Идентификатор многомерных объектов

 

Изобретение относится к области автоматики и может найти применение при решении задач идентификации не полностью наблюдаемых многопараметрических объектов. Цель изобретения - увеличение быстродействия и точности при проведении идентификации параметтров многомерных не полностью наблюгдаемых объектов. Идентификатор содержит объект идентификации, модель объекта идентификации, блок вычисления функции качества, управляемый по частоте тактовый генератор, блок формирования случайньгх реверсивных воздействий, интеграторы и управляемый по частоте генератор. Цель достигается введением блока формирования случайных реверсивных воздействий и управляемого по частоте генератора. 5 ил. (П

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕ(.НИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (51) 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТ)Й

Р, )yg

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ I ф

l3) Г

6 (21) 3780341 /24-24 (22) 02.08.84 (46) 28.02.86 ° Бюл.1(8 (71) Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт нм. Л.И.Брежнева (72) Э.П.Бобриков, Л.Ф.Иванов, А.И.Михалев, И.Г.Левенец и Г.Г.Швачич (53) 62-50(088.8) (56) Эйкхофф П. Основы индентификации систем управления, М.: Мир, 1975, с.б84.

Растригин Л.А., Сытенко Л.В. Многоканальные статистические оптимизаторы. М.: Энергия, 1973, с.125. (54) ИДЕНТИФИКАТОР МНОГОМЕРНЫХ ОБЬЕКТОВ (57) Изобретение относится к области автоматики и может найти применение при решении задач идентификации не полностью наблюдаемых многопараметрических объектов. Цель изобретения— увеличение быстродействия и точности при проведении идентификации параметтров многомерных не полностью наблюдаемых объектов. Идентификатор содержит объект идентификации, модель объекта идентификации, блок вычисления функции качества, управляемый по частоте тактовый генератор, блок формирования случайных реверсивиых воздействий, интеграторы и управляемый по частоте генератор. Цель достигается введением блока формирования случайных реверсивных воздействий и управляемого по частоте генератора. 5 ил.

1215086 2

Изобретение относится к области систем автоматического управления и может найти применение при решении задач идентификации не полностью наблюдаемых стационарных и нестационарных многопараметрических объектов при различных уровнях полноты априорной информации.

Цель изобретения — увеличение быстродействия и точности при проведении идентификации параметров многомерных не полностью наблюдаемых объектов. При этом под неполным наблюдением понимается наблюдение на выходе многомерного объекта только его координат (величины, характеризующие скорость, ускорение объекта и т.д,, не наблюдаются) .

На фиг.l дана структурная схема идентификатора многомерных объектов; на фиг.2 — электрическая. схема управляемого по частоте генератора входных воздействий; на фиг.3— функциональная схема управляемого по частоте тактового генератора; на фиг.4 — функциональная схема блока формирования случайных реверсивных воздействий; на фиг.5 — временные диаграммы работы блоков формирования случайных реверсивных воздействчй.

Структурная схема предлагаемого идентификатора многомерных объектов (фиг.1) состоит из объекта идентификации 1, модели объекта идентификации 2, блока вычисления функции качества 3, управляемого по частоте тактового генератора 4, блока формирования случайных реверсивных воздействий 5, интеграторов 6 и управляемого по частоте генератора входных воздействий 7.

Управляемый по частоте генератор входных воздействий 7 предназначен для активации системы по входу. Необходимо отметить, что идентификация динамических параметров на основании измерений возможна только в том случае, когда измерения выполнены в период переходного участка системы.

Поэтому задачу эффективной активизации переходного процесса в системы, выполняет указанный блок.

Электрическая схема управляемого по частоте генератора входных воздействий (фиг.2 ) состоит из двух микросхем Дl.l и Д1.2, времязарядных элементов Сl и С2, а также резисто5

55 ров 1 и 112. Блок собран по схеме симметричного мультивыбратора, в котором частоту выходных импульсов регулируют управляющим напряжением.

