Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Синтез нечетких регуляторов импульсных преобразователей технологических объектов циклического действия

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов: в работе использованы методы теории автоматического управления, теории нелинейных динамических систем, а также численные методы решения систем дифференциальных уравнений, матричного исчисления, итерационные методы решения систем нелинейных уравнений. Все научные положения, выводы и рекомендации в диссертации базируются… Читать ещё >

Синтез нечетких регуляторов импульсных преобразователей технологических объектов циклического действия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
    • 1. 1. Автоматизированные системы управления импульсными преобразователями в составе технологических объектов циклического действия
    • 1. 2. Современные тенденции развития систем управления импульсными преобразователями в составе технологических объектов циклического действия
    • 1. 3. Интеллектуальные системы управления
    • 1. 4. Методы синтеза нечётких систем управления
  • ГЛАВА 2. ДИНАМЖА ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С АНАЛОГОВЫМИ И НЕЧЁТКИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ
    • 2. Л Формирование математической модели импульсного преобразователя
      • 2. 2. Динамика ППН-2 с аналоговыми и нечёткими регуляторами
      • 2. 2. Л Моделирование динамики ППН-2 с аналоговым ПИ-регулятором
        • 2. 2. 2. Моделирование динамики ППН-2 с аналоговым ПИД-регулятором
        • 2. 2. 3. Моделирование динамики ППН-2 с нечётким ПИД-регулятором
  • ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ФОРМАЛИЗОВАННОГО МЕТОДА СИНТЕЗА НЕЧЁТКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
    • 3. 1. Формирование метода синтеза нечётких регуляторов
    • 3. 2. Задача синтеза аналоговых регуляторов импульсных преобразователей
      • 3. 2. 1. Синтез регуляторов на основе малосигнальных моделей
      • 3. 2. 2. Малосигнальная математическая модель силовой части ППН
      • 3. 2. 3. Синтез аналогового ПИ-регулятора
      • 3. 2. 4. Синтез аналогового ПИД-регулятора
    • 3. 3. Синтез нечётких ПИ- и ПИД-регуляторов
      • 3. 3. 1. Получение параметров нечёткого ПИ-регулятора
      • 3. 3. 2. Моделирование переходного процесса запуска ППН-2 с аналоговым и нечётким ПИ-регуляторами
      • 3. 3. 3. Получение параметров нечёткого ПИД-регулятора
    • 3. 4. Формирование нелинейных передаточных функций нечёткой системы
      • 3. 4. 1. Моделирование переходного процесса запуска ППН-2 с нечёткими ПИ- и ПИД-регуляторами и нелинейными передаточными функциями
      • 3. 4. 2. Адаптация коэффициентов нечеткого ПИД-регулятора
      • 3. 4. 3. Моделирование переходного процесса запуска ППН-2 с адаптированным нечётким ПИД-регулятором
  • ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ППН-2 С ЛИНЕЙНЫМ И НЕЧЁТКИМ РЕГУЛЯТОРАМИ
    • 4. 1. Описание экспериментальной установки
    • 4. 2. Проведение эксперимента и анализ экспериментальных данных

Актуальность темы

Значительная часть оборудования технологических процессов относится в классу оборудования циклического (прерывного) действия, рабочий процесс которого состоит из повторяющихся однотипных действий [43, 47]. Особенностью технологического оборудования циклического действия является существенное изменение мощности, потребляемой исполнительным органом в рабочем режиме и режиме ожидания [47, 40]. Импульсные преобразователи наилучшим образом удовлетворяют требованиям высокой энергетической эффективности при применении их в составе исполнительных органов технологического оборудования. Специфика применения импульсных преобразователей в составе технологического оборудования циклического действия обуславливает ряд требований к быстродействию и качеству переходных процессов в таких системах, наряду с традиционным требованием обеспечения их высокого КПД. При этом быстродействие и качество переходных процессов импульсного преобразователя определяется эффективностью его системы управления и, во-многом, выступает в качестве ограничений при проектировании верхних иерархических уровней автоматизированных систем управления (АСУ) технологического оборудования циклического действия. Применение традиционных линейных (ПИ-, ПИД-) регуляторов не позволяет создать быстродействующую систему управления импульсным преобразователем во всём диапазоне изменения параметров источника энергии и нагрузки. Данное обстоятельство обусловлено выбором одной рабочей точки в процедуре синтеза линейного регулятора, при отклонении от которой параметры регулятора не будут обеспечивать желаемую эффективность процесса управления [64, 94, 87, 62, 88]. Потребность «перенастройки» регуляторов для достижения заданной эффективности процесса управления при значительном изменении рабочей точки обуславливает необходимость использования нелинейных характеристик передаточных функций регуляторов и/или использование адаптивных систем управления. При этом теория проектирования АСУ с нелинейными характеристиками передаточных функций регуляторов недостаточно проработана, а использование теории адаптивных систем ограничивается относительно высокой сложностью и низким быстродействием получаемых АСУ и отсутствием ясности в вопросе их практической реализации.

