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基于阶跃响应和遗传算法优化高阶加时滞模型的辨识方法
被引量:
2
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作者
王阳
王亚刚
《电子科技》
2021年第9期41-46,53,共7页
针对工业生产中含有时滞环节的高阶过程对象,由于控制器结构复杂,采用直接设计控制器和传统模型降阶的方法实现起来比较困难,加上噪声对控制器产生的干扰,导致这些方法往往得不到满意的结果。文中采用基于阶跃响应的辨识方法,通过分析...
针对工业生产中含有时滞环节的高阶过程对象,由于控制器结构复杂,采用直接设计控制器和传统模型降阶的方法实现起来比较困难,加上噪声对控制器产生的干扰,导致这些方法往往得不到满意的结果。文中采用基于阶跃响应的辨识方法,通过分析对象阶跃响应的输入和输出数据,建立二阶加纯滞后模型,利用遗传算法自适应全局搜索能力的优点来优化模型的静态增益、时间常数和纯滞后系数,从而对高阶加时滞对象进行精确的模型辨识。MATLAB仿真结果表明,该方法具有精度高、鲁棒性强和适用性广等优点。使用该方法辨识文中的模型在单位阶跃输入信号下的ITAE指标分别为18.1385、6.2715和167.8892。
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关键词
系统辨识
高阶对象
二阶加纯滞后模型
MATLAB仿真
阶跃响应
遗传算法
模型降阶
系统优化
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职称材料
题名
基于阶跃响应和遗传算法优化高阶加时滞模型的辨识方法
被引量:
2
1
作者
王阳
王亚刚
机构
上海理工大学光电信息与计算机工程学院
出处
《电子科技》
2021年第9期41-46,53,共7页
基金
国家自然科学基金(61074087)。
文摘
针对工业生产中含有时滞环节的高阶过程对象,由于控制器结构复杂,采用直接设计控制器和传统模型降阶的方法实现起来比较困难,加上噪声对控制器产生的干扰,导致这些方法往往得不到满意的结果。文中采用基于阶跃响应的辨识方法,通过分析对象阶跃响应的输入和输出数据,建立二阶加纯滞后模型,利用遗传算法自适应全局搜索能力的优点来优化模型的静态增益、时间常数和纯滞后系数,从而对高阶加时滞对象进行精确的模型辨识。MATLAB仿真结果表明,该方法具有精度高、鲁棒性强和适用性广等优点。使用该方法辨识文中的模型在单位阶跃输入信号下的ITAE指标分别为18.1385、6.2715和167.8892。
关键词
系统辨识
高阶对象
二阶加纯滞后模型
MATLAB仿真
阶跃响应
遗传算法
模型降阶
系统优化
Keywords
system identification
higher-order object
second-order plant with dead time model
MATLAB simulation
step response
genetic algorithm
model
reduction
system optimization
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于阶跃响应和遗传算法优化高阶加时滞模型的辨识方法
王阳
王亚刚
《电子科技》
2021
2
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