В таком устройстве чем больше (по абсолютной величине) управляющее напряжение, тем быстрее при зарядке конденсаторов напряжение,на выходе логического элемента уменьшается до порога переключения, и следовательно, тем больше частота генерируемого сигнала. Таким образом, управляемый по частоте генератор 7 формирует сигналы, частота которых зависит от положения системы относительно экстремума функции качества. Изменение частоты генератора может происходить но закону, близкому к линейному. При этом особенность управляемого по частоте генератОра входных воздействий такова, что при движении системы в область экстремума его частота возрастает, а при движении системы в сторону от экстремума — уменьшается. С этой точки зрения управляемый по частоте генератор входных воздействий повышает надежность процесса идентификации, обеспечивая адаптацию системы по входу, с одной стороны, и надежную активизацию входных воздействий— с другой. Изменение частоты данного генератора при этом соответствует информации: о положении системы относительно экстремума функции качества; о характере сигнала управления, необходимого для.эффективного распознавания параметров объекта идентификации.

Управляемый по частоте тактовый генератор 4 предназначен для формирования интервалов переключения, в длительностях которых закодированы значения настраиваемых коэффициентов модели объекта идентификации. Кроме того, использование управляемого по частоте тактового генератора позволяет улучшить такие характеристики системы как "î÷íîñòü, быстродействие, помехоустойчивость и надежность.

В предлагаемом устройстве процессы изменения длительностей управляющих воздействии и формирование моментов переключения в соответствии со значениями функции качества происходят не по условию сравнения F; и ;, значений критерия качества идентификации, а за счет изменения частоты тактового генератора.

1215086

Функциональная схема управляемого по частоте тактового генератора (фиг.3) включает в себя управляемый по частоте генератор 8 (фиг.2), дифференцирующую цепь 9, инвертор 10, а также диоды ДI и Д2.

Блок формирования случайных реверсивных воздействий необходим для расширения области возможных направлений при поиске экстремума функции качества процесса идентификации параметров изучаемого многомерного объекта. Кроме того, его включение в идентификатор решает задачу уменьшения взаимовлияния коэффициентов модели друг от друга в процессе их настройки (развязка каналов настройки), а также задачу селектирования локальных экстремумов функции качества процесса идентификации. Блок формирует сигналы бинарной формы с различной длительностью участков знакопостоянства по количеству настраиваемых коэффициентов модели. При этом величины приращений коэффициентов носят цельнонаправленный характер и формирус ются с учетом текущей информации о состояниях модели и объекта идентификации при наличии случайного выбора знака шага поиска. Следует отметить, что блок 5 не только реализует случайный выбор изменения направлений скоростей настраиваемых коэффициентов модели объекта идентификации, но и производит выбор значений этих коэффициентов, определяющих положение модели объекта идентификации в пространстве состояний с дальнейшей настройкой коэффициентов модели по отношению к идентифицируемым параметрам объекта. Блок 5 имеет вход запуска и параметрические выходы. На вход запуска подаются сит калы от управляемого по частоте тактового генератора, а параметрические выходы подключены к исполнительным механизмам.

Функциональная схема блока 5 (фиг.4) состоит из генераторов случайных сигкалов 11,12, источника оперного напряжения 13, компараторов

14,15, счетчика 16, ключей 17,18, инверторов 19,20, блоков памяти 21,—

22 и дифференцирующей цепи 23.

Рассмотрим работу блока 5 с учетом временных диаграмм (фиг.5) . Для простоты рассмотрим работу одного

Математическая модель блока 5 мо4 жет быть представлена следующими соотношениями:

V» при ( (-Ч„при (, ., и если К=2J-1

-V„åñëè K gg

45 знакопеременные кусочнопостоянные поисковые сигналы; случайная равномерно распределенная последовательность чисел постоянный регулируемый уровень (порог); последовательность чисел

1,2,3)... и; моменты срабатывания управляемого по частоте тактового генератора. где

55 канала настройки параметров объекта идентификации. При прохождении нечетного тактового импульса (фиг.5а) через счетчик 16 дифференцирующую цепь

23 срабатывает ключ 17, замыкаются контакты КI.I и напряжение с выхода генератора 11 (фиг.5б) поступает на вход блока памяти 21, который запоминает случайное напряжение до

10 прохода следующей выборки (в момент прохождения последующего нечетного тактового импульса) ° Далее с выхода компаратора 14 (фиг.5в) поисковое воздействие определенной полярности (фиг.5г) поступает через нормально замкнутые контакты К2.2 на вход соответствующего интегратора идентификатора многомерных объектов. В момент прихода четного тактового импульса срабатывает ключ 18, размыкаются контакты К2.2 и соответственно замыкаются контакты К2.1. Таким образом, поисковое воздействие инвертируется (фиг.5r) при помощи инвертора 19, однако полярность сигнала на выходе компаратора остается неизменной (фиг.5в) . При поступлении следующего (уже нечетного) тактового импульса срабатывает ключ

2 и процесс поиска повторяется.