Преодоление отмеченных сложностей возможно путём использования альтернативных подходов к построению АСУ импульсных преобразователей и, в частности, использования систем, построенных на основе аппарата нечёткой логики. Системы управления на основе нечёткой логики за счёт особенностей структуры обладают возможностью реализации сложных нелинейных и многосвязных передаточных функций регулятора и, с учётом современного развития управляющих микроконтроллеров, представляют реальную альтернативу линейным аналоговым и цифровым АСУ. В тоже время, несмотря на наличие значительного числа работ, посвящённых синтезу нечётких систем управления [35, 131, 133 — 136, 152- 154, 158, 159, 143, 96], в большинстве из них либо отсутствует акцент на «достижении новых свойств» за счёт перехода на нетрадиционную нечёткую систему управления, либо «нечёткость» системы управления трактуется как повод для отказа от математического описания динамики объекта управления в пользу лингвистического описания, предлагаемого экспертом. Это обуславливает сильную зависимость нечётких АСУ от экспертных знаний, а в случае отсутствия или слабости таковых, стимулирует использование трудоёмкой процедуры «проб и ошибок», практически никогда не приводящей к получению на выходе эффективной системы.

Решение проблемы повышения эффективности нечётких систем управления импульсных преобразователей представляется в разработке формализованных методов синтеза, базирующихся на результатах исследования их динамики. При этом качественно и количественно новые свойства импульсных преобразователей, получаемые с помощью нечётких систем управления, должны закладываться на этапе их проектирования.

Объект исследования: АСУ технологических объектов циклического действия с импульсными преобразователями в составе исполнительного органа.

Предмет исследования: нечёткие регуляторы импульсных преобразователей в составе АСУ технологических объектов циклического действия.

Цель исследования: повышение эффективности АСУ технологических объектов циклического действия путём повышения быстродействия, обеспечения робастности и устойчивости импульсных преобразователей в составе исполнительного органа за счёт разработки нового метода синтеза нечётких регуляторов.

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо решить следующие основные задачи:

1. Разработать уточнённые динамические модели импульсного повышающего преобразователя постоянного напряжения (1111Н) АСУ технологического объекта циклического действия с линейными (аналоговыми) и нечёткими регуляторами.

2. Изучить влияние параметров регулятора и силовой части на устойчивость ППН с линейными и нечётким регуляторами в условиях существенного изменения параметров нагрузки и источника энергии.

3. Изучить влияние нелинейных передаточных функций нечётких регуляторов ППН на показатели качества его переходных процессов.

4. Разработать формализованный метод синтеза нечётких регуляторов импульсных преобразователей, обеспечивающий устойчивость, робастность, увеличение их быстродействия и уменьшение перерегулирования относительно использования линейного регулятора.

5. Провести теоретические и экспериментальные исследования динамики импульсного повышающего ППН с разработанным нечётким регулятором с целью проверки адекватности разработанных моделей.

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов: в работе использованы методы теории автоматического управления, теории нелинейных динамических систем, а также численные методы решения систем дифференциальных уравнений, матричного исчисления, итерационные методы решения систем нелинейных уравнений. Все научные положения, выводы и рекомендации в диссертации базируются на использовании апробированных методов исследования и теорий, на основе которых разрабатываются математические модели и проводится их исследование. Достоверность результатов исследования переходных процессов импульсного повышающего преобразователя постоянного напряжения подтверждается сопоставлением теоретических данных с результатами проведенного в работе эксперимента. Кроме того, обоснованность основных научных положений подтверждается публикациями в периодической печати.

Основные положения, выносимые на защиту: метод синтеза нечётких регуляторов по аналоговому регулятору-прототипурезультаты исследования устойчивости ППН с линейными и нечёткими регуляторами, заключающиеся в выявленных закономерностях потери устойчивости синхронным стационарным процессом ППН, обусловленных типом регулятора и параметрами ППНрезультаты исследования влияния нелинейности коэффициентов регулятора на показатели качества переходных процессов ППН.

Научная новизна:

1. Разработана кусочно-сшитая динамическая модель импульсного повышающего преобразователя постоянного напряжения, учитывающая потери в активных и реактивных элементах, позволившая уточнить динамику в области высоких частот и обеспечить синтез быстродействующего регулятора;

2. Разработан метод синтеза нечётких регуляторов по аналоговому регулятору-прототипу, включающий: алгоритм синтезааналитические выражения перехода от параметров аналогового регулятора-прототипа к коэффициентам нечёткого регулятораправила модификации функций принадлежности, обеспечивающие заданные нелинейные характеристики передаточных функций.

