Система адаптивного управления технологическими процессами

 

Изобретение.относится к адаптивным системам управления и может быть использовано для управления технологическими процессами. Цель изобретения - расширение области применения путем обеспечения управления слабоформализуемыми технологическими процессами . Система адаптивного управления технологическими процессами содержит подключаемые к объекту 1 управления преобразователь 2 количественной и качественной информации в информацию в виде нечетких множеств, блок 3 определения величин управляющих воздействий, блок 4 формирования корректирующих воздействий, блок 5 формирования управляющих воздействий , блок 6 исполнительных механизмов . Цель изобретения достигается благодаря преобразователю 2. 8 ил. (О СЛ

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (И) (1)5 G 05 В 13/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHQMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4606771/24 (22) 21.11,88 (46) 07.01.91. Бюл. N (71) Харьковский институт радиоэлектроники им. акад. N.Ê.ßíãeëÿ (72) С.И.Кэлодяжный, 10.IO.Завизиступ и Б.Н.Москаленко (53) 62-50(088 ° 8)

t (56) Авторское свидетельство СССР

h - 1242911, кл, С 05 В 15/02, 1985. (54) СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (57) Изобретение относится к адаптивным системам управления и может быть использовано для управления техноло2 гическими процессами. Цель изобретения — расширение области применения путем обеспечения управления слабоформализуемыми технологическими процессами. Система адаптивного управления технологическими процессами содержит подключаемые к объекту 1 управления преобразователь 2 количественной и качественной информации в информацию в виде нечетких множеств, блок 3 определения величин управляющих воздействий, блок 4 формирования корректирующих воздействий, блок

5 формирования управляющих воздействий, блок 6 исполнительных механизмов. Цель изобретения достигается благодаря преобразователю 2. 8 ил.

1619231

Изобретение относится к адаптивным системам управления и может быть использовано для управления технологическими процессами.

Цель изобретения — расширение области применения за счет обеспечения управления слабоформализуемыми технологическими процессами.

На фиг. 1 представлена структурна" схема системы адаптивного управления технологическими процессами; на фиг. 2 — структурная схема преобразователя; на фиг. 3 — функциональная схема блока преобразования по одному каналу; на фиг, 4 — функциональная схема второго блока памяти, на фиг. 5 — функциональная схема блока управления пам гью и первого блока памяти; на фиг. 6 — функциональная 2р схема блока определения величин управляющих воздейст.зий; на фиг. 7 функциональная схема блока формирования корректирующих воздействий; на фиг. Я вЂ” функциональная схема блока 25 формирования управляющих воздействий.

Система адаптивного управлечия технологическими процессами содержит (фиг. 1) объект 1 управления, преобразователь 2 количественной и качественной информации в информацию в виде нечетных множеств, блок 3 определения величин управляющих воздействий, блок 4 формирования корректирующих воздействий, блок 5 формирования Р 5 управляющих воздействий и блок 6 исполнительных механизмов.

Преобразователь 2 содержит (фиг,2) блок 7 преобразования количественной информации и блок 8 преобразования 40 качественной информации.

Блок 7 (фиг. 2) состоит из блоков

9.1-9.п преобразования по одному канал . Блок 8 (фиг. 2) содержит клавиатуру 10, блок 11 кодирования, регистр

12 кода, блок 13 управления памятью и блок 14 памяти.

Блок 9.i преобразования по одному каналу содержит (фиг. 3) аналого-цифровой преобразователь 15, субтрактор

16, задатчик 17, блоки 18 и 19 памяти.

Блок 18 памяти содержит (фиг. 4) блок 20 компараторов, первый элемент

ИЛИ 21, RS-триггер 22, генератор 23, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 24, элемент И 25, счетчик 26, в орой элемент ИЛИ 27, блок 28 регистров.

Блок 13 управления памятью содержит (фиг. 5) дешифратор 29, счетчик

30, RS-триггер 31, элемент И 32 и генератор 33, Блок 14 памяти содержит (фиг. 5) блок 34 постоянных запоминающих устройств и блок 35 регистров.

