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基于Fuzzy-PI双模控制器的燃气发生器压强控制算法研究

更新时间:2019-12-29 21:08:07 大小:1M 上传用户:xiaohei1810查看TA发布的资源 标签:双模控制器燃气发生器压强控制算法 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

为了改善燃气发生器流量调节控制系统的性能,建立了系统的数学模型.针对系统具有较强的非线性和时变性的特点,引入模糊-PI双模控制器对燃气发生器内压强闭环控制,在系统偏差较大时采用模糊控制器,以获得良好的瞬态性能;在系统偏差较小时采用PI控制器,以获得良好的稳态性能.仿真结果表明:模糊-PI双模控制器集模糊控制器与经典PI控制器的优点于一身,在不同的工作状况下具有响应速度快、超调量低、鲁棒性好、抗干扰能力强等优点,相比于经典PI控制器响应时间最高可缩短4.11s,超调量最多减小约4.5倍,提高了燃气流量调节系统的控制精度.

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20185月  
395期  
May 2018  
Vol.39 No.5  
推 进 技 术  
JOURNAL OF PROPULSION TECHNOLOGY  
Fuzzy-PI双模控制器的燃气  
发生器压强控制算法研*  
柴金宝,陈 雄,余业辉,崔二伟  
京理工大学 机械工程学院,江苏 南京 210094)  
:为了改善燃气发生器流量调节控制系统的性能,建立了系统的数学模型。针对系统具有较  
强的非线性和时变性的特点,引入模糊-PI双模控制器对燃气发生器内压强闭环控制,在系统偏差较大  
时采用模糊控制器,以获得良好的瞬态性能;在系统偏差较小时采用 PI控制器,以获得良好的稳态性  
能。仿真结果表明:模糊-PI双模控制器集模糊控制器与经PI控制器的优点于一身,在不同的工作状  
况下具有响应速度快、超调量低、鲁棒性好、抗干扰能力强等优点,相比于经典 PI控制器响应时间最  
高可缩4.11s,超调量最多减小4.5倍,提高了燃气流量调节系统的控制精度。  
关键词:燃气发生器;Fuzzy-PI双模控制器;时变性;压力闭环控制;瞬态性能;稳态性能  
中图分类号V435  
文献标识码A  
文章编号1001-4055 201805-1151-06  
DOI10.13675/j. cnki. tjjs. 2018. 05. 023  
Research on Pressure Control Algorithm of Gas Generator  
Based on Fuzzy-PI Dual Mode Controller  
CHAI Jin-baoCHEN XiongYU Ye-huiCUI Er-wei  
School of Mechanical EngineeringNanjing University of Science and TechnologyNanjing 210094China)  
AbstractIn order to improve the performance of gas generator flow regulation control systemmathematiꢀ  
cal model was established on the basis of this system. According to analysisit was proved that the system has the  
performance with strong non-linear and time-varying characteristics. The Fuzzy-PI dual mode controller was inꢀ  
troduced to control the pressure inside of the gas generator. When the system error is seriousFuzzy controller  
starts to work to obtain good transient performance. PI controller will be used the other way to achieve favorable  
steady performance. Simulation results show that the innovative controller integrates the advantages of Fuzzy conꢀ  
troller and classic PI controller. In different circumstancesthe Fuzzy-PI dual mode controller is in possession of  
quicker respondlower overshootstronger robustness and better anti-interference performance. Compared with  
the classic PI controllerthe response time can be shortened about 4.11swith the overshoot decreased by about  