3. Установлены закономерности потери устойчивости синхронного стационарного процесса импульсного повышающего ППН с ПИПИД-регуляторами при вариации параметров силовой части и регулятора: потеря устойчивости происходит через бифуркацию Неймарка-Сакера и сопровождается появлением квазипериодического процессапри использовании линейного ПИД-регулятора выявлена высокая чувствительность границы области устойчивости к изменению паразитных параметров конденсатора выходного фильтра ППНдля линейного ПИ-регулятора установлена инвариантность области устойчивости к изменению сопротивления нагрузки ППНустановлена идентичность областей устойчивости ППН с линейным и У нечётким ПИД-регуляторами.

4. Установлено, что в нечётких ПИи ПИД-регуляторах нелинейная зависимость в И-канале в виде кубической функции с кусочно-линейной аппроксимацией обеспечивает повышение показателей качества переходных процессов по сравнению с линейным регулятором. В тоже время установлено, что использование нелинейной зависимости в П-канале регуляторов не обеспечивает улучшение показателей качества переходных процессов.

Практическая полезность работы состоит в разработанном методе синтеза нечётких регуляторов импульсных преобразователей на основе аналогового регулятора-прототипа, позволяющем повысить быстродействие АСУ технологических объектов циклического действия.

Результаты работы используются на ЗАО «Научприбор» при проектировании импульсных преобразователей резервного питания генераторного устройства малодозной цифровой рентгенографической установки, и в учебном процессе при проведении лабораторных занятий по дисциплинам «Основы АСУТП» и «Электропитание радиоустройств» на кафедре ПТЭиВС ОрелГТУ.

Апробация работы: основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международном семинаре «Компьютерное моделирование электромагнитных процессов в физических, химических и технических системах» (Воронеж, 2004) — всероссийской научной конференции «Методы прикладной математики и компьютерной обработки данных в технике, экономике и экологии» (Орел, 2004) — международной научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, образовании и производстве» (Орел, 2004) — всероссийской научно-технической конференции: научная сессия ТУСУР (Томск, 2006) и на научных семинарах кафедры ПТЭиВС ОрёлГТУ в 2003 — 2006 г.

Публикации: по результатам исследований по теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в виде статей в журналах и сборниках, в том числе одна в журналах, рекомендованных ВАК России для публикации результатов научных исследований.

Структура и объем диссертации

: Диссертационная работа состоит из введения, четырёх разделов, заключения, списка литературы включающего 159 наименования, и двух приложений. Основная часть работы изложена на 140 страницах машинописного текста, включая 57 рисунков и 4 таблицы.

Основные результаты и выводы диссертационной работы:

1. Получены уточнённые модели импульсного повышающего преобразователя, учитывающие потери в активных и реактивных элементах преобразователя, позволившие уточнить динамику в области высоких частот и обеспечить синтез быстродействующего регулятора.

2. Изучено влияние параметров регулятора и силовой части на устойчивость повышающего ППН-2 с ПИи ПИД-регуляторами. В частности установлено, что потеря устойчивости синхронного стационарного процесса происходит через бифуркацию Неймарка-Сакера и сопровождается появлением квазипериодического процесса. Для ППН-2 с линейным ПИД-регулятором выявлена высокая чувствительность границы области устойчивости к изменению паразитных параметров конденсатора выходного фильтра. Для линейного ПИ-регулятора установлена инвариантность области устойчивости к изменению сопротивления нагрузки. Установлена идентичность областей устойчивости ППН-2 с линейным и нечётким ПИД-регуляторами.

3. Изучено влияние нелинейности параметров регуляторов импульсного преобразователя на показатели качества переходных процессов. В частности установлено, что наиболее эффективно использование нелинейной зависимости в виде кубической функции в И-канале регулятора.

4. Показано, что использование нелинейных передаточных зависимостей в форме кубических функций и адаптации таблицы правил нечёткого регулятора совместно обеспечивают робастность показателей качества переходных процессов относительно вариации параметров нагрузки и источника энергии.

5. Разработан метод синтеза нечётких регуляторов по аналоговому регулятору-прототипу, включающий: алгоритм синтезааналитические выражения перехода от параметров аналогового регулятора-прототипа к коэффициентам нечёткого регулятораправила модификации функций принадлежности, обеспечивающие заданные нелинейные характеристики передаточных функций.