Блок 3 определения величин управляющих воздействий содержит (фиг.б) элементы 36 памяти и элементы выделения максимума 37 и минимума 38.

Блок 4 формирования корректирующих воздействий содержит (фиг. 7) программируемую логическую матрицу

39, коммутаторы 40, функциональные блоки 41 и элементы ИЛИ 42.

Блок 5 формирования управляющих воздействий содержит (фиг. 8) элемент 43 определения максимального элемента, элементы 44 памяти, коммутатор 45 и цифроаналоговый преобразователь 46.

Система работает следуюшим образом.

Сигналы управления х,х,...,х в момент времени t подаются на входы объекта 1 управления, который их преобразует в выходные сигналы у„,у у . Количественные выходные сигналы у поступают в блок 7 преобразователя

2, качественные выходные сигналы у вводятся оператором технологического процесса и поступают в блок 8.

В блоке 7 преобразователя 2 осуществляется преобразование значений параметров технологичес ;ого процесса и их ошибок в нечеткие множества (т,е. определяются значения элементов функций принадлежности нечетких множеств).

В блоке 8 преобразователя 2 качественные значения параметров технологического процесса, вводимые человеком-оператором, также преобразуются-в нечеткие множества с соответствующими функциями принадлежности.

Число блоков 9 преобразования по одному каналу в блоке 7 определяется числом количественных параметров, поступающих от объекта 1 управления.

В блоке 9 информация преобразуется следующим образом. В аналого-цифровом преобразователе 15 (фиг, 3) аналоговые значения сигналов преобразуются в цифровые. С выхода преобразователя 15 цифровой код поступает на вход блока 18 памяти и вход субтрактора 16, Субтрактор 16 вычисляет разницу меж1619? 31 ду реальным значением параметра у и значением у, выставленным задатчиком

17, которую необходима достичь в процессе управления. Вычисленная разность поступает в блок 19 памяти, 5

Функциональное построение блоков

18 и 19 памяти идентично, Глок 18 памяти (фиг. 4) работает следующим образом.

Цифровой код параметра поступает на вход блока 20 компараторов. Число компараторов в блоке 20 определяется числом поддиапазонов, на которые разбит диапазон изменения выходного сигнала объекта 1 управления. Каждому поддиапазону соответствует лингвистическая переменная "Температура большая, "Температура средняя", "Температура нормальная" и т.д. Присвоение каждому поддиапазону лингвистической переменной осуществляется на этапе проектирования системы группой экспертов, что позволяет уменьшить субъективность в выборе числа поддиапазонов, Например, температура технологического процесса изменяется в предепах от 1000 до 1300 С. В результате анализа эксперты выделяют четыре поддиапазона, которые характеризуются следующими лингвистическими параметрами:

"Температура очень большая" (12501300 0) "Температура большая" (11501250 Г), "Температура нормальная" (1100-1150ОC), "Температура малая" (1000 †11 C,). Тогда, если значение температуры у-,=1?70 С, преобразователь о

2 присваивает значению у„. выражение

"Температура очень большая". Значение

40 параметра у = "Температура очень большая" представлено в постоянной памяти (блоке 28 ПЗУ) в виде функции принадлежности нечеткого множества, определенного на данном базовом мно- 45 жестве, т,е. если у.„=0/1000 С + 0,1/

/1050 С + 0,4/1100 С + 0,5/1150 С +

+ 0,8/1200 С + i/1250 C + 0,9/1300 С, то 0; 0,1; 0,4; 0,5; 0,8; 1; 0,9 значения дискретной функции принадлежности нечеткого множества "Температура очень большая", а 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250 и 1300 С элементы базового множества (в данном случае элементы базового множества получены в результате дискретизации диапазона изменения технологического, параметра у. ), на котором определено нечеткое множество.

