基于电磁直线执行器的运动控制技术研究

被引量 : 22次 | 上传用户:jay12
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电磁直线执行器将电能直接转换成直线运动机械能,不需要任何中间转换机构,能显著提升直线运动性能,近年来在工业自动化、机器人等领域得到了广泛的应用。电磁直线执行器及其运动控制技术是直接驱动领域的关键技术,本文围绕一类应用轴向充磁永磁体的动圈式新型电磁直线执行器及其运动控制技术展开了一系列研究。研制并分析了新型电磁直线执行器的结构、工作原理和性能特点,建立了电磁直线执行器的数学模型,构建了基于Matlab/Simulink的系统仿真模型,研制了基于数字信号处理器的电磁直线执行器运动控制系统软硬件平台,并在此基础上进行运动控制技术的仿真和实验研究。为解决新型电磁直线执行器所特有的换相推力波动问题,提出了基于预测电流控制的换相推力波动抑制技术。分析了换相推力波动的产生机理及条件,剖析了预测电流控制的工作原理,分别给出了电磁直线执行器处于高、低速运动时的换相推力波动抑制策略。与现有的无刷直流电机换相转矩波动抑制技术相比,所提方法具有系统配置简单、精度高、易于实现和适用于全数字控制系统等特点,有效地减小了换相推力波动,有利于新型电磁直线执行器实现高性能的直线运动。高精度轨迹跟踪是电磁直线执行器运动控制的重要任务之一,为此开发出了基于改进型自抗扰控制器的高精度轨迹跟踪运动控制技术。利用参考加速度作为前馈控制量对常规自抗扰控制器加以改进,分别考察了改进型自抗扰控制器的正弦轨迹跟踪能力、不同目标值的点到点运动轨迹跟踪能力、系统参数摄动抑制能力以及外部扰动抑制能力等,并与加入了前馈控制的比例-积分-微分控制器、常规自抗扰控制器进行了对比分析。研究结果表明,提出的改进型自抗扰控制器不但保留了常规自抗扰控制器优良的扰动抑制能力,还有效地提高了其轨迹跟踪精度,为高精度轨迹跟踪控制问题提供了一个新的解决方案。针对电磁直线执行器运动控制的另一项重要任务——高速运动下的高精度定位,提出了基于扩张状态观测器的时间最优点位运动控制技术。将双积分系统的时间最优控制与扩张状态观测器相结合,并以此为基础设计了电磁直线执行器的高速高精度点位运动控制系统,利用李雅普诺夫第二法分析了该控制系统的稳定性。采用特殊的非线性函数对时间最优控制的抖振现象进行了改进。实验结果表明,目标位置为8mm、最大速度为1m/s时的定位误差为2μm;目标位置为32mm、最大速度为1.6m/s时的定位误差为3μm;现有条件下达到的最大速度为3.1m/s。最后对新型电磁直线执行器的一类典型应用——六自由度运动平台的控制进行了实验研究。构建了基于dSPACE的运动控制系统,利用基于运动学的控制方法对六自由度运动平台进行控制,采用预测电流控制法和改进型自抗扰控制器对各电磁直线执行器进行轨迹跟踪控制。研究结果表明,各个电磁直线执行器均能较好地跟踪各自的目标轨迹,带动上平台实现给定的运动规律,验证了所提控制方法的有效性,体现了新型电磁直线执行器在六自由度运动平台中良好的应用前景。
其他文献
采用4种乳胶粉掺量、4种地聚合物基体配制乳胶粉改性地聚合物砂浆.研究了乳胶粉掺量和基体组成对乳胶粉改性地聚合物砂浆抗弯强度和抗弯韧性的影响.结果表明:3%(质量分数,下
我对生态文明建设这一问题的关注始于2010年,2010年我开始接触到低碳经济这一概念,伴随着对问题认识的深入,我发现在全球变暖、能源短缺,不断要求我们在经济建设中开发清洁能源,追
大学精神成为20世纪90年代以来我国高等教育研究领域的一个重要研究主题,是我国社会发展转型及其触发的高等教育转型的一种表现。大学精神的传统在现代遭遇到严重挑战,必须重
当前主要的温度传感器,如热电偶等技术已经成熟,但只能用在传统的场合,在许多高科技领域的应用中仍然受到限制。目前各国都在有针对性地竞争开发各种新型温度传感器及特殊实用的
前中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长杨钟健,不仅是当今世界著名的古生物学家、古人类学家和古地质学家在“五四”时期还是一名新文化、新思想的积极传播者,我省重要的
近年来,超分子化学或者主客体化学作为化学研究的一个热点,受到了越来越广泛的关注。超分子化学是研究有关两个或者两个以上化学物种通过分子间作用力缔合而形成具有更高复杂性
目的:评价CT在胰腺损伤早期诊断中的临床价值。方法:回顾性分析17例胰腺损伤患者的CT资料,按照手术结果观察其首次CT表现及24h内动态变化特点。结果:17例胰腺损伤中,手术探查
正交频分复用(OFDM)技术采用多载波调制方式,能够有效对抗多径干扰且频谱利用率高。多输入多输出(MIMO)技术能够增加系统容量,提高数据速率,是目前无线通信的一项重要技术。
近年来,透明疏水材料在建筑、汽车玻璃、文物保护、望远镜、太阳能电池板等领域中表现出极大的潜在应用价值。含氟聚合物由于其独特的疏油疏水性,耐热性,化学品惰性,低介电常数和
蔡元培是我国近现代思想史上著名的民主主义革命家、教育家和美育先驱。他的道德人格,学术文章,一直受到世人的推崇和赞扬。“以美育代宗教”是他于20世纪初期所提出的一个重