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文档简介
1、现代控制理论1. 经典 -现代控制区别 :经典控制理论中 ,对一个线性定常系统 ,可用常微分方程或传递函数加以描述,可将某个单变量作为输出,直接和输入联系起来 ;现代控制理论用状态空间法分析系统,系统的动态特性用状态变量构成的一阶微分方程组描述,不再局限于输入量输出量 ,误差量 ,为提高系统性能提供了有力的工具.可以应用于非线性 ,时变系统 ,多输入 - 多输出系统以及随机过程 .2. 实现 -描述由描述系统输入 - 输出动态关系的运动方程式或传递函数,建立系统的状态空间表达式,这样问题叫实现问题 .实现是非唯一的 .3. 对偶原理系统=口(A1,B1,C1)和=刀2(A2,B2,C2)是互为
2、对偶的两个系统,则刀1的能控性等价于刀2的能观性,口的能观性等价于 刀2的能控性或者说 若刀1是状态完全能控的(完全能观的),则刀2是状态完全能观的(完全能控的).对偶系统的传递函数 矩阵互为转置4. 对线性定常系统刀0=(A,B,C),状态观测器存在的充要条件是的不能观子系统为渐近稳定第一章 控制系统的状态空间表达式1. 状态方程 :由系统状态变量构成的一阶微分方程组2 .输出方程 :在指定系统输出的情况下,该输出与状态变量间的函数关系式3. 状态空间表达式 :状态方程和输出方程总合,构成对一个系统完整动态描述4. 友矩阵 :主对角线上方元素均为1 :最后一行元素可取任意值 ;其余元素均为
3、05. 非奇异变换 :x=Tz,z=T-1x;z=T-1ATz+T-1Bu,y=CTz+Du.T为任意非奇异阵 (变换矩阵 ),空间表达式非唯一6. 同一系统 ,经非奇异变换后 ,特征值不变 ;特征多项式的系数为系统的不变量第二章 控制系统状态空间表达式的解1. 状态转移矩阵:eAt,记作2. 线性定常非齐次方程的解:x(t)=(t)x(O)+ J10(t- TBu( Td t第三章 线性控制系统的能控能观性1. 能控 :使系统由某一初始状态x(t0), 转移到指定的任一终端状态 x(tf), 称此状态是能控的 .若系统的所有状态都是能控的称系统是状态完全能控2. 系统的能控性 ,取决于状态方
4、程中系统矩阵A 和控制矩阵 b3. 一般系统能控性充要条件:(1)在 T-1B 中对应于相同特征值的部分,它与每个约旦块最后一行相对应的一行元素没有全为 0.(2)T-1B 中对于互异特征值部分, 它的各行元素没有全为0 的4. 在系统矩阵为约旦标准型的情况下,系统能观的充要条件是C 中对应每个约旦块开头的一列的元素不全为 05. 约旦标准型对于状态转移矩阵的计算,可控可观性分析方便;状态反馈则化为能控标准型;状态观测器则化为能观标准型6. 最小实现问题 :根据给定传递函数阵求对应的状态空间表达式,其解无穷多 ,但其中维数最小的那个状态空间表达式是最常用的 .第五章 线性定常系统综合1. 状态
5、反馈 :将系统的每一个状态变量乘以相应的反馈系数,然后反馈到输入端与参考输入相加形成控制律,作为受控系统的控制输入 .K 为 r*n 维状态反馈系数阵或状态反馈增益阵2. 输出反馈 :采用输出矢量 y 构成线性反馈律 H 为输出反馈增益阵3. 从输出到状态矢量导数x 的反馈 :A+GC4. 线性反馈 :不增加新状态变量 ,系统开环与闭环同维 ,反馈增益阵都是常矩阵动态补偿器 :引入一个动态子系统来改善系统性能5. (1) 状态反馈不改变受控系统的能控性(2)输出反馈不改变受控系统的能控性和能观性6. 极点配置问题 :通过选择反馈增益阵 ,将闭环系统的极点恰好配置在根平面上所期望的位置,以获得所