Значения дискретной функции npu>{agee>zvocr нечеткага множества, соответствующего наименованию поддиапазона, записаны в ПЗУ 24. Число ПЗУ

24 равно числу поддиапазонов. Емкость каждого ПЗУ 24 равна числу дискретных значений функции принадлежности нечеткого множества.

Каждый компаратор блока 20 компараторов осуществляет проверку на попадание значения параметра технологического процесса в свой поддиапазон и вырабатывает на выходе сиг к к нал высокого уровня, если yH(ó у, где у — цифровой код параметра, y" — нижний предел срабатывания компаратора, у — верхний предел сраба-, тывания компаратора. Вьнодные сигна— лы с блока 20 компараторов поступают на элемент ИЛИ 21, выход ко1 араго подключен к входу RS-триггера 22 и на ПЗУ 24,разрешая считывание информации с того ПЗУ 24, куда поступила логическая единица с блока 20 компараторов.

При наличии сигнала высокого уровня на выходе элемента ИЛИ 21 триггер

22 устанавливается в состояние логической единицы и таким образом разрешает прохождение импульсов с генератора 23 через элемент И 25 на счетчик 26. Выход счетчика 26 подключен к адресным входам ПЗУ 24 и адресным входам блока 28 выходных регистров. Счетчик 26 до начала ра; боты установлен в единичное состояние

После прихода первого импульса счетчик 26 устанавливается в нулевое состояние, по нулевому адресу происходит считывание из открытого ПЗУ первого элемента функции принадлежности нечеткого множества через элемент ИЛИ 27 в первый регистр блока

28 выходных регистров; после прихода второго импульса второй элемент функции принадлежности нечеткого

-множества записывается через элемент

ИЛИ 27 во второй регистр блока 28 выходных,регистров, и так далее до тех пор, пока не считаются все элементы функции принадлежности и счетчик 26 выработает сигнал останова, по которому триггер 22 устанавливается в состояние логического нуля и запрещает прохождение через элемент 35 импульсов с генератора 23. Элемент

ИЛИ 27 используется для объединения выходов ПЗУ 24 и подключения их к входам блока 28 выходных регистров.

1619231

Преобразование информации заканчивается записью в блоке 28 выходных регистров блока 18 памяти элементов функции принадлежности нечетких мно5 жеств, соответствующих текущим значениям параметров технологического процесса, функционирование блока 19 памяти аналогично работе второго блока 18 па.взяти

Вычисленная субтрактором 16 разность е=у-у поступает на вход блока 20 компараторов. Число компарато ров определяется числом поддиапазо5 нов, на которые разбивается интервал изменения ошибки е. Определение числа поддиацазонов, а также присвоение каждому поддиапат ну значения лингвистической переменной, "Отклонение большое", "Отклонение среднее", Отклонение малое" и так далее, выполняется группой экспертов в результате анализа технологического процесса. Полученные в резуль-g5 тате экспертного опроса значения эле" ментов функции принадлежности нечеткого множества, соответствующего поддиапазону ошибки е записываются в

ПЗУ 24..

Каждый компаратор блока 20 компараторов осуществляет проверку на попадание значения ошибки е в свой поддиапазон и вырабатывает на выходе к сигнал высокого уровня, если ефе 0,< еб, где е1 — цифровои код ошибки, 35 е — нижний предел срабатывания комН к паратора е — верхний предел срабаФ

k тывания компаратора. Пределы е> и е равны соответственно нижней и верхней границам поддиапазона. Преобразование информации в блоке 19 памяти заканчивается записью в блоке