6. Экспериментально и теоретически подтверждена эффективность нечёткого регулятора, синтезированного на основе разработанного метода, относительно аналогового регулятора-прототипа и нечётких регуляторов, синтезированных традиционными методами, в условиях существенного изменения параметров источника энергии и нагрузки. Установлено, что разработанный нечёткий регулятор по показателям качества переходного процесса запуска преобразователя имеет существенное превосходство (до 2,5 раз и более) относительно результатов для аналогового регулятора-прототипа и нечётких регуляторов, синтезированных традиционными методами. Относительно показателей качества переходного процесса изменения сопротивления нагрузки выявлено преимущество нечёткого регулятора (до 2,8 раз и более) в области низких значений напряжения источника энергии и отмечено обеспечение инвариантности данных показателей относительно изменения напряжения источника питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В диссертации решена научно-техническая задача, заключающаяся в повышении эффективности АСУ импульсных преобразователей технологических объектов циклического действия посредством совершенствования методов синтеза нечётких регуляторов, обеспечивающих повышение быстродействия ППН-2, робастность показателей качества переходных процессов, устойчивость ППН-2 за счёт исключения возможности возникновения нестационарных процессов в их динамике.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ф.И., Сиваков А. Р. Импульсные полупроводниковые преобразователи и стабилизаторы постоянного напряжения. Л.: Энергия. Ле-нингр. отделение, 1970. — 188 с.
  2. Аппаратура и методы рентгеновского анализа: Сб. статей ЛНПО «Буревестник». Вып. 24 — Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1980. — 232 с.
  3. В.Н., Колмановский В. Б., Носов В. Р. Математическая теория конструирования систем управления: Учеб. для вузов. 2-е изд., доп. М.: Высшая школа, 1998. — 574 с.
  4. В.П., Гуничева Т. Н., Пискунова Л. Ф. Рентгенофлюоресцентный силикатный анализ. Новосибирск: Наука, 1984, — 227с.
  5. В.П., Комяк И. И., Николаев В. П., Плотников Р. И. Рентгенофлуо-ресцентный анализ. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. — 173с.
  6. Бабенко К. И Основы численного анализа. М.: Наука, 1986. — 744 с.
  7. Бас А. А, Миловзоров В. П., Мусолин А. К., Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом. -М.: Радио и связь, 1987. 160с.
  8. . B.C., Бондарь В. А., Легостаев Н. С. Расчет и проектирование электронных схем. Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского университета, 1990.-256 с.
  9. B.C., Жусубалиев Ж. Т. О недетерминированных режимах функционирования стабилизатора напряжения с широтно-импульсным регулированием. // Электричество. 1992. № 8. С. 47−53.
  10. И.С., Жидков И. П., Кобельков Г. М. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. // М.: Наука, 1987. 598 с. с ил.
  11. Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. // Вопросы анализа и процедуры принятия решений: Сб. статей / Пер. с англ. — Под ред. И. Ф. Шахнова. М., 1976. — С.172−215.
  12. Г. А. Исследование колебаний в импульсном стабилизаторе напряжений вблизи границы устойчивости. // Электричество. 1990, № 9, С. 4451.
  13. Г. А., Мочалов М. Ю. Синтез оптимальных систем управления импульсными стабилизаторами напряжения на основе квадратичного критерия качества. // Электричество. 2001. № 4. С. 37−42.
  14. И.Б., Китаев В. М. Малодозная цифровая рентгенография. — Орёл: Труд. 2001.-160 с.
  15. O.K., В. Костиков В.Г., Шахнов В.А. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. -М.: Трил JI, 2000. 400 с.
  16. . JI.A. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для электротехн., энерг., приборостроит. спец. вузов 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1996. — 638 е.: ил.
  17. Ю.П. Вычислительная математика и программирование. Уч. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1990. — 544 с.
  18. В.Е., Чинаев П. И. Анализ и синтез систем автоматического управления на ЭВМ. Алгоритмы и программы. М.: Радио и связь, 1986. — 248 с.
  19. JI.H., Дойников А. С. Краткий справочник метролога. М.: Издательство стандартов, 1991.
  20. Н.В., Неймарк Ю. И., Фуфаев Н. А. Ведение в теорию нелинейных колебаний. М.: Наука, 1976. 384 с.
  21. С.И. Определение передаточных функций на основе обобщенной модели ключевых преобразователей постоянного напряжения. // Электротехника. 1994. № 1, С. 18−22.
  22. Е.С. Теория вероятностей. М.: Высш. шк., 1998. — 576 с.
  23. П.А., Смуряков Ю. Л. Стабилизированные источники питания радиоэлектронной аппаратуры. -М.: Энергия, 1978. 192 с.
  24. JI.M., Дубинский Г. Н., Левин Л. Г., Рабинович В. Б. Электроприводы в АСУ ТП. М.: Энергоатомиздат, 1983, 144 с.
