電動扭矩加載系統(tǒng)研制及其控制技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著航空航天事業(yè)的發(fā)展,對飛行器的機動性和可靠性提出了更高的要求,實驗測試是檢測飛行器性能的重要環(huán)節(jié)。電動扭矩加載系統(tǒng)作為飛行器地面半物理實物仿真系統(tǒng)中的重要設備之一,對其整體性能要求也不斷提升,因此,電動扭矩加載系統(tǒng)控制技術的研究具有重要研究意義和實用價值。
  本文綜述了國內外扭矩加載系統(tǒng)及其控制技術的研究現(xiàn)狀,并對其進行了深入的分析與研究,較全面地總結了扭矩加載系統(tǒng)及其主要控制方法的研究成果,為本文對電動扭矩加載系統(tǒng)的研制與

2、控制技術研究打下較堅實的基礎。
  為了研究電動扭矩加載系統(tǒng)的控制技術,本文研制了電動扭矩加載系統(tǒng)。通過認真分析電動扭矩加載系統(tǒng)的組成與工作原理,根據(jù)功能要求確定電動扭矩加載系統(tǒng)的總體方案。根據(jù)確定的總體方案對硬件系統(tǒng)進行模塊的劃分,以高精度、高可靠性為原則完成了硬件系統(tǒng)各模塊的選型與設計。為了提高系統(tǒng)的抗干擾能力,采用隔離、屏蔽等方法進行處理。通過分析電動扭矩加載系統(tǒng)的功能要求,基于模塊化的設計思想,采用LabVIEW開發(fā)了軟件

3、系統(tǒng),并進行各功能模塊的劃分,詳細說明每個模塊的主要功能并給出了操作流程圖。
  本文分別以承載系統(tǒng)和電動扭矩加載系統(tǒng)為研究對象,采用機理建模法分別建立承載系統(tǒng)數(shù)學模型和電動扭矩加載系統(tǒng)數(shù)學模型。通過分析二者之間的相互關系,建立考慮承載系統(tǒng)耦合特性的電動扭矩加載系統(tǒng)數(shù)學模型。在忽略與考慮承載系統(tǒng)的耦合特性時,分別建立電動扭矩加載系統(tǒng)的前向通道和多余力通道傳遞函數(shù),并進行對比分析。根據(jù)其前向通道傳遞函數(shù),通過開環(huán)伯德圖分析其閉環(huán)穩(wěn)定

4、性,以及扭轉剛度的變化對前向通道特性的影響,根據(jù)其多余力通道傳遞函數(shù),通過開環(huán)伯德圖分析扭轉剛度的變化對多余力通道特性的影響。最后對多余力具有的特性進行總結,為多余力抑制方法的研究提供理論依據(jù)。
  在分析電動扭矩加載系統(tǒng)的特性基礎上,本文對其力矩跟蹤控制技術進行研究。針對系統(tǒng)的閉環(huán)穩(wěn)定性問題,通過增加力矩的微分負反饋校正環(huán)節(jié)來改善系統(tǒng)的閉環(huán)穩(wěn)定性,并進行仿真實驗驗證;為了改善系統(tǒng)的動態(tài)特性,提高其快速性和準確性,采用PID控制方

5、法對其進行控制,并進行仿真實驗驗證;針對系統(tǒng)存在多余力問題,根據(jù)結構不變性原理設計電動扭矩加載系統(tǒng)的角速度前饋補償環(huán)節(jié),并進行仿真實驗驗證?;谏鲜龇椒?本文研究基于PID的復合控制方法,通過仿真與樣機實驗對該復合方法的有效性進行驗證,并將仿真與樣機實驗結果進行對比分析。
  電動扭矩加載系統(tǒng)為高精度、強耦合、參數(shù)時變的被動式力矩伺服系統(tǒng),由于PID控制器存在參數(shù)不能在線調整,導致不能適應系統(tǒng)的變化。針對上述問題,本文采用模糊自適

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