Advertisement

非线性控制系统II[Alberto Isidori]

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
《非线性控制系统II》由著名控制理论专家阿尔贝托·伊萨德里编写,深入探讨了非线性系统的高级分析与设计方法,是该领域的权威参考书。 伊多西所著的非线性控制方面的经典教材第二卷。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 线II[Alberto Isidori]
    优质
    《非线性控制系统II》由著名控制理论专家阿尔贝托·伊萨德里编写,深入探讨了非线性系统的高级分析与设计方法,是该领域的权威参考书。 伊多西所著的非线性控制方面的经典教材第二卷。
  • Nonlinear Control Systems (Third Edition) by Alberto Isidori
    优质
    《非线性控制系统(第三版)》是由Alberto Isidori撰写的一本经典著作,详细介绍了非线性控制系统的理论和方法。本书深入探讨了反馈设计、状态空间分析等核心内容,适用于研究生及科研人员阅读参考。 Alberto Isidori的《Nonlinear Control Systems》(第三版)是控制领域的必读书籍。
  • 基于动态线逼近的线预报
    优质
    本研究提出了一种基于动态非线性逼近技术的新型预报控制策略,旨在提高对复杂非线性系统的预测与控制性能。 针对一类具有常见多重时滞的非线性离散系统,本段落提出了一种基于动态非线性逼近的增量型最小化递推预测模型、广义预测控制律以及噪声估计器,并结合参数自适应递推预报算法,实现了对存在较大滞后时间的时滞非线性系统的广义预测控制。仿真结果验证了该方法的有效性和准确性。
  • 线的事件触发
    优质
    非线性系统的事件触发控制探讨了在减少通信负载的同时确保系统稳定性的策略,重点研究了适用于复杂动态环境下的高效控制方法。 本段落为一篇关于人工智能基础理论的SCI论文,探讨了基于事件触发机制的非线性系统的鲁棒输出调节问题。
  • 电力线鲁棒
    优质
    《电力系统的非线性鲁棒控制》一书聚焦于探讨复杂电力系统中的非线性特性及不确定性因素,提出了一系列先进的鲁棒控制策略和技术。该书通过深入分析和实例验证,为提高电力系统的稳定性和可靠性提供了理论支持与实践指导,是电气工程领域的重要参考文献。 本段落主要讨论电力系统的控制方法,旨在增强其稳定性和提高抗干扰能力。
  • 反馈线化在线中的应用
    优质
    本研究探讨了反馈线性化技术在处理非线性控制系统的有效性与适用范围,旨在通过数学建模和仿真分析优化系统性能。 ### 非线性控制系统的反馈线性化 #### 一、局部线性化—谐波平衡法—全局线性化 ##### 1.1 局部线性化(李雅普诺夫/雅可比矩阵) 考虑一个自治系统,假设该系统中的函数\( f \)是连续且可微的。系统的动态特性可以表示为: \[ \dot{x} = f(x) \] 其中 \( x \) 是状态向量。在平衡点 \( x_0 \) 处,可以通过雅可比矩阵 \( A \) 进行局部线性化,即 \[ A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0} \] 这样得到的线性系统为: \[ \dot{x} = Ax \] 此线性化模型是原非线性系统的平衡点 \( x_0 \) 处的近似。 当引入控制输入 \( u \),动态方程变为: \[ \dot{x} = f(x, u) \] 在平衡点 \( (x_0, u_0) \)处,有 \[ A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, u_0)} ] B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_0, u_0)} ] 因此,在平衡点 \( (x_0, u_0) \),系统的线性化模型为: \[ \dot{x} = Ax + Bu \] ##### 1.2 谐波平衡法(描述函数) 对于非线性系统,可以采用谐波平衡方法进行近似。