  25. Н., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем. М.: Радио и связь, 1988. — 560 с. с ил.
  26. А.Х., Чурилов А. Н. Периодические режимы в широтно-импульсных системах с переменной структурой линейной части. // Автоматика и телемеханика. 1990. № 12. С. 94−104.
  27. К.М., Толмачев В. А. Проблемы реализации микропроцессорных систем управления источников тока программируемой формы. //Изв. ВУЗов Приборостроение, 2000, т.43, № 1−2, с.75−80.
  28. В. Коррекция гармоник входного тока в маломощных сетевых источниках питания // Современные технологии автоматизации СТА. 1998 г., № 1. стр. 110−112.
  29. А.Н., Пшеничный Г. А., Мейер А. В. Высокочувствительный рентгенофлуоресцентный анализ с полупроводниковыми детекторами. -М.: Энергоатомиздат, 1991, 160 с.
  30. В., Панфилов Д. Типовые схемы корректоров коэффициента мощности // Chip News, 1997 г., № 9−1 о, стр. 38−45.
  31. В.А., Ющенко А. С. Теория дискретных систем автоматического управления. М.: Наука. 1983. — 336 с.
  32. Н.Н. Автоматическое регулирование. Теория и элементы систем. -М.: Машиностроение, 1973, 606 с.
  33. А.А. Решения Texas Instruments для построения источников вторичного электропитания. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.scanti.ru/stati/istpit.pdf
  34. Д.Х., Ковальски 3., Кузьмин Н. Н., Пошехонов Л. Б., Цапко П., Яковлев В. Б. Анализ систем управления. Теория. Методы. Примеры решения типовых задач с применением персонального компьютера. — Гданьск, Санкт Петербург, Сургут, Томск, 1997, 172 с.
  35. Интеллектуальные системы автоматического управления / Под. ред. И. М. Макарова, В. М. Лохина. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 576 с.
  36. Источники вторичного электропитания / С. С. Букреев, В. А. Головацкий, Н. Гулякович и др.- Под ред. Ю. И. Конева. М.: Радио и связь, 1983. — 280 с.
  37. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.- Под ред. Г. С. Найвельта. М.: Радио и связь, 1986. — 576с., ил.
  38. Ю.М. Синтез динамических характеристик импульсных преобразователей напряжения. // Электротехника. 1995. № 8. С. 32−35.
  39. Камчатский Информационно-Технический Центр. Источники бесперебойного питания Symmetra Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kitc.m/isdg/oborudovanie/ibp/symmetra/
  40. Э.А., Юнее Т. Автоматизация и экономия электроэнергии в системах промышленного электроснабжения: Справочные материалы и примеры расчетов / Киреева Э. А., Юнее Т. М.:Энергоатомиздат, 1998. — 320 с.
  41. В.П., Смирнов В. Н. Коэффициент мощности однофазного бестрансформаторного импульсного источника питания // Практическая силовая электроника, 2002 г., вып. 5, стр. 21−23.
  42. А.С. Автоматическое регулирование. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Энергия, 1973,-392 с.
  43. В.И., Терехов В. М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов: учебн. для вузов. М.: Энергия, 1980, — 360 с.
  44. Ю.В., Косчинский С. Л. К вопросу о бифуркациях стационарных движений в импульсных системах автоматического управления. // Автоматика и телемеханика. 2000. № 5. С. 185−189.
  45. Ю.В., Косчинский С. Л., Шолоник А. П. Динамика импульсного понижающего преобразователя напряжения в режиме прерывистых токов. // Электричество. № 9. — 2003. — С.40−53.
  46. Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.- Наука, 1978. — 832 с.
  47. A.M., Петров Н. К., Радимов С. Н., Шапарев Н. К. Автоматизация типовых технологических процессов и установок. Учебник для ВУЗов. М.: Энергоатомиздат, 1988, 432 с.
  48. C.JI. Высоковольтный резонансный преобразователь напряжения с частотным управлением. //Известия ОрелГТУ. Серия Машиностроение. Приборостроение. 2005, № 1, с.56−58.
  49. С.Л., Ретинский С. Н. Адаптивный регулятор на основе нечеткой логики импульсных преобразовательных систем // Мехатроника, автоматизация, управление. — № 3. — 2007. С.21−28.
  50. С.Л., Ретинский С. Н. Синтез регуляторов на основе нечеткой логики импульсных преобразователей постоянного напряжения. // Известия ОрелГТУ. Серия Машиностроение. Приборостроение — Орел: ОрелГТУ. 2005, № 2. — С. 45−50.
  51. С.Л., Ретинский С. Н. Экспериментальное исследование динамики импульсного преобразователя напряжения с аналоговым и нечетким ПИД-регуляторами. // Известия ОрелГТУ. Серия Машиностроение. Приборостроение Орел: ОрелГТУ. — 2006, № 1. — С. 51−55
  52. С.Л., Ретинский С. Н., Романов А. В. Показатели качества и устойчивость импульсного преобразователя напряжения с нечетким регулятором. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. Украина, Харьков, 2004, № 4. С. 12−15.
  53. А.А. Справочник по теории автоматического управления. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 712 с.
  54. В.В., Али М.И., Голунов Г. Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. М.: Радио и связь, 1991. — 224 с.
