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学兔兔 务l 匐 化 一 种液压伺服系统中阀门死区的控制方法 A valve dead band controI method of hydraulic servo contro_system 张兴友 ZHANG Xing.you (重庆三峡职业学院。重庆404155) 摘 要:液压伺服系统中比例方向阀的死区非线性特征严重PIlaU了系统的动态性能及其控制精度。本文 采用一种阀门死区非线性模型辨识方法,确定阀门的死区参数;然后提出了一种将传统PID与 阀门死区控制补偿相结合 (阀门死区参数作为控制补偿依据)的控制方法,从而提高系统的 动态性能。仿真结果表明本文所采用的控制策略有效。 关键词:液压伺服系统;控制补偿;死区非线性;PID;动态性能 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1 009—01 34(201 2)1 0(下)一01 35—03 Doi:1 0.3969/J.issn.1 009-01 34.201 2.1 0(下).41 0 引言 通常情况下,a≠b, (v)与 (v)的斜率也不 目前,在液压伺服系统中,执行元件的死区 相等。其阀门死区非线性的解析式为: 非线性特征普遍存在,其很大程度上限制了伺服 f/=(V)if V(f)≥b 系统的控制性能u 。如从液压元件的制造过程中 u(t)=厂(v(f))={0 if一口v(t)b (1) 去消除死区,不仅对制造工艺要求苛刻,同时加 I厂2(V)if V(f)≤一1 工费用也大大提升;而且在一些特定场合,执行 元件死区的存在是有益的。例如,在一些汽车的 2 比例阀死区模型辨识 悬挂系统中,其汽车上的液压元件的死区可以有 2.1比例方向阀的工作原理 。 效的防止汽车驻车问题;当汽车的悬挂系统工作 在液压伺服系统中,比例方向阀的工作原理 时,其死区又是不利的。因此,对执行元件的死 如图2所示。 区特性分析以及合理应用具有重要意义。本文采 用一种液压元件死区非线性模型辨别方法,确定 其死区参数,并提出了一种将PID与阀门死区控 制补偿相结合的控制策略,液压元件的死区参数 作为控制依据,经过仿真分析,该控制方法有效 提高了系统的控制性能。 图2 比例方向阀的控制原理图 1 比例方向阀的死区模型 比例方向阀的中位一般都有重叠,因而,当 以比例滑阀为例 ,在没有指令输入时,其 阀芯通过中位时,在一定范围内,阀门对输入信 阀芯处于中位,位移为0;当比例滑阀的中位机 号无相应的输出,即为阀门死区非线性特征 。如 能处于关闭或者正遮盖状态时,比例阀阀芯移动 图l所示。 的位移将大于阀芯开口宽度;于是,当阀芯过中 位时,则会产生阀门控制死区非线性现象。 2.2比例阀死区辨识方法
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