28 гыходных регистров элементов функций прчнадлежности нечетких множеств, соответствующих текущему значению ошибки для первого числового параметра, для второго числового параметра и так далее для всех числовых параметров, Бчок 8 преобразования качественной информации предназначен для ввода качественных параметров технологического процесса, которые оцениваются человеком -оператором органолептически. Качественные параметры on55 ределяются особенностями технологического процесса, физической природой параметров. Например,, при обжиге материалов (керамзита) во вращч= ющейся печи, такой параметр, как пиропластическое состояние материала в зоне вспучивания, является основным при определении оптимального обжига материала. Пиропластическое состояние не может быть определено иначе как визуально оператором, причем он может выделить следующие состояния материала: "Материал не вязкий", Материал вязкий", "Материал на грани спекания", "Материал спекся", Поскольку оценка пиропластического состояния является качественной, то ввод значения данного параметра осуществляет оператор, нажав одну из клавиш клавиатуры 10, Клавиши клавиатуры 10 маркированы значениями качественных параметров технологического процесса, например "Материал не вязкий", "Материал вязкий" и так далее. С клавиатуры 10 сигнал поступает в блок 11 кодирования, который состоит из шифраторов и осуществляет кодирование всей входной информации в соответствующие коды. Регистр 12 кода служит для приема кода с шифраторов блока 11 кодирования и выдачи его на блок 13 управления памятью.

Блок 13 управления памятью предназначен для выполнения считывания информации с блока 14 памяти, где записаны значения элементов функции принад лежности нечетких множеств, соответСтвующих значениям качественных параметров технологического процесса, При нажатии оператором клавиши клавиатуры 10 код, выработанный блоком

11 кодирования, поступает на регистр

12 кода. Данный код определяет адрес первого элемента функции принадлежности нечеткого множества, а также число элементов функции принадлежности, Регистр t2 кода разделен на два подрегистра. Информация с первого подрегистра поступает на дешифратор 29 блока 13 (фиг. 5,.и указывает начальный адрес первого элемента функции принадлежности нечеткого множества, информация с второго подрегистра по ступает на счетчик 30 и указывает число элементов функции принадлежности нечеткого множества. Выходы дешифратора 29 подключены к элементам ПЗУ блока 34 и блока. 35 выходных регистpos блока 14 (фиг. 5). Число блоков

35 выходных регистров блока 14 памяти равно числу качественных параметров, 1619231

10 а число регистров в каждом блоке 35 определяется числом элементов функции принадлежности. Йешифратор 29 разрешает работу ПЗУ блока 34, в котором хранятся элементы функции при5 надлежности нечеткого множества, со-. ответствующего нажатой клавише, и работу одного из блоков 35 выходных регистров.По сигналу дешифратора 29 триггер 31 устанавливается в состояние логической единицы и разрешает прохождение через элемент И 32 импульсов с генератора 33.Импульсы с элемента И 32 поступают на вычитающий вход счетчика 30 и уменьшают его содержимое на единицу. Выходы счетчика 30 указывают ячейку ПЗУ блока

34, из которой происходит считывание в регистр открытого блока 35 выходных регистров значения элемента функции принадлежности. После считывания значения последнего элемента функции принадлежности счетчик 30 обнуляется и сигналом обнуления устанавливает триггер 31 в состояние логического нуля, Триггер 31 запрещает прохождение через элемент И 32 импульсов с генератора 33.

При вводе оператором значения нового качественного параметра цикл работы блока 13 управления памятью повторяется снова. Работа блока 8 эа канчивается тем,что во все блоки 35 выходных регистров записаны дискретные функции принадлежности нечетких множеств для всех качественных параметров.

С преобразователя 2 информация поступает в блок 3 определения величин . управляющих воздействий и на второй вход блока 4 формирования корректирующих воздействий, причем на вход блока 3 поступают количественные и качественные параметры технологического процесса в виде нечетких множеств,а на второй вход блока 4 — значения количественных параметров, их ошибок и значения качественных параметров.

Блок 3 определения величин уттравляющих воздействий. предназначен для определения управляющих воздействий в виде нечетких множеств в соответствии с логико-лингвистическим описанием технологического процесса.

Функционирование блока 3 определяется нечетким отношением Р, связы= вающим нечеткие входные и нечеткие выходные переменные объекта 1 управления, Нечеткое отношение % получается в результате формализации качественного описания технологического процесса, представленного в виде правил, сформулированных оператором следующим образом:. если у <<,ó.,,..., у „, то х,х,д,...,х... иначе, если

У УУ22 е ° ° ю Yg< в TO X2I юХ22ю ° ° X2Ù 1

2.т избаче, если у,,уо2,...,урд, то х pi х pg pg р т где TI число входных переменных m — число выходных пере-.