Процессы, протекающие в других каналах настройки (фиг.5 д,е,ж), подобны рассмотренному, однако поисковые воздействия ввиду наличия в

35 каждом из каналов источников случайности будут статистически независимыми.

1215086

Блок вычисления функции качества осуществляет связь между выходами объекта идентификации 1 и модели 2 с управляемым по частоте тактовым 5 генератором .4 и управляемым по частоте генератором 7.

В идентификаторе многомерных объектов процесс идентификации протекает при неполном наблюдении вектора 1Î выходных величин, т.е. Yîâ и Y являются величинами скалярными, представляющими собой лишь выходные сигналы объекта идентификации и его модели. 15

На первом этапе работы блока вычисления функции качества 3 определяется значение ошибки процедуры идентификации о, представляющей собой несоответствие значений выход -2О ных величин объекта и настраиваемой модели. Далее на основании информации об ошибке процесса идентификации Формируется квадрат разности выходных величин объекта идентифика 25 ции и его модели.

С учетом 6 вычисляется количе2 ственная мера уклонения движения модели от изучаемого объекта — функ ция качества процесса идентифика- 30 ции °

В предлагаемом идентификаторе ; реализована экспоненциальиая модель такой функции

1(б).ехр(-(E (1Я, где — весовой коэффициент Функции

5 качества. Эта модель удобна тем, что область значений функции качества всегда определяется интервалом (0,1);

Блок вычисления функции качества

3 на основании ошибки идентификации (1) определяет количественную меру уклонения движения модели от изучаемого объекта. На выходе блока 3 снимаются сигналы, пропорци о%альиые значениям функции качества (K блоку 4 поступает иепосредствейно значение 1, а к блоку 7 значение % = f (4 -1), где 1 = 1 — экстре мальное значение качества;

= coas4 0}.

Исполнительные механизмы 6 (интег раторы) предназначены для изменения значений коэффициентов модели объекта идентификации.

Устройство работает следующим образом.

При отсутствии сигнала рассогласования между выходными сигналами объекта идентификации и модели на выходе блока вычисления функции ка-! чества 3 снимается сигнал, пропорциональный экстремальному значению функции качества (для определенности рассмотрим экстремум типа максимум) .

Зто равносильно отсутствию текущей информации о поведении объекта идентификации. Сигнал с блока вычисления функции качества 3 поступает на вход управляемого по частоте тактового генератора 4, который формирует тактовые моменты, повторяющиеся через равные промежутки времени, в которых закодировано экстремальное значение Функцци.качества. В момент возникновения сигнала рассогласования между входными сигналами объекта идентификации и модели на вход управляемого по частоте тактового генератора 4 поступают сигналы

У отличные по величине от экстремального значения функции качества. На выходе тактового генератора формируются сигналы, длительностй которых зависят от положения системы относительно экстремума функции качества.

При движении системы в направлении экстремума частота поисково сигналов возрастает, достигая максимального значения в области экстремума.

При удалении системы от экстремума частота поисковых сигналов уменьшается. Таким образом, в процессе поиска обеспечивается формирование таких сигналов настройки коэффициентов модели, которые организовывают движение системы к экстремуму функции качества. Кроме того, выделяется постоянная составляющая поисковых сигналов, которая является оценкой градиента функции качества по параметрам. Отмеченная задача решается следующим образом. Сигнал рассогласования между выходами объекта идентификации и модели, который несет информацию о величине несоответствия варьируемых коэффициентов модели и параметров объекта. закодированный в изменении частоты управляемого по частоте тактового генератора 4, поступает на вход блока формирования случайных реверсивных воздействий 5. Работа блока

5 протекает в, двух режимах. В первом . сигналы с управляемого по частоте

Э 4 тактового генератора ч поступают на вход запуска блока 5, который на своих выходах вырабатывает посто5 янные по абсолютной величине и случайные по знаку поисковые управления.

