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同步发电机励磁系统的PID控制仿真 总被引:5,自引:0,他引:5
励磁系统是同步发电机的重要组成部分,也是一个典型的反馈控制系统,单纯按机端电压偏差进行的PID控制其阻尼特性较差,易产生低频振荡.本设计引入辅助控制环节一电力系统稳定器(PSS)增加正阻尼转矩,通过建立基于MATLAB/Simulink的典型单机-无穷大系统发电机励磁系统的仿真模型,模拟了同步发电机在短路等大扰动下暂态... 相似文献
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针对常规PID控制器不能在线整定参数,模糊控制器对复杂的和模型无法建立的对象能够进行简单有效的控制,将常规PID与模糊控制器结合,综合其优点,构造2种模糊PID控制器。利用Matlab对两种控制器在自动励磁控制系统中进行仿真,结果表明两种模糊PID励磁控制器有很好的控制效果。 相似文献
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一种基于对角递归神经网络的PID解耦控制器 总被引:2,自引:0,他引:2
在PID多变量解耦控制的基础上,设计了一种基于对角递归神经网络的PID解耦控制器。基于对角递归神经网络构造了PID控制器,并把几个PID控制器平行采用作为解耦控制器,以同时实现解耦和控制功能。通过对2输入2输出非线性耦合对象进行计算机仿真结果表明,该控制器对多变量非线性系统解耦控制效果很好。 相似文献
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基于线性最优控制理论的励磁系统的设计及仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
发电机励磁系统对远距离输电系统的稳定性有很大影响。本文基于单机无穷大系统的线性化模型,结合线性最优控制理论建立了最优励磁控制器用的系统状态方程,求出线性最优励磁控制电力系统稳定器,用MATLAB仿真软件在单机无穷大系统两种不同的运行状态下进行仿真,仿真结果表明无论是小扰动还是大扰动,最优励磁控制都具备了良好的电压性能,且给出了比AVR+PSS更强的阻尼.表现出良好的动态特性。 相似文献
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多变量系统辨识及其PID解耦控制的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
现代工业过程中面临越来越多的结构复杂的多变量系统,传统的单变量PID控制方法已无法满足要求,为了解决多变量系统的控制问题,以两输入两输出系统为例,提出一种基于阶跃响应的多变量频域模型辨识方法,并将此种方法与对角矩阵解耦控制方法相结合应用于多变量PID控制系统中.最后对滞后环节近似部分和对角矩阵解耦方法进行仿真验证.结果表明该方法能够更好的控制系统变量,误差减小50%以上. 相似文献
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基于DSP的数字PID控制器设计 总被引:2,自引:0,他引:2
基于数字信号处理器(DSP)TMS320LF2407和外接D/A转换芯片,实现数字PID控制器,采用的PID控制算法是增量式PID控制算法,包括其硬件结构和软件设计。对PID控制算法及如何用DSP来实现数字PID控制器做了重点介绍,DSP的高速运算能力从硬件上保证了PID控制策略的实时性,对控制性能要求较高的场合,具有广阔的应用前景。 相似文献
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戴祖旭 《信息安全与通信保密》2008,(9):106-107
信息隐藏与数字水印技术要求伪随机整数序列的周期足够长,以避免在同一位置重复嵌入秘密信息。文章根据线性反馈移位寄存器的基本理论设计实现了一种伪随机整数发生器,该发生器能生成任意指定周期的整数序列,为了进一步研究随机数的应用提供了一种实验平台。 相似文献
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温度控制应用非常广泛。采用PID的温度控制器,能极大解决温度控制中诸多问题,更有利于温度控制器在实际环境中的应用。文中详细论述了PID调节原理、PID算法的数字化分析,温度控制器分析。 相似文献
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针对同步电动机励磁系统的非线性等特点,提出智能励磁调节器。文章对模糊控制和神经网络控制以及两者的结合进行了分析研究,提出神经网络模糊控制器,并进行了带参数自调整的神经网络模糊控制器的设计。最后对理论进行了对比仿真验证,证明了其优越性。 相似文献
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基于模糊PID控制理论,介绍了步进扫描光刻机中工件台同步扫描的控制方法,并简要介绍了相关的控制理论基础知识,详细阐述了模糊控制器的制作过程和模糊规则的制定方法。另外针对同步扫描控制的难点,简要介绍了步进扫描光刻机的同步扫描过程,而且建立了同步运动的执行器直线电机的仿真模型。采用模糊PID理论对同步扫描系统进行控制策略研究,仿真实验表明,硅片台稳态误差及掩膜台稳态误差能够快速衰减达到稳定状态,而同步误差的精度也能达到微米级别。这种方案具有较好的动态特性及鲁棒性,同步误差较小,有望满足高精度同步扫描的要求。 相似文献
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采用8031、14433及8279等芯片,并将模糊控制与常规PID结合设计成一种单片机温控仪。该仪器应用于一小型PTC电阻炉取得较好的控制效果,总的跟踪偏差在5℃以内。文章介绍了温控仪的硬件组成及软件设计 相似文献
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变论域模糊自整定PID控制器的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章分析了模糊PID控制和变论域模糊控制的工作原理及其优缺点,结合二者的特点对变论域模糊自整定PID控制器进行了研究,该控制器解决了普通控制器的控制死区问题,可实现复杂系统的控制,并提高控制精度,适用性更强。 相似文献