6、希望的动态性能(1) 采用状态反馈对系统任意配置极点的充要条件是刀0完全能控1 完全能控2动(2) 对完全能控的单输入 -单输出系统 ,通过带动态补偿器的输出反馈实现极点任意配置的充要条件态补偿器的阶数为 n-1 (3)对系统用从输出到 x 线性反馈实现闭环极点任意配置充要条件是完全能观7. 传递函数没有零极点对消现象 ,能控能观8. 对完全能控的单输入 - 单输出系统 ,不能采用输出线性反馈来实现闭环系统极点的任意配置9. 系统镇定 :保证稳定是控制系统正常工作的必要前提,对受控系统通过反馈使其极点均具有负实部,保证系统渐近稳定(1)对系统采用状态反馈能镇定的充要条件是其不能控子系统渐近稳定
7、(2) 对系统通过输出反馈能镇定的充要条件是其结构分解中的能控且能观子系统是输出反馈能镇定的,其余子系统是渐近稳定的(3) 对系统采用输出到 x 反馈实现镇定充要条件是其不能观子系统为渐近稳定10. 解耦问题 :寻求适当的控制规律 ,使输入输出相互关联的多变量系统的实现每个输出仅受相应的一个输入所控制,每个输入也仅能控制相应的一个输出11. 系统解耦方法 :前馈补偿器解耦和状态反馈解耦12. 全维观测器 :维数和受控系统维数相同的观测器现代控制理论试题1 已知系统 2y 2y u u 2u ,试求其状态空间最小实现。 (5 分)1100设系统的状态方程及输出方程为x& 0 10x1 u
8、; y 0 0 1 x 试判定系统的能控性。 ( 5 分)01112 已知系统的状态空间表达式为0 0 01x&x u ;y 1 0 x ;x(0)1t 01试求当u t; t 0时,系统的输出y(t)。(10分)3 给定系统的状态空间表达式为3100021 1x 001 X10 u, yX02 101101试确定该系统能否状态反馈解耦,若能,则将其解耦(10分)4给定系统的状态空间表达式为0 u, y 1 00 x1设计一个具有特征值为1, 1,1的全维状态观测器10 分)5已知非线性系统X1X1X2x22sin x ax?试求系统的平衡点,并确定出可以保证系统大范围渐近稳定的a1的
9、范围。(5分)判定系统6已知系统2X1X2在原点的稳定性。(5分)3X21 一u试将其化为能控标准型。1(10 分)7已知子系统1 xl2X2X201 U2,y20X2求出串联后系统12现代控制理论试题1取拉氏变换知3(2s2) y(s)(s32)u(s)s 11 11八g(s)3八_ 2(3分)2(s1)2 s s120 1011其状态空间最小实现为 xxu ; y0 x( 2 分)1 1122 uc B AB An 1B012111 ,秩为2,系统状态不完全能控。1012 20.5t O.5to 1x(t)t(t ,0)x(0)(t,)B()dy 1o0 03 解 CiB211100 10
10、01 1,qB 021102 1 所以 d1d2 0,01E 1111又因为E非奇异,所以能用实现解耦控制。3 2 1(2 分)EF C1A6 3 0C2A0 11(1 分)E14解令EE2,代入系统得sI(AEC)E2s 1 E120E2s 113 c 2 s 3s3s1 E1S21 E30s 1求出u kx Lv3 s2(3 E1)s(6 2E1 3E3)s E1E2 3E3 3s120E1s011E21 0 0s101E32E1s E122E32E2s2E20*332理想特征多项式为f (x) (s 1) s3s3s 1列方程,比较系数求得E 0112020全维状态观测器为x A EC :? Bu Ey011刃0 u0 y,001115解显然原点为一个平衡点,根据克拉索夫斯基方法,可知1 2cosxi12cosxi2cosxia13i1 2cos音2a1因为4a1(1 2cosx1 )221 2cos%20;所以,当1 2cosx12a1时,该系统在原点大范围渐近稳定。解上述不等式知,a19时,不等式恒成立。49即耳4时,系统在原点大范围渐近稳定。解I A6解UcUc1P15,两个特征根均具有负实部,系统大范围一致渐近稳定。U
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