1 менных, р — число поддиапазонов, на которые разбивается диапазон изменения значения количественного парамет-. ра или число значений качественного параметра, а y,, 1, х — лингвистичеспеременные, которым соответствуют нечеткие множества с фylll

Нечеткое Отт1ойение (p в наиболее общем виде определяется как » . х(0, Х... ° pI,„

1=1,2,... >P

Р Х „yP)(12Х„, yP)c „, где х — операция декартова произведения;

0 — операция объединения нечетких множеств, Блок 3 вычисляет значения управляющих нечетких воздействий х =1x 1 11», . ° .,x, IIo i-му правилу, данный момент времени входные пере менные принимают значс ния лингвисти— ческих переменных у;, y;,..., у, „ в соответствии с композиционным правилом вывода

Р " Р 2"- Р т Рм "P) "" "P> ! л и где знак о означает максимальную композицию.

Формирование логико-лингвистического описания процесса для двухмерного случая осуществляется следующим образом. Если у „ вЂ” качественный параметр технологического процесса, оцениваемый визуально оператором, например пиропластическое состояние материала (рассматривается технологический процесс обжига материалов во вращающейся печи), а ув „- количественный параметр технологического процесса (удельная плотность материала на выходе печи), то нечеткое отношение Ф может быть получено из следующего логико-лингвистического опи1619231

12 сания процесса, которое оператор выполняет; если у z =А, - "Материатт не вязкий", то у ь,х-P, = "Удельная плотность большая"; если у х =А = "Материал вязкий", то у =В = "Удельная плотность сред-вых няя; если ув =А — — "Материал на грани .,спекания", то у =В = "Удельная плот-10 вых ность малая", где А19А99А 9R I,R и В з — нечеткие множества.

Нечеткое отношение Ф в данном случае определяют следующим образом:

Р =А,1л Вт 0 Az R2 U А х Вв.

Нечеткие множества Ал9 А 9 А 9 Вл 9 и В априорно с ределяют через дискретные функции принадлежности следующим образом:

Ал=(1 0; 05;

В 1= (1/700; О, В =(0,5/700; в =(0/7ОО; О, о)3

0,5); ,О);

5/600; О/500);

1,0/6009 0,5/500);

5/600; 1,0/500), где 500, 600 и 700 - элементы базово-.30 го множества нечетких множеств

В„,в иВ

О; 0,.5 и 1,Π— зна ения функций принадлежности нечетких множеств А

А 9 ВЛ Ва и Rq

Тогда

190

А)(в = 0,5

О,5

А ){в,= 1,о

0,5

О 50

3 ИЗ= 095

1,0

Выполнив операцию объединения трех декартовых произведений, получают следукнцее нечеткое отношение Ф 9 хчрактеризующее связь двух параметров:

1 0,5 0

0,5 1 0,5

0,5 0,5

Определяют значение увых. выраженное в форме нечеткого множества Г, если увх =- "Материал не очень вязкий" "4 (093 098 О)

Тогда

1 0,5 0

В, =А ттф ={0,3; 0,8; 0) о 0,5 1 0,5

0,5 0,5 1

=(max (тп1п (О, 3; 1), тпт .п (0 98; О, 5), тпт.п (О; О, 5) ), max(min(0,31 0,5), min(0,8; 1), min(0; О, 5) ), max (min (09 3; О), тп1п(0,8; О, 5), min(0; 1) ) — (ттах(09 3; О, 5; О), шах(0,3; 0,89 О), трах(0; 09 5; О) ) =

=(0,5; 0,8; 0,5)=(0,5/700; 0,8/600;

0,5/500).

