一种基于非线性扩张状态观测器的压力自抗扰控制方法

    公开(公告)号:CN117406801A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311356067.4

    申请日:2023-10-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于非线性扩张状态观测器的压力自抗扰控制方法。包括:进行主要设备特性模型的建立,构建得到二阶高空舱进气环境压力模拟系统模型;基于所构建的二阶系统模型,设计全程非光滑函数;基于典型的二阶积分系统,基于设计的非光滑反馈函数构造非线性扩张状态观测器算法;引入噪声抑制环节以提升非线性扩张状态观测器对噪声的抑制能力,并且将高空舱进气环境压力模拟控制系统中的压力输出信号输入到所设计的算法中获取有效的压力反馈状态与扰动估计;将处理后的压力信号与扰动估计输入至PD控制器用于飞行环境模拟进气控制系统中,实现对航空发动机过渡态试验的控制;重复上述步骤。

    一种高空舱进气系统固定时间自抗扰温压解耦控制方法

    公开(公告)号:CN118192256A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410444034.3

    申请日:2024-04-12

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高空舱进气系统固定时间自抗扰温压解耦控制方法。步骤1:定义高空舱进气系统、自抗扰温压解耦控制系统和新型固定时间自抗扰控制器;步骤2:建立高空舱进气系统模型;步骤3:根据建立的系统模型,设计自抗扰温压解耦控制系统,实现进气系统温度与压力环境参数的解耦设计。步骤4:基于固定时间理论为自抗扰温压解耦控制系统设计新型固定时间自抗扰解耦控制器,得到新型固定时间自抗扰温压解耦控制系统。步骤5:新型固定时间自抗扰温压控制系统根据系统温度与压力环境参数输出信号产生控制输入信号。步骤6:将控制输入信号输入到高空舱进气系统并运转系统,得到温度与压力环境参数输出信号。步骤7:重复步骤5~6。

    一种基于粒子群优化的高空台飞行环境自抗扰控制方法

    公开(公告)号:CN117193022A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311356315.5

    申请日:2023-10-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于粒子群优化的高空台飞行环境自抗扰控制方法。步骤1、将该方法定义为高空台飞行环境模拟控制系统、自抗扰控制系统和粒子群优化方法;步骤2、建立高空台飞行环境模拟控制系统模型;步骤3、根据步骤2建立的系统模型,设计自抗扰控制系统。步骤4、使用粒子群优化方法对自抗扰控制系统进行优化,得到优化的自抗扰控制系统。步骤5、优化后的自抗扰控制系统根据系统环境参数信号产生控制输入信号。步骤6、将控制输入信号输入到高空台飞行环境模拟控制系统,高空台进气压力系统运转,得到环境参数信号。步骤7、重复步骤5~6。

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