller works well, the supervisory controller will be deactivated. The overall adaptive fuzzy control scheme guarantees the stability of the whole closed-loop systems. The simulation results confirm the effectiveness of the proposed method.  相似文献   

12.
In this paper, an indirect adaptive fuzzy output feedback controller with supervisory mode for a class of unknown nonlinear systems is developed. The proposed approach does not need the availability of the state variables, moreover, a supervisory controller is appended to the adaptive fuzzy controller to force the state to be within the constraint set. Therefore, if the adaptive fuzzy controller cannot maintain the stability, the supervisory controller starts to work to guarantee stability. On the other hand, if the adaptive fuzzy controller works well, the supervisory controller will be de-activated. The overall adaptive fuzzy control scheme guarantees the stability of the whole closed-loop systems. The simulation results confirm the effectiveness of the proposed method.  相似文献   

13.
The problem of indirect adaptive fuzzy and impulsive control for a class of nonlinear systems is investigated. Based on the approximation capability of fuzzy systems, a novel adaptive fuzzy and impulsive control strategy with supervisory controller is developed. With the help of a supervisory controller, global stability of the resulting closed-loop system is established in the sense that all signals involved are uniformly bounded. Furthermore, the adaptive compensation term of the upper bound function of the sum of residual and approximation error is adopted to reduce the effects of modeling error. By the generalized Barbalat's lemma, the tracking error between the output of the system and the reference signal is proved to be convergent to zero asymptotically. Simulation results illustrate the effectiveness of the proposed approach.  相似文献   

14.
A new hybrid direct/indirect adaptive fuzzy neural network (FNN) controller with a state observer and supervisory controller for a class of uncertain nonlinear dynamic systems is developed in this paper. The hybrid adaptive FNN controller, the free parameters of which can be tuned on-line by an observer-based output feedback control law and adaptive law, is a combination of direct and indirect adaptive FNN controllers. A weighting factor, which can be adjusted by the tradeoff between plant knowledge and control knowledge, is adopted to sum together the control efforts from indirect adaptive FNN controller and direct adaptive FNN controller. Furthermore, a supervisory controller is appended into the FNN controller to force the state to be within the constraint set. Therefore, if the FNN controller cannot maintain the stability, the supervisory controller starts working to guarantee stability. On the other hand, if the FNN controller works well, the supervisory controller will be deactivated. The overall adaptive scheme guarantees the global stability of the resulting closed-loop system in the sense that all signals involved are uniformly bounded. Two nonlinear systems, namely, inverted pendulum system and Chua's (1989) chaotic circuit, are fully illustrated to track sinusoidal signals. The resulting hybrid direct/indirect FNN control systems show better performances, i.e., tracking error and control effort can be made smaller and it is more flexible during the design process.  相似文献   

15.
针对一种标准形式的非线性系统,以Li—xin Wang提出的模糊算法为基础,设计了一种新的自适应模糊控制器,采用直接控制器代替原有的监督控制器.根据Lyapunov定理,在放宽稳定性条件的前提下,证明了此闭环系统的稳定性.同时,给出了直接控制器的范围,由此可以解决由于监督控制器而可能引起的控制器的大幅波动.通过对一阶、二阶控制系统的仿真,可见本算法能大幅度提高系统的响应速度、以及其他的动态响应性能.  相似文献   

16.
This work presents a novel speed control scheme for an induction motor (IM) using an adaptive supervisory differential cerebellar model articulation controller (ASDCMAC). The ASDCMAC has a supervisory controller and an adaptive differential cerebellar model articulation controller (ADCMAC), and the ASDCMAC is utilized as the speed controller. The supervisory controller monitors the control process to keep speed tracking error within a predefined range, and the ADCMAC learns and approximates system dynamics. The connective weights of ADCMAC are adjusted online, according to adaptive rules derived in Lyapunov stability theory, to ensure system stability. The robustness of the proposed ASDCMAC against parameter variations and external load torque disturbances is verified via simulations and experiments, respectively. Three control schemes, the ASDCMAC, fuzzy control, and PI control, are investigated experimentally, and a performance index, root mean square error (RMSE), is utilized for each scheme. The experimental results demonstrate that the ASDCMAC outperforms the two other control schemes with external load torque variations.  相似文献   

17.
一类非线性系统的积分变结构模糊自适应跟踪控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对一类具有未知常数控制增益的不确定非线性系统,基于变结构控制原理,并利用具有非线性可调参数的模糊系统逼近等价控制,提出一种具有监督控制器的积分变结构模糊自适应跟踪控制策略.该策略通过监督控制器保证闭环系统所有信号有界.进一步,通过引入最优逼近误差的自适应补偿项来消除建模误差的影响.理论分析证明了跟踪误差能够收敛到零.仿真结果表明了该方法的有效性.  相似文献   

18.
一类非线性系统的间接自适应模糊控制器的研究   总被引:12,自引:0,他引:12       下载免费PDF全文
张天平 《控制与决策》2002,17(2):199-202
研究一类不确定非线性系统的间适应模糊控制问题。基于Wang提出的监督控制方案,利用Ⅰ型模糊系统的逼近能力,提出一种自适应模糊控制器设计的新方案,该方案通过引入最优逼近误差的自适应补偿项来消除建模误差的影响,从而在稳定性分析中取消了要求逼近误差平方可积或逼近误差的上确界已知的条件,理论分析证明了闭环控制系统是全局稳定的,跟踪误差收敛到零,仿真结果表明了该方法的有效性。  相似文献   

19.
针对一类不确定非线性系统, 基于变结构控制原理, 并利用具有非线性可调参数的模糊系统去逼近过程未知函数, 提出一种具有模糊监督控制器的积分变结构间接自适应控制方案. 该方案通过监督控制器保证闭环系统所有信号有界. 进一步, 通过引入最优逼近误差的自适应补偿项来消除建模误差的影响. 理论分析证明了跟踪误差收敛到零. 仿真结果表明了该方法的有效性.  相似文献   

20.
基于模糊树模型的自适应模糊滑模控制方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文针对单输入–单输出仿射非线性系统提出了一种基于模糊树模型的具有监督控制器的模糊滑模控制方法. 该方法用模糊树模型逼近非线性系统中的未知非线性函数, 得到初始的控制器, 然后在线调节模糊树模型中的线性参数, 改善控制器的性能, 实现对有界参考输入信号的跟踪控制. 模糊树辨识方法自适应划分输入空间, 大大减少模糊规则的数目, 在一定程度上可以缓解困扰模糊控制中的”规则爆炸”问题. 该方法通过监督控制器保证闭环系统所有信号有界. 通过理论分析, 证明了跟踪误差收敛到零. 用倒立摆进行仿真验证, 结果表明该方法用较少的模糊规则, 就能得到满意的控制效果, 有推广应用价值.  相似文献   

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