Блок 3 функционирует следующим образом (фиг, 6), R элементах 36 памяти записаны значения матрицы нечеткого отношения ф, При поступлении на входы блока значений функции принадлежности входного нечеткого множества из преобразователя 2 в элементах

38 выделения минимума происходит определение меньшего из двух чисел: поступившего и хранившегося в элементах 36 памяти. С выходов элементов

38 выделения минимума числа поступают на входы элемента 37 выделения максимума, где происходит определение наибольшего из чисел, поступивших на. схему. В элементах 37 выделения максимума определяются значения функции принадлежности выходного нечеткого множества. Число элементов

37 определяется числом элементов дискретной функции принадлежности выходного нечеткого множества. Число элементов 36 определяется числом элементов матрицы нечеткого отношения

Число элементов 38 равно числу элементов 36.

С выхода блока 3 информация в виде элементов функции принадлежности йечетких управляющих воздействий поступает на первый вход блока 4. Блок

4 предназначен для модификации правил управления технологическим процессом (т.е. адаптации, корректировки правил к изменяющимся условиям в процессе производства), осуществляя модификацию первоначально заданных значе13

14

1619231 ний элементов функций принадлежности нечетких множеств. Например, правило вида: если у = "Не малое", то х = "Большое" в результате модифиУ

5 кации приобретает вид: если у = "Не малое", то х = "Очень большое".

Тогда исходная функция принадлежности p =(0, 1; 0,4; 0,8; 1; 0,7; 0,3;

0) принимает вид (11™, =(0; 0,1; 0,16 ,0,64; 1; 0 49; 0 09; О), поскольку действие модификатора "Очень" приводит к возведению значений элементов функции принадлежности в квадрат °

В общем виде функционирование бло- 15 ка 4 описывается следующими правилами, сформулированными экспертами в результате анализа технологического процесса: если у 1,у„,...,у д,ец, mmîÄ1 и д

NOλ

e1, °...e $q ° то х,х,,...,х иначе если у 1 Y zz| ° ° Yzn в0дz - вод 2. Ф 1 1. ox " х, ° иначе, если Ypi у 2,...,у „, е,, mod g щод q во4s е р > а ° >ppp 1 То х р фх > ° ° ° фх где у е — нечеткие множества 25 !

1 э 11

У с оответствующие значениям параметров технологического процесса и значениям ошибки по каждому параметру, а

%0 5

x;„=mod(х ) и означает применение и-го модификатора.

Модификаторы представляют собой нечеткие термины "Более", "Менее", "Очень" и определяются по формулам соответственно:

- =xo(5 =(ngx ° ) ° . (1)

tj х- =х, х(их )

I) 1)

Блок 4 для двухмерного случая,,® когда правила функци о нир ова ни я связывают входную величину у, ее отклонение е от установленного значения с выходной величиной: если у = "Не малое" и е = "Отклонение большое", то

45 к = "Очень большое", работает следующим образом. В этом случае значения элементов функции принадлежности нечеткого множества у = "Не малое" поступают на первые входы программируемой логической матрицы 39, а значения элементов функции принадлежности нечеткого множества е = "Отклонение большое" поступают на ее вторые входы. На входы коммутаторов 40 поступа-. ют значения элементов функции принадлежности нечеткого множества х

"Большое" с выхода блока 3. В зависимости от поступивших данных на входы программируемой логической матрицы 39 на ее выходе вырабатывается код, которыми осуществляет управление коммутаторами 40 так, что данные с входов блока 4 поступают на те функциональные бл<". и 41, которые выполняют модификацию "Очень". Число функциональньп: блоков 4 1, подключенных к одному коммутатору 40, равно числу модификаторов, применяемых в системе.

Функциональные блоки 41 являются разнотипными и аппаратурно реализуют выражения (1). В случае реализации модификатора "Очень" функциональный блок

41 выполнен в виде умножителя, выполняющего операцию умножения двух одинаковых чисел . Элементы ИЛИ 42 служат для объединения выходов функциональных блоков 41 и передачи на выходы модифицированных значений элементов функции принадлежности нечеткого управляющего воздействия.