Таким образом, в момент переключения управляемого по частоте тактового генератора коэффициенты модели объек- 10 та управления изменяются согласно выбранным блоком 5 направлениям в пространстве идентифицируемых параметров.

Это новое случайное состояние системы имеет место до последующего переключения управляемого по частоте тактового генератора. На данном интервале времени между моментами переключения 1 и, исполнительные механизмы изменяют коэффициенты модели в соответствующем направлении. Во втором режиме работы блока 5 осуществляется изменение знака поисковых управлений на противоположньж, т.е. происходит реверс знака поисковых 25 управлений. В течение этого интервала времени исполнительные механизмы

4 будут изменять значения настраиваемых коэффициентов в новом направлении. В дальнейшем происходит чередование режимов работы блока 5. Соотношение длительности случайных и реверсивных интервалов определяет направление движения системы по отношению к экстремуму функции качества.

Целенаправленность движения к экстремуму обеспечивается повышением частоты поисковйх управлений при благоприятных смещениях.

086

Идентификатор многомерных объектов, содержащий модель объекта, интеграторы по количеству настраиваемых

35 параметров, соединенные выходами с параметрическими входами модели, и блок вычисления функции качества, отличающийся тем, что, 40 с целью увеличения быстродействия и точности процесса идентификации, он содержит управляемый по частоте тактовый генератор и блок формирования случайных реверсивных воздей45 ствий, первый выход блока вычисления функции качества соединен с входом управляемого по частоте тактового генератора, который через блок формирования случайных реверсивных воздействий подключен к вхо-:

50 дам интеграторов, второй выход блока вычисления функции качества соединен с входом управляемого по частоте генератора входных воздействий, выход которого подключен к входам объекта и модели. ускоренное описание раскрывает механизм настройки коэффициентов модели объекта идентификации, работу которого выполняет контур анализа параметров, Работа контура формирования входных воздействий происходит следующим образом. На вход управляемого по частоте генератора 7 поступают сигналы с блока вычисления функции каче;ства 3, которые несут информацию о состоянии объекта 2 и модели 2.При движении системы в область экстремума частота генератора возрастает,при движении системы в сторону от экстремума— уменьшается. Таким образом производится целенаправленная активизация системы по входу.

Положительный эффект устройства заключается в следующем. Использование в идентификаторе управляемого по частоте генератора на входе системы и управляемого по частоте тактового генератора с блоком формирования случайных реверсивных воздействий в канале настройки параметров позволяет реализовать непрерывно-дискретный характер поиска и существенно расширить область применения идентификатора по сравнению с устроиством идентификации методом самонастраивающейся модели с использованием многоканального статистического оптимизатора. Дискретный характер поиска проявляется в моменты срабатывания управляемого по частоте тактового генератора, когда блок 5 вырабатывает случайные по знаку поисковые управления или же производит их реверс. В то же время непрерывный характер поиска проявляется в интервалах между срабатыванием управляемого по частоте тактового генератора. При этом ловышаются быстродействие и точность процесса идентификации. формула изобретения

t. 5о86 авиа. 1

Фиг, 2

I215U86

l215086

ВНИИПИ Заказ 905/55 Тираж 837 i Подписное филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов Идентификатор многомерных объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам автоматического управления динамическими объектами широкого класса с неизвестными переменными параметрами и неконтролируемыми возмущениями

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано для линейных динамических объектов управления с постоянными или медленно меняющимися параметрами

Изобретение относится к автоматическому управлению и регулированию и может быть использовано при построении систем управления циклическими объектами с запаздыванием

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в системах управления различными инерционными объектами, например, поворотными платформами, промышленными роботами, летательными аппаратами

Изобретение относится к области автоматического регулирования

Изобретение относится к области автоматического управления и регулирования и может быть использовано для построения систем управления техническими объектами, содержащими значительные запаздывания в каналах управления и подверженными влиянию неконтролируемых возмущений и изменяющихся по произвольному закону задающих воздействий
Наверх