基于ADRC的过程控制研究-人工智能科技创新基金项目立项申请书.docx
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1、科技创新基金项目立项申请书项目名称:基于ADRC的过程控制研究所属领域:.人工智能.研究期限:2014年 3 月至2018年2 月申请人:部 门:联系电话:EmaiI:简表申请人信息姓名性别男出生年月学位职称研究方向人工智能电话E-mail所属部门产品研发部项目信息项目名称基于ADRC的过程控制研究隶属专业控制工程申请金额(万)3. 6万元整起止时间2015年3月-2016年2月主题词(3个)ADRC; PID算法;时间尺度成果形式论文、软件代码、示例演示项目组成员姓名所属部门职称专业项目摘要(300字):在信息时代,“智能计算”、“云计算”等的背景下,人工智能从理论到实际应用,从科学研究到生
2、产生活,已深入不同领域和角落。其产生的各方面效益和价值不可估量,但在一些应用场合和领域(如油气田生产和化工控制等领域),依然有待深入的研究和开发。ADRC(Active Disturbance Rejection Control自抗扰控制)从提出发展至今,已形成一定的理论体系,并且在发电机、机械手、电炉、噪声控制、磁悬浮、温度控制等领域己得到实践和应用,其前景令人看好。本项目拟引用ADRC中的自抗扰控制器结构,在分析油田生产控制的特点,提出符合油气出生产的控制算法,通过理论验证以及仿真来优化算法,最终通过代码编写来实现算法,并使算法具备可移植的特征,使其在未来可应用到油气田过程控制设备中,如R
3、TU、PLC等设备中。二、立项依据1 . ADRC的由来ADRC提出的目的是为了改善P1D算法的不足,众所周知,PID的精髓是“基于误差来消除误差。,但在实际应用中,PID算法中的各参数选取和设定往往依赖于人工经验,这是因为初始值的设定太大会使控制系统出现“超调”,反之,则系统的“快速性”得不到保障。上世纪80年代末,韩京清教授提出ADRC技术,并通过余生的不断完善和研究,开创了属于中国人自己的现代控制理论,并广泛应用于实际工程中。2 . ADRC的结构ADRC结构如下图所示,主要包含三部分,即安排过渡过程、微分跟踪器、扩张状态观测器,三部分组成ADRC控制器,可独立分离设计,设计完成后再进行
4、组合。3 .油气田生产控制工程的特点油气田生产中的控制工程多数可归纳为过程控制,对其安全性和系统稳定性有严苛的要求,在安全第一的生产前提下,即便在一些简单的应用场合也很少使用国内产品。究其原因,不外乎以下两方面:1)不具备将成熟的先进控制理论体系向实际应用转变的条件2)相关企业缺乏人才储备和技术积累4 .研究价值ADRC经过二十多年的发展,已经从单纯的理论研究转变到实际应用中,但在油气出生产领域少有实际应用,结合凯捷自主研发的情况以及业务发展平台,该项目的预期成果可移植到自主产品中RTU、电量模块、PLC,可增加产品竞争力,添加产品特色的同时也可为公司增加技术积累。三、研究内容拟研究内容如下:
5、1)确定“微分跟踪器”函数微分跟踪器的函数形式和实现有不同种类,选择何种种类,与系统特性有重要关联。一般的,系统分类可分为连续系统和离散系统,连续系统又可分为时变和时不变系统。从线性和非线性的角度来分类,则有线性系统和非线性系统。而油气田应用领域中多为时变系统,在函数选择上尽量少考虑离散函数。经典调节理论中,对给定信号的微分信号用如下微分环节来实现微分Ts+1其公式表达为:y=w (s) v=l/T v-v/ (Ts+1)需要研究的内容是在经典微分器的基础上结合ADRC的结构特征进行变换和添加,并对改进后的微分器进行理论推理和验证。2)扩张状态观测器的设计扩张状态观测器是整个ADRC的重要部分
6、,主要用于观察“扰动总的实时作用量”,同时对系统的“采样步长”与“系统时间尺度”有着重要的影响,而且扩展状态观测器还负责反馈量的输出。实质上,构造好任何一个状态观察器,其必然有一个参数会对系统的响应速度产生影响,而将这个影响到函数输出的参数定义为“时间尺度”。相关研究表明,对于线性系统来说其采样步长与时间尺度成正比关系。对于非线性系统来说,“时间尺度”所代表的含义与线性系统则不尽相同,与“采样步长”的关系也要按实际情况进行具体分析。以二阶自抗扰控制器算法为例(公式参见下页),其线性扩展状态观测器的三个输出值分别为Zl、Z2、Z3, h代表采样步长,而误差反馈量uO中的r代表的就是时间尺度,该公
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