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华东理工大学:《测控技术 Measurement and control technology》课程教学资源(学习指导书)第五章 执行器
文档格式:PPS 文档大小:2.1MB 文档页数:55
西安石油大学电子工程学院:《自动化仪表与过程控制》课程教学资源(PPT课件)第4章 执行器和防爆栅 Actuator and Explosion-proof Fence(2/2)
文档格式:PDF 文档大小:107.93KB 文档页数:3
华东理工大学:《测控技术》课程教学资源(学习指导书)第五章 执行器
文档格式:PDF 文档大小:539.99KB 文档页数:7
智能系统:带执行器饱和的柔性关节机器人位置反馈动态面控制
文档格式:PPS 文档大小:1.51MB 文档页数:32
西安石油大学电子工程学院:《自动化仪表与过程控制》课程教学资源(PPT课件)第4章 执行器和防爆栅 Actuator and Explosion-proof Fence(1/2)
文档格式:PDF 文档大小:4.77MB 文档页数:10
矿用车辆无人驾驶是实现矿山无人化开采的关键技术, 而路径跟踪控制是无人驾驶系统的核心技术之一.路径跟踪控制系统是多变量、多约束系统, 采用传统方法在多约束条件下存在执行器饱和等问题.针对上述问题, 本文引入模型预测控制方法, 通过考虑车辆的姿态与位置之间的关系, 以跟踪路径的横向偏差最小化和车辆的航向角偏差最小化为目标对预测控制的目标函数进行优化, 以获得车辆速度和铰接角度的最优控制量, 实现对多变量、多约束系统的求解.针对模型预测控制算法不能提前判断道路曲率突变而导致跟踪超调的问题, 提出基于预瞄距离的控制方法, 通过提前判断道路突变信息, 提高车辆路径跟踪精确性和稳定性.使用Matlab/Adams仿真软件进行对比仿真试验, 结果表明: 使用模型预测跟踪控制器能够解决多变量、多约束系统控制问题, 有效防止执行器饱和; 而使用基于预瞄距离的模型预测跟踪控制器能够使车辆的横向位置偏差保持在±0.04 m, 航向角偏差保持在±1.8°范围内, 相较于改进前的控制器, 其横向位置偏差减少了80.9%, 航向角偏差减少了59.1%, 证明改进后的控制器具有更好的横向稳定性和精确性
文档格式:PPT 文档大小:980KB 文档页数:51
5.0 概述 5.1 执行机构 5.2 控制阀 5.4 控制阀口径的确定 5.3 气动薄膜控制阀的流量特性 5.5 阀门定位器 5.6 气动薄膜控制阀的选用 5.7 数字阀和智能控制阀
文档格式:PPT 文档大小:980KB 文档页数:51
5.0 概述 5.1 执行机构 5.2 控制阀 5.4 控制阀口径的确定 5.3 气动薄膜控制阀的流量特性 5.5 阀门定位器 5.6 气动薄膜控制阀的选用 5.7 数字阀和智能控制阀
文档格式:PPT 文档大小:3.24MB 文档页数:175
第一节 控制系统组成和控制性能指标 第二节 过程动态特性和建立过程的动态模型 第三节 检测变送环节 第四节 执行器环节 第五节 控制器的模拟控制算法 第六节 控制器的数字控制算法 第七节 控制器参数整定和控制系统投运 第八节 与PID控制密切相关的几类控制算法 第一节 控制系统组成 第二节 过程特性及动态模型建立
文档格式:DOC 文档大小:93.5KB 文档页数:8
一、掌握基本控制规律的数学表示形式 二、掌握基本控制规律对过渡过程的影响 三、掌握气动、电动执行器的组成和特点
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