  55. В.М., Чеховой Ю. Н. Нелинейные системы управления с частотно- и широтно- импульсной модуляцией. Киев: Техшка, 1970. — 340 с.
  56. В.А. Основы фази-управления. Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2000. 62 с.
  57. С. В. Аппаратура и методы флуоресцентного рентгенорадио-метрического анализа — М.: Атомиздат, 1976. 280 с.
  58. В.И. Динамические свойства преобразователей с ШИМ-2 в режимах прерывистого и непрерывного токов. // Электронная техника в автоматике. Вып. 17. -М.: Радио и связь, 1986. С. 35−57.
  59. В.И. Получение непрерывной линейной модели силовой части импульсного преобразователя как начальный этап проектирования его динамических свойств. // Электричество. 2002, № 10, С. 38−43.
  60. В.И. Широтно-импульсный модулятор. // Электричество. 2004, № 3, С. 46−52.
  61. Р.Д. Малосигнальное моделирование ключевых преобразователей мощности с широтно-импульсным регулированием. // ТИИЭР Т. 76 № 4, 1988.-С. 46−59.
  62. А.В., Щеголев А. И. Импульсные источники вторичного электропитания в бытовой аппаратуре. М.: Радио и связь, 1985. — 72 с.
  63. B.C. Стабилизированные транзисторные преобразователи. — М.: Энергоатомиздат, 1986.-376 с.
  64. ОАО НПП «Буревестник» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bourevestnik.spb.ru/
  65. ОАО «Союзцветметавтоматика» Электронный ресурс. Режим доступа: http:// www.scma.ru/
  66. В.А. Основы оптимального и экстремального управления: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа, 1969. — 296 с.
  67. С. Применение микросхемы корректора коэффициента мощности (PFC) IR1150 // Электроника, 2005 г., № 12, стр. 34−36.
  68. А.А. Курс теории автоматического управления: Учебное пособ. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 616 с.
  69. Г. П., Козловский К. Л., Тогатов Д. В., Петров А. И. Семейство импульсных источников питания для электронных систем управления. // Электротехника. 2000. № 4. С. 51−55.
  70. Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения: Учебник для университетов. 4-е изд. — М.: Наука, 1974. — 331 с. с ил.
  71. В.П. Основы теории цепей: Учебн. для вузов. — 3-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2000 575 с.
  72. Проблемы энергоснабжения современных информационных комплексов. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.croc.ru/ solution/solution77.shtm
  73. Рентгенотехника: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. В. В. Клюева. Кн. 2 -М.: Машиностроение, 1980.-383 с.
  74. Рентгенофлюоресцентный анализ. Применение в заводских лабораториях: Сб. научных трудов / Под. ред. X. Эрхардта. Пер. с нем.- М.: Металлургия, 1985.-256 с.
  75. С.Н. Устройство сбора информации для экспериментальных исследований динамики импульсных преобразовательных систем. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. Украина, Харьков, 2003, № 4. С. 35.
  76. С.Н., Косчинский C.J1. Синтез адаптивного нечеткого регулятора импульсного повышающего преобразователя постоянного напряжения // Электротехнические комплексы и системы управления. Воронеж, 2007, № 1. С.69−77.
  77. Д.П., Родин С. Н., Сидельников С. И. Нечёткое регулирование нелинейных объектов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2006, № 7, с. 12−15.
  78. Е.Н., Юсупов P.M. Чувствительность систем автоматического управления. JL: Энергия, 1969. — 208 с.
  79. Я.Н. Автоматическое управление: Учеб. пособие для университетов. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Наука, 1992. — 576 с. с ил.
  80. Э.М., Драбович Ю. И., Юрченко Н. Н., Шевченко П. Н. Высокочастотные транзисторные преобразователи. М.: Радио и связь, 1988 — 208 с.
  81. В.Я. Импульсные системы автоматического регулирования. М.: «Энергия», 1964.-224 с.
  82. Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания / Пер. с англ. под ред. Л. Е. Смольникова. — М.: Энергоатомиздат, 1988. 294 с.
  83. .С. Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания: Справочник. М.: Радио и связь, 1992 — 224 с.
  84. Н.Н., Дроздов Б. В. Широтно-импульсная модуляция. М.: Энергия, 1978.- 192с.
  85. Л.Б. Прямой синтез переходных характеристик преобразователей постоянного напряжения. // Электротехника. 1992. № 6, С. 52−57.
  86. Справочник по электрохимическим и электрофизическим методам обработки / Волосатов В. А., ред. Л. Машиностроение, 1988. — 719 с.
  87. В.П. Математическое моделирование технических систем: Учебник для вузов. Мн.: ДизайнПРО, 1997. — 640 с.
  88. В.М. Алгоритмы фаззи-регуляторов в электротехнических системах. // Электричество, 2001. № 12 С. 55 — 63.
  89. В. М. Фаззи-логика в электротехнике. // Электричество, 2000. № 11-С. 59−64.
  90. В.М., Владимирова Е. С. Некоторые аспекты применения фаззи-управления в электроприводах. // Электричество, 1999. № 9. С.34—38.
  91. В.Е., Руденко B.C., Жуйков В. Я. и др. Вентильные преобразователи переменной структуры. /Под. ред. А. К. Шидловского. Киев: Наук, думка, 1989.-336 с.
