伺服系統(tǒng)自學習變結構控制器設計
時間:2008-04-11 11:59:00來源:ronggang
導語:?針對某高精度伺服系統(tǒng)速率平穩(wěn)性的要求.給出了高精度伺服系統(tǒng)的一種具有自學習律變結構控制器設計方法,減弱了周期性力矩波動對速率系統(tǒng)性能的影響。
摘 要:
針對某高精度伺服系統(tǒng)速率平穩(wěn)性的要求。給出了高精度伺服系統(tǒng)的一種具有自學習律變結構控制器設計方法,減弱了周期性力矩波動對速率系統(tǒng)性能的影響.并且證明了該方法的穩(wěn)定性和魯棒性。實驗結果表明.該控制器具有良好的控制性能和魯棒性能.而且有效地保證了高精度伺服系統(tǒng)速率的平穩(wěn)性指標要求。
關鍵詞:變結構控制: 自學習
[align=center][b]The design of self—learning variable structure
controller of serve system[/b][/align]
Abstract:Directed to the velocity smoothness requirement of high precision serve system,the self-learning variable structure controller is proposed.This design method weakens the torque fluctuation s influence on system performance. The stability and robustness are proved.The experiment shows this controller has good performance and robustness,and guarantees the velocity smoothness of high precision serve system.
Key words:variable structure control;self—learning
1 引 言
某型仿真轉臺是航天器仿真的關鍵設備.其高精度伺服系統(tǒng)的速率平穩(wěn)性要求很高,本文對該系統(tǒng)速率平穩(wěn)性進行了分析研究。對于高精度伺服系統(tǒng)采用機械軸承和無刷直流力矩電機,干擾力矩主要有摩擦力矩和無刷直流電動機的波動力矩.摩擦力矩主要影響低速時系統(tǒng)的速率平穩(wěn)性,引起低速爬行。克服摩擦力矩的常見方法是提高伺服剛度和增大阻力。而電機波動力矩根據(jù)產(chǎn)生的機理不同,主要包括齒槽波動力矩和電磁波動力矩兩種:齒槽力矩是轉子永磁體與定子齒槽相互作用而引起的.同定子電流無關;電磁波動力矩是由轉子永磁體和定子電流的相互作用產(chǎn)生的。
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