4.5 times. Hencethe control accuracy of gas flow regulation system is improved.  
Key wordsGas generatorFuzzy-PI dual mode controllerTime-variationPressure close loop conꢀ  
trolTransient performanceSteady performance  
能导弹系统的首选。而在高空环境中动机会因  
1 引 言  
为燃料消耗过多使比冲骤降。为了使导弹能在大空  
宽的马赫数范围内作战求导弹的动力装置  
必须能够对燃气流量进行有效地调12美国德  
固体火箭冲压发动机具有结构简单冲高维  
护方便以及可靠性良好等优点为了新一代高性  
*
收稿日期2017-04-11修订日期2017-06-01。  
基金项目:国家自然科学基金 51606098江苏省自然科学基金 BK20140772。  
作者简介:柴金宝,男,硕士生,研究领域为固体火箭发动机燃气流量调节技术。E-mail:  
万方数据  
1152  
2018年  
罗斯本等各个军事强国对燃气流量调节技  
术均产生了足够重34我国各个航空航天研究  
西北工业大学京理工大学尔滨工业大学  
等高校也对流量调节技术积极地展开研5控制  
燃气流量的方法主要有变喉面式壅塞式和固定  
流量式6国内外对变喉面式研究的较多制效  
果也是最理想的原理是通过机械传动机构调节  
燃气发生器的喉道面积进而改变推进剂的燃速 达  
到控制流量的目7常用的机械阀门有柱塞阀滑  
盘阀转调节阀。美国著名的丛林狼超声速  
掠海飞行靶弹通过电机带动柱塞阀改变喉部面积从  
而实现燃气流量的调节。欧洲 MBDA 流星”  
导弹应用滑盘阀来调节燃气流量大调节比可达  
12:1锥阀因自身的形状特征使其处于顺气流高速  
且抗沉淀性能与另外几种阀门相比有明显的  
优势此被应用于俄罗斯的 R-77M-PD 视距空  
空导弹节比也能达到 9:1近年来日本的固冲发  
燃气流量调节系统具有强时变性的主要因素是  
喉道面积时变性和自由容积时变性。文中研究的系  
统采用的是钨铜合金制成的锥阀和喷管验证明  
钨铜合金具有非常强的耐烧蚀性。因此忽略了喉道  
与锥阀的烧蚀带来的时变性对控制系统的影响 着  
重讨论自由容积时变性的影响。  
2 燃气发生器结构和系统数学模型  
2.1 燃气发生器的结构及工作原理  
如图 1 气发生器由执行机构烧室喷  
管组成。执行机构包括步进电机轴器动螺杆  
以及锥阀等。工作原理如下进剂在燃烧室内迅  
速燃烧产生大量的燃气气通过带有锥阀调节的  
喷管排出压传感器实时采集燃气发生器内的压  
强并传递给控制器制器根据理想压强与实际压  
强的偏差控制步进电机的转向和步数而使传动  
螺杆和锥阀沿轴向移动喷管的喉部面积发生变  
气发生器内的压强亦随之改变。  
动机技术取得了较大的突破采用了 GAP 进剂  
810]  
和旋转调节阀控制燃气流量节比为 5:1  
由于燃气发生器在工作过程中可避免地会  
出现阀体烧蚀和燃气中固体颗粒沉积现象成了  
喉部面积变化的非线性进剂不断的燃烧使得燃  
气发生器的自由容积不断变化成了系统的时变  
1113因被控对象具有很强的非线性和时变性,  
压强闭环控制系统的算法设计起来相当复杂 于  
控制算法的文献更是少见。聂聆聪等曾提出模糊积  
分算法进行压力闭环控14使燃气发生器在长时间  
工作下仍具有良好的动态性能因缺少比例系数自  
整定作用导致系统响应时间较长。刘源翔等设计了  
一种前馈自适应 PID 15以有效地克服系统参  
数摄动对控制的影响该自适应控制器需通过反馈  
得到不易测量的自由容积以应用到实际过程中。  
经典的 PID 制器因具有算法简单点性强等  
Fig. 1 Flow adjustable gas generator  
2.2 系统的数学模型  
若要对系统进行控制先建立燃气发生器的  
数学模型。由质量守恒定律可知燃烧室内的燃气质  
量随时间的变化率 mg 于燃烧室内的燃气生成率  
mb 与从喷管排出的质量流率 m 18即  
mg = mb - m  
mg = d(ρgVr)/dt  
mb = ρp Abr αpnr  
1)  
2)  
3)  
优点被广泛应用于闭环控制系统其最大的缺点  
16]  
是不适用于被控对象参数变化线性严重的系统  
这使得经典的 PID 制器难以在燃气发生器上取得  
较 好 的 控 制 效 果 。 模 糊 控 制 以 人 的 操 作 经 验 为 基  
不依赖系统精确的数学模型自然语言表述  
成 控 制 策 略 成 为 了 人 类 解 决 复 杂 系 统 的 重 要 手  
段。然而模糊控制缺少积分作用平衡点附近的  
稳态精度较差以达到较高的控制精17为弥  
补上述缺陷文提出模糊控制器和 PI 制器相结  
分发挥各自的优点使控制效果更佳完美改  
善固体火箭冲压发动机的高空作战性能。  
pr Art  
m =  
4)  
C*  
根据上式推导出火箭发动机的零维内弹道微分  
方程为  
dpr  
RTr dt  
pr Art  
C*  
Vr  
= ρp Abr αprn -  
-
Abr αpnr + 1  
5)  
1
RTr  
5某一平衡点处进行小扰动线性化后  
得到燃气发生器内压强与喷管喉部面积之间的传递  
函数系统的动态模型  
万方数据  

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