  92. М.И. Вынужденные колебания систем с разрывными нелинейно-стями. М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит, 1994. — 288 с.
  93. А.Ф. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью. М.:Наука, 1985. — 276 с.
  94. С.Н., Ковалев Ф. И. Современная элементная база силовой электроники. // Электротехника. 1996. — № 4. — С.2−8.
  95. Функциональные устройства систем электропитания наземной РЭА/В. Под ред. В. Г. Костикова. -М.: Радио и связь, 1990. 192 с.
  96. Л.Ф. Синтез системы оптимального управления ТП нейро-сетевым методом. // Производственные автоматизированные системы, 2005. № 11-с. 12−18.
  97. Я.З. Теория линейных импульсных систем. М.: Физматгиз, 1963. -968 с.
  98. .К. Математические основы теории автоматического регулирования: Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1971. — 807 с. с ил.
  99. П. Проектирование ключевых источников электропитания / Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 240 с.
  100. В.К. Рентгеновские аппараты. Изд. 4-е, перераб. М.:Энергия, 1973. 472 с.
  101. Brown M. Very Wide Input Voltage Range, Off-line Flyback Switching Power Supply. Motorola semiconductor application note. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1327-D.PDF
  102. Calvo О., Cartwright J.H.E. Fuzzy Control of Chaos. International Journal Bifurcation and Chaos v.8, 1743 1747, 1998.
  103. Bauer P., Nouak S. Introductions in a Fuzzy Logic and Fuzzy Logic Control. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gotai.net/docu-ments/doc-l-fl-001 .aspx.
  104. Chen C.-L., Hsieh C.-T. User-friendly design method for fuzzy logic controller. IEEE Proc.-Control Theory Appl., Vol. 143, No. 4, pp. 358−366, July 1996.
  105. Chen C.-L., Wang S.-N., Hsieh C.-T., Chang F.-Y. Theoretical analysis of a fuzzy-logic controller with unequally spaced triangular membership functions. //Fuzzy Sets Syst., no. 101, pp.87−108, 1999.
  106. Chen Liu, Xu Jian-Xin. Comparison between a Fuzzy PID Controller and a Kind of Nonlinear PID Controller. Proceedings of the 36th Conference on Decision & Control. San Diego, California, pp. 2736−2741, December 1997.
  107. CS51021/22/23/24 Enhanced Current Mode PWM Controller. ON-semiconductor Datasheet .2000 Rev. 13 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/СS51021 -D.PDF
  108. Cupertino F., Lattanzi A., Salvatore L. A New Fuzzy Logic-Based Controller Design Method for DC and AC Impressed-Voltage Drives. IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 15, no. 6, pp. 974−982, November 2000.
  109. Design guidelines for off-line flyback converters using Fairchild power switch (FPS™). Fairchild Semiconductor Corp., 2003, AN-4137 rev. 1.2.0, http://www.fairchildsemi.com.
  110. Digital Signal Controller for Power Management UCD9501 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ti.com/lit/gpn/ucd9501.
  111. Diordiev A., Ursaru О., Lucanu М., Tugaeru L. A Hybrid PID-Fuzzy Controller for DC/DC Converters, pp. 97−100.
  112. Dual Phase Point of Load Digital Power Controller UCD9111 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ ucd9112. html
  113. Freescale Data Sheet Page. MC68HC908GP32 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/datasheet/ МС 6 8НС908GP 3 2. pdf? fsrch= 1
  114. Freescale Data Sheet Page. 56F8355 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.freescale.con^files/dsp/doc/datasheet/MC56F8355.pdf
  115. Freescale Energy Efficient Solutions Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/appHcationj sp? node!dH)2n QXG600s
  116. Fusion digital power control integrated circuits Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ti.com/corp/docs/landing/fusion/ucdfamily.htm
  117. Fusion Digital Power™ Control Solutions Электронный ресурс. Режим доступа: http://focus.ti.com/lit/ml/slub008/slub008.pdf
  118. Gauen К. Design Consideration for a Two Transistor Current Mode Forward Converter. Motorola semiconductor application note. AN1108/D Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.onsemi.eom/pub/Collateral/AN1108-D.PDF
  119. Hancock J. SMPS Topologies Overview. Infineon Technologies Application Note AN-C00IMOS-O8 Электронный ресурс. Режим доступа: http:// www.infmeon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/publicdownload.jsp?oid=41 434
  120. Hunter P. Solve Switcher Problems With Power- Factor Correction // Electronic Design, Febr. 6, 1992. P. 67−78.
  121. Kosko В. Fuzzy systems as universal approximators. // IEEE Transactions on Computers, vol. 43, No. 11, November 1994.-P. 1329−1333.
  122. Koudriavtsev O., Wang S., Konishi Y., Nakaoka M. A novel pulse-density-modulated high-frequency inverter for silient-discharge-type ozonizer. /ЛЕЕЕ Trans. Ind. Applicat., vol.38, no.2, 2002, pp.369−378.
