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文檔簡介
1、本文針對應用于500米口徑球面射電望遠鏡主動反射面系統(tǒng)中的促動器特性不完善的問題,以實現機電液系統(tǒng)集成化、輕量化、自動化、智能化為目的,研制了一種新型的液壓促動器。為了滿足主動反射面索網節(jié)點位置和速度控制的要求,提高主動反射面系統(tǒng)在天文觀測時的控制精度,重點對液壓促動器的功能實現過程、動態(tài)特性、控制策略和調節(jié)機制等進行了研究,并將所研制的液壓促動器應用于工程實際。
液壓促動器的動態(tài)特性受到機械、液壓、電氣系統(tǒng)等多個物理過程相互
2、作用的影響。因此,該系統(tǒng)數學模型的建立需要借助一個統(tǒng)一的方法來描述系統(tǒng)中所存在的非線性特征。功率鍵合圖方法非常適用于多個物理過程相互作用的非線性系統(tǒng)建模。本文利用功率鍵合圖方法建立了液壓促動器的非線性數學模型,將整個系統(tǒng)分解成若干個進行能量交換的子系統(tǒng),將泵控差動缸機液系統(tǒng)與電機的電氣系統(tǒng)相結合,對閉環(huán)系統(tǒng)的動態(tài)響應進行分析。推導了系統(tǒng)的狀態(tài)空間表達式,著重研究幾個影響系統(tǒng)性能的主要因素,并將閉環(huán)系統(tǒng)的數學模型進一步簡化,為后續(xù)計算機處
3、理仿真模型提供了保障和理論基礎。
針對傳統(tǒng)PID控制策略對該液壓促動器進行控制難以獲得理想控制精度的問題,本文將灰色預測模型應用到傳統(tǒng)PID控制中,并在前人經驗的基礎上進行改進,提出一種新型的步長調整機制,在簡化以往調整機制復雜性、不確定性和耗時性的同時,很好地解決了促動器在換源和掃描跟蹤等天文觀測時的控制精度,滿足FAST工程主動反射面索網節(jié)點位置控制精度和響應速度的要求。
最后,對液壓促動器進行了計算機仿真和實驗
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