Блок 5 формирования управляющих воздействий предназначен для определения четких управляющих воздействий, поступающих на блок 6 исполнительных механизмов, Блок 5 на примере функциональной схемы вырабатывающей четкое управляющее воздействие по одному каналу, работает следующим образом. Например, блок 4 вырабатывает нечеткое управляющее воздействие х, = "Расход иf газа очень большой" = (О; О, i 0,4;

0,8, 0,9), где 0 0,1; 0,4; 0,8;

0,9 — значения элементов функции при- надлежности. Если пронумеровать элементы функции принадлежности следую щим образом: нулевой = О, первый

=0,1, второй = 0,4, третий = 0,8; четвертый = 0,9, то максимальное значение имеет четвертый элемент.

Элемент 43 определения максимального элемента (фиг. 8) предназначен для определения номера элемента функции принадлежности, имеющего максимальное значение среди всех элементов функции, поступивших на входы блока. Вырабо,танный код поступает на коммутатор

45, к которому также подключены элементы 44 памяти, где хранятся элементы базового множества. В зависимости от номера элемента функции принадлежности на выхоц коммутатора 45 поступает тот элемент базового множества, для которого значение элемента функ= ции принадлежности является максимальным15 161923

Если х, =(О; 0,1, 0,4; 0,8; 0,9) =

0,4 где 2, 4, 8, 10 12 — элементы ба.зового множества, то на выход коммутатора

45 передается число 12. Это означает, что расход газа, например, должен быть равен 12 м /с.

Данные с коммутатора 45 поступают

-на цифроаналоговый преобразователь

46. С его выхода аналоговое значение управляющего воздействия поступа- ет на вход блока 6 для установления требуемого значения технологического параметра. 15

Блок 6 исполнительных механизмов предназначен для установления величин сигналов управления х„,х,...,х., поступающих на входы объекта 1 управления.

Таким образом, использование предлагаемой системы для адаптивного нечеткого управления слабоформализуе- 25 мым технологическим процессом позволит расширить область применения на системы, где качественная информация является существенной и для которых

l6 невозможно построить точную математическую модель.

Формула изобретения

Система адаптивного управления технологическими процессами, содержащая последовательно соединенные блок определения величин управляющих воздействий, блок формирования корректирующих воздействий, блок формирования управляющих воздействий, блок исполнительных механизмов, объект управления, о т л.и ч а ю щ- а я с я тем, что, с целью расширения области применения путем обеспечения управления слабоформализуемыми технологическими процессами, введен преобразователь количественной и качественной информации в информацию в виде нечетких множеств подключенный входом ввода количественной информации к выходу объекта управления, а первым и вторым информационными выходами — соответственно к информационному входу блока определения величин управляющих воздействий и к второму информационному входу блока формирования корректирующих воздействий.

1619? 31

1619231

1619231

Составитель В.Башкиров

Редактор И.Дербак Техред Л.Олийнык Корректор В.Гирняк

Заказ 46 Тираж .с Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами Система адаптивного управления технологическими процессами 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматическим самонастраивающимся системам управления и может быть использовано при построении адаптивных систем управления с компенсацией контролируемых и неконтролируемых возмущений

Изобретение относится к системам автоматического управления, а именно к системам с переменной структурой, и предназначено для управления электроприводами с переменными нагрузочными характеристиками

Изобретение относится к области автоматического управления и регулирования и может быть использовано для определения момента наступления экстремумов на основании знака и величины приращения управляющего параметра

Изобретение относится к технике автоматического регулирования, а именно к системам экстремального регулирования, в которых поиск экстремума (Э) функции показателя качества осуществляется на основе информации о знаке приращения этой функции, выраженной в дискретной форме

Изобретение относится к робототехнике и машиностроению и предназначено для преимущественного управления электроприводами с переменными нагрузочными характеристиками роботов-манипуляторов сварочного производства

Изобретение относится к автоматическому управлению электроприводами и используется в электроприводах подачи металлорежущих станков и роботов с переменным моментом инерции нагрузки

Изобретение относится к