  123. Li H.-X. A Comparative Design and Tuning for Conventional Fuzzy Control. IEEE Transactions on Systems, Man, And Cybernetics-Part B: Cybernetics, vol. 27, no. 5, pp. 884−889, October 1997.
  124. Liu C., Hu Ji.-X., Hang C.-C. Comparison Between a Fuzzy PID Controller and a Kind of Nonlinear PID Controller. // Proceedings of the 36th Conference on Decision & Control. San Diego. California, USA. December 1997. P. 27 362 741.
  125. Mann G., Hu B.-G., Gosine R. Analysis of Direct Action Fuzzy PID Controller Structures. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics — Part B: Cybernetics, vol. 29, no. 3, pp. 371−388, June 1999.
  126. Mann G., Hu B.-G., Gosine R. Derivation and Analysis of Three-Input Inference for Fuzzy PID Controllers, pp. 1910−1915.
  127. Mann G., Hu B.-G., Gosine R. Two-Level Tuning of Fuzzy PID Controllers. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics — Part B: Cybernetics, vol. 31, no. 2, pp. 263−269, April 2001.
  128. Mattavelli P., Rossetto L., Spiazzi G., Tenti P. General-purpose fuzzy controller for dc-dc converters. //IEEE Trans. Power Electron., vol.12, no. l, pp.79−85, Jan. 1997.
  129. Microchip Technology Incorporated. PIC18Fxx2 Series Manual Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/ PIC 18FXX2manual. pdf
  130. Middlebrook R.D., Cuk S. A General Unified Approach to Modelling Switching Converter Power Stages. // IEEE Power Electronics Specialists Conference Record, 1976, June. P. 18−34.
  131. Middlebrook R.D., Cuk S. A General Unified Approach to Modelling DC-to-DC Converters in Discontinuous Conduction. // IEEE Power Electronics Specialists Conference Record, 1977, June. P. 36−57.
  132. Middlebrook R.D., Cuk S. Modelling and analysis methods for dc-dc switching converters. Presented at the IEEE International Semiconductor Power Converter Conference, Orlando, FL, 1977., P. 90−111.
  133. Ninomiya Т., Harada K., Nakahara M. On the Maximum Regulation Range in Boost and Buck Converters // IEEE Power Electronics Specialists Conference Record, 1981. June, P. 146−153.
  134. Pajchrowski Т., Zawirski K. Fuzzy Logic Speed Controller Robust Against Drive Parameters Variation. // EPE-PEMC: 12th International Power Electronics and Motion Control Conference, Portoroz, Slovenia, 2006, September, P. 332 336.
  135. Power-One. Intelligent Controls and Digital Power Technology Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.power-one.com/intelligent-controls/
  136. Power Supply Sequencer and Monitor Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ti.com/lit/gpn/ucd9080.
  137. Rafiei S., Ghazi R., Asgharian R., Barakati M., Toliyat H. Robust Control of dc/dc PWM Converters: A Comparison of Н", p., and Fuzzy Logic Based Approaches. pp. 603−608.
  138. Raviraj V., Sen P. Comparative Study of Proportional-Integral, Sliding Mode, and Fuzzy Logic Controllers for Power Converters. IEEE Transactions On Industry Applications, vol. 33, no. 2, pp. 518−524, March/April 1997.
  139. Shi Y., Sen P. Application of Variable Structure Fuzzy Logic Controller for DC-DC Converters. IECON’Ol: The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, pp. 2026−2031.
  140. Single CS3842A Provides Control for 500 W/200 kHz Current-Mode Power Supply. ON Semiconductor Application Note CS3842AAN/D Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/ CS3842AAN-D.PDF
  141. Single Phase Point of Load Digital Power Controller UCD9111 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ ucd9111. html
  142. Siliconlabs: Mixed-Signal ICs Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/webcontent/products/Digital
  143. Ро wer/DigitalPo wer/en/S i825 0Features. htm
  144. So W., Tse C., Lee Y. A Fuzzy Controller for DC-DC Converters. IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 7, no. 3, pp.315- 320, May 1994. •
  145. So W., Tse C., Lee Y. Development of a Fuzzy Logic Controller for DC/DC Converters: Design, Computer Simulations, and Experimental Evaluations. IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 11, no. 1, pp. 24−32, January 1996.
  146. Tomescu B. On the Use of Fuzzy Logic to Control Paralleled DC-DC Converters. Soft Computing Conference, Blacksburg, Virginia, October, 2001.
  147. Vidal-Idiarte E., Martinez-Salamero L., Guinjoan F., Calvente J., Gomariz S. Sliding and fuzzy control of a boost converter using an 8-bit microcontroller. IEEE Proc.-Electr. Power Appl., Vol. 151, No. 1, pp. 5−11, January 2004
  148. Viswanathan К., Srinivasan D., Oruganti R. A Universal Fuzzy Controller for a Non-linear Power Electronic Converter, pp. 46−51.
  149. Wang L.-X. A course in fuzzy systems and control. Prentice Hall PTR, 1997.
  150. Ying H. Fuzzy control and modeling: analytical foundations and applications, IEEE Press, N.-Y., 2000.
Заполнить форму текущей работой