分析模糊控制器在液压a gc系统中的应用

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1、第43卷第6期有色金属/jn-rVo1.43NO.62014年12月NONFERROUSMETALSPROCESSINGDecember2014模糊控制器在液压AGC系统中的应用叶海(中色科技股份有限公司,河南洛阳471039)摘要:在分析轧机液压AGC系统数学模型的基础上,将模糊控制和PID控制结合起来,设计了模糊自适应PID控制方法。仿真结果表明,模糊自适应PID控制方法的效果明显优于传统的PID控制。关键词:液压AGC系统;PID控制;模糊控制;仿真中图分类号:TG334.94文献标识码:A文章编号:1

2、671—6795(2014)06—0058—03由于轧制工艺的复杂性,AGC系统参数存在不确定性,系统存在着滞后、时变及非线性等特点,常规的Wv(s==忐VWPID控制不易实现此类过程的精确控制。本文将模糊式中,K一电液伺服阀流量增益,(m/s)/A;控制和PID控制两者结合起来,设计了模糊自适应oJ一电液伺服阀的固有频=率,rad/s;PID控制方法,该方法既具有模糊控制灵活、适应性强s一拉普拉斯算子;y—Q的优点,又具有PID控制精度高的特点,仿真结果证一伺服阀阻尼比。明了其有效性。一1.2液压缸一/1液

3、压AGC系统动态模型的建立以Q为输入,以y为输出,液压缸的传递函数为:一1.1伺服阀由于轧辊运动时,系统的增益在两个方向上不丢同,因此要对I>0和<0两种情况分别建立数学模型。式中,y一液压缸的位置输出,m;当≥0,伺服阀的流量方程为:A一液压缸的活塞面积,m;广—————一qL=,P一P。)=CdWX/-~(p一P);:一负载刚度与阻尼系数之比,rad/s。P当<0,伺服阀的流量方程为:2模糊控制器的设计—qL=,P)=Cd/。。模糊自适应PID是在PID算法的基础上,利用模P糊规则进行模糊推理,查询模糊控

4、制表进行参数调式中,qL一伺服阀负载流量,m/s;整J。PID参数的整定必须考虑到在不同时刻三个参C一伺服阀的流量系数;数的作用以及相互之间的互联关系。模糊自适应PID一伺服阀节流口的面积梯度,m;控制器结构框图如下图1所示J。J9一油液密度,kg/m。;输入、输出变量的隶属度函数为三角形隶属函一阀芯位移,m;数,它们的论域分别为:P一供油压力,Pa;e=[一3,3],e=[一3,3],=[一3,3],p一负载压力,Pa。K=[一3,3],Kd=[一3,3]伺服阀的数学模型可简化为二阶振荡环节¨0],其传递函

5、数为:收稿日期:2014—07—07作者简介:叶海(1986一),男,硕士,助理工程师,主要从事液压系统的设计与研究。第6期有色金属加工59图1模糊自适应PID控制原理图图2模糊自适应控制器的内部结构Fig.1SchematicofadaptivefuzzyPIDcontrolFig.2Internalstructureofadaptivefuzzycont~’oiler由e,ec和△,△和△的模糊控制规则表构造一个两输入(e,e。)三输出(AK,AK,和AK。)模糊控制器,如图2、3。图3液压AGC系统位置

6、内环方框图Fig.3InternalblockdiagramofhydraulicAGCsystem3系统仿真通过仿真工具Simulink逐步校正,最终取Kp=5,3.1AGC系统控制仿真图K1=0.7(图4、5)。■IO矗啦Il口82931~2l——r‘lrIo^0∞∞嘲’’lbJoo1鞭嬉,3m豺32奉'2。8葶+’llCord2一一m一llfc阁10.0t78Il354.#lil:r-1o崩如∞∞o‘+0眙艏’,.’rlo,o‘枷l1l3哟Ia∞2蕾18''1lSwitoh3Tta~rFTtatnt/e

7、rFcant图4系统PID控制阶跃输入仿真图Fig.4SimulationdiagramofstepinputwithPIDcontrol

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