基于H∞理论的船舶冷却水控制系统的仿真设计

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengfang66
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
船舶柴油机冷却水温度控制系统是船舶机舱过程控制系统的重要组成部分,是保证船舶动力装置安全可靠运行的重要系统之一。同时,冷却水系统的冷却水温将直接影响主、辅机和机械系统运行效率。为了使缸套冷却水出机温度的控制更加稳定可靠、适应性强,并具有较高的控制精度,需对系统温度控制器的控制方法进行深入研究。目前船舶机舱中的冷却水温度控制系统大多采用常规PID控制,但是由于冷却水温度控制系统是一个回路闭环系统,具有非线性、时变性、大迟延等特点,传统的PID在某些情况下难以达到理想的控制效果。为了提高船舶的管理水平,降低运营成本,提高船舶运营的安全性、可靠性和经济性,在真正意义上实现机舱综合自动化,有必要对先进控制技术在机舱过程控制中的应用进行探索和研究。本文从所建造船舶的柴油机冷却水控制系统着手,研究了船舶柴油机冷却水系统热力学模型和温控系统,对现有船舶所使用的PID温控阀控制进行了分析;同时通过了解鲁棒控制理论,对船舶柴油机冷却水温度控制系统进行了∞H控制器的设计及仿真分析,通过仿真发现在没有参数摄动情况下∞H最优控制器使系统稳定的时间比PID控制器使系统稳定的时间要短,而且振幅小。当模型参数发生较小摄动时,虽然∞H状态反馈控制和PID控制都能使系统稳定,但PID控制明显使系统性能下降,表现在稳定时间变长。当摄动达到一定量时,PID控制系统不再稳定,而∞H状态反馈控制能使系统保持良好的稳定状态。紧接着分析了主机冷却水温度控制系统机械参数在某个范围摄动时系统的输出响应,仿真结果显示∞H控制器都能使系统回到平衡状态,因此∞H控制比PID控制具有更强的鲁棒稳定性和抗干扰能力。
其他文献
光与物质之间的相互作用一直是科技领域中至关重要的研究课题,而表面等离子体的出现为我们在纳米尺度上对光波的性质进行研究与控制提供了新的思路和方法。随着纳米加工技术的
客车转弯制动是一种很危险的工况,尤其是在路面附着系数较差或制动初速度较高的情况下,制动力过大,导致轮胎与地面之间的附着力不足以提供车辆转弯的离心力,容易失去稳定性,脱离原
铰接塔平台是未来油气资源开发的重要装备,其可应用于钻井、单点系泊及装载终端等不同的作业环节。由于铰接塔本身的结构特性和海洋环境的作用,其动态响应分析涉及结构非线性
本文应用基于面元法的兴波阻力计算软件(Shipflow),对深V型高速海事船系列船型的兴波阻力进行了计算和分析。 所作的系列船型是在一艘阻力性能比较优良的深V型母型船的基础上
矢量传感器由声压传感器与振速传感器(或声压梯度传感器、加速度计、振速计、位移计等)以不同方式同心地组合而成。矢量传感器可以测量并获取声场的矢量场信息。相比常规声压
随着计算机技术的飞速发展和造船水平的不断提高,数字化造船技术已成为引领造船行业技术更新和发展的重要环节之一。然而,我国数字造船技术的与国际先进水平相比,尚存在较大
游艇是集运动、娱乐、休闲等功能于一身,以满足个人及家庭奢华海上休闲生活需要为目标的高附加值尖端工业设计产品。其主要致力于为使用者提供一种可在海上实现陆地式高端、奢