模糊控制原理 (2).pptVIP

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CollegeofElectricalandInformationEngineering,HunanUniv.*模糊控制原理第1页,共30页,星期日,2025年,2月5日6.1.2模糊控制的工作原理模仿人类的调节经验,可以构造一个模糊控制系统来实现对热水器的控制。用一个温度传感器来替代左手进行对水温的测量,传感器的测量值经A/D变换后送往控制器。电磁燃气阀代替右手和机械燃气阀作为执行机构,电磁燃气阀的开度由控制器的输出经D/A变换后控制。构造控制器,使其能够模拟人类的操作经验。人类的控制规则如果水温比期望值高,就把燃气阀关小;如果水温比期望值低,就把燃气阀开大。描述了输入(水温与期望值的偏差e)和输出(燃气阀开度的增量u)之间的模糊关系R第2页,共30页,星期日,2025年,2月5日6.1.2模糊控制的工作原理输入e输出u模糊推理规则库RD/A电磁阀热水器温度传感器A/D期望值+-eu模糊值模糊值精确值精确值模糊化去模糊化热水器水温模糊控制系统结构第3页,共30页,星期日,2025年,2月5日6.1.2模糊控制的工作原理模糊控制器的基本工作原理将测量得到的被控对象的状态经过模糊化接口转换为用人类自然语言描述的模糊量,而后根据人类的语言控制规则,经过模糊推理得到输出控制量的模糊取值,控制量的模糊取值再经过清晰化接口转换为执行机构能够接收的精确量。第4页,共30页,星期日,2025年,2月5日6.1.2模糊控制的工作原理模糊控制器的基本结构通常由四个部分组成:模糊化接口规则库模糊推理清晰化接口第5页,共30页,星期日,2025年,2月5日1模糊化接口模糊化就是通过在控制器的输入、输出论域上定义语言变量,来将精确的输入、输出值转换为模糊的语言值。模糊化接口的设计步骤事实上就是定义语言变量的过程,可分为以下几步:1)语言变量的确定针对模糊控制器每个输入、输出空间,各自定义一个语言变量。通常取系统的误差值e和误差变化率ec为模糊控制器的两个输入,在e的论域上定义语言变量“误差E”,在ec的论域上定义语言变量“误差变化EC”;在控制量u的论域上定义语言变量“控制量U”。第6页,共30页,星期日,2025年,2月5日2)语言变量论域的设计在模糊控制器的设计中,通常就把语言变量的论域定义为有限整数的离散论域。例如,可以将E的论域定义为{-m,-m+1,…,-1,0,1,…,m-1,m};将EC的论域定义为{-n,-n+1,…,-1,0,1,…,n-1,n};将U的论域定义为{-l,-l+1,…,-1,0,1,…,l-1,l}。?为了提高实时性,模糊控制器常常以控制查询表的形式出现。该表反映了通过模糊控制算法求出的模糊控制器输入量和输出量在给定离散点上的对应关系。为了能方便地产生控制查询表,在模糊控制器的设计中,通常就把语言变量的论域定义为有限整数的离散论域。第7页,共30页,星期日,2025年,2月5日如何实现实际的连续域到有限整数离散域的转换?通过引入量化因子ke、kec和比例因子ku来实现kekecd/dt模糊控制器ku期望值y+-eecEECUu假设在实际中,误差的连续取值范围是e=[eL,eH],eL表示低限值,eH表示高限值。则:同理,假如误差变化率的连续取值范围是ec=[ecL,ecH],控制量的连续取值范围是u=[uL,uH],则量化因子kec和比例因子ku可分别确定如下:第8页,共30页,星期日,2025年,2月5日在确定了量化因子和比例因子之后,误差e和误差变化率ec可通过下式转换为模糊控制器的输入E和EC:式中,代表取整运算。模糊控制器的输出U可以通过下式转换为实际的输出值u:第9页,共30页,星期日,2025年,2月5日3)定义各语言变量的语言值通常在语言变量的论域上,将其划分为有限的几档。例如,可将E、EC和U的划分为{“正大(PB)”,“正中(PM)”,“正小(PS)”,“零(ZO)”,“负小(NS)”,“负中(NM)”,“负大(NB)”}七档。档级多,规则制定灵活,规则细致,但规则多、复杂,编制程序困难,占用的内存较多;档级少,规则少,规则实现方便,但过少的规则会使控制作用变粗而达不到预期的效果。因此在选择模糊状态时要兼顾简单性和控制效果。第10页,共30页,星期日,2025年,2月5日4)定义各语言值的隶属函数隶属函数的类型正态分布型(高斯基函数)其中,a

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