例如,考虑经典的范德波尔方程: \[ \ddot{x} - \alpha (1 - x^2) \dot{x} + x = 0 ] 假设系统的振荡信号 \( x(t) \) 可以表示为正弦形式: \[ x(t) = A sin(\omega t) ] 非线性部分的输出可以近似为 \[ \dot{x}(t) = A \omega cos(\omega t) ] 定义描述函数 \( N(A) \),它是非线性环节输出与输入信号基波分量之比。通过这种方法,我们可以利用线性系统理论来分析和设计非线性控制系统。 ##### 1.3 反馈(全局)线性化 反馈线性化的关键在于通过代数变换将系统的动态特性转化为线性的形式,而不是依赖于局部的近似方法。例如,在水箱液位控制问题中,系统的动力学方程为: \[ \dot{h} = \frac{1}{A}(u - gh^2) ] 通过选择适当的控制输入 \( u \),如 \[ u = \alpha(h - h_d) + gh^2 ] 其中 \( h_d \) 是期望的液位高度,\( \alpha > 0\)。这样闭环系统的动力学方程变为: \[ \dot{h} = -\alpha (h - h_d) ] 这是一个线性系统,可以利用成熟的线性控制理论进行设计和分析。 #### 二、反馈线性化的直观概念 通过非线性变换与反馈机制消除非线性影响,使复杂控制系统表现出类似于线性的动态特性。例如,在水箱液位控制问题中,选择合适的输入信号可以使系统的动力学行为变得简单且易于处理。这种方法不仅简化了对非线性系统的研究和设计过程,并为采用更高级的控制策略如模型预测控制提供了可能。 反馈线性化方法使复杂非线性控制系统能够转化为可直接应用传统线性理论进行分析与设计的形式,这对于工程实践中的控制器开发具有重要价值。
  • 仿真_ODE45_ode45应用_预测_线_stoproq_
    优质
    本研究探讨了利用MATLAB中的ODE45函数进行复杂系统仿真的方法,并结合预测控制与非线性控制策略,以提升系统的动态响应和稳定性。通过分析不同场景的应用实例,验证了所提出算法的有效性和优越性,为实际工程问题提供了新的解决方案。 对非线性系统进行预测控制时,首先要解决的是求解非线性方程的问题。通过研究发现,MATLAB提供了一种名为ode45的工具箱来数值求解常微分方程。
  • 线的模型预测.zip
    优质
    本资料深入探讨了非线性系统中的模型预测控制理论与应用,涵盖算法设计、稳定性分析及工程实践案例。适合科研人员和工程师参考学习。 这段文字描述的是非线性模型预测控制的m文件资源,这些文件有助于理解非线性模型预测控制的概念和技术细节。
  • SIMU.SLX.ZIP_SIMULINK_SLX_倒立摆_线建模
    优质
    本资源为Simulink环境下构建的倒立摆非线性控制系统的SLX模型文件,适用于研究和教学中对复杂动态系统进行仿真与分析。 倒立摆控制系统的非线性建模以及在Simulink中的M-function实现。
  • 电力线(第2版).part3
    优质
    《电力系统非线性控制》第二版第三部分深入探讨了电力系统的复杂性和动态特性,采用先进的数学工具和理论方法分析非线性问题,并提供了多种有效的控制策略。 本书全面系统地探讨了电力系统的非线性控制理论及其应用,并在总结国内外研究成果的基础上,着重介绍了作者通过自然科学交叉重点基金、“973”计划以及杰出青年基金项目所取得的最新成果。全书共分13章,涵盖了多个关键领域: - 非线性最优控制的基本概念 - 单输入单输出与多输入多输出非线性系统的优化设计理论及方法 - 非线性鲁棒控制系统的设计原理 - 电力系统建模技术和非线性数学模型的构建 此外,本书还深入探讨了现代非线性控制技术在实际电网中的应用案例,包括大型发电机组、汽轮机阀门开度调节、水力发电机水门操作等关键环节。书中详细描述了这些系统的数学模型设计方法和实施策略。 整书不仅强调理论知识的深度解析,同时也注重实践操作的应用价值,将现代非线性控制技术与电力系统自动化需求紧密结合。本书适用于从事该领域工作的科技人员、高等院校相关专业的教师及学生以及自动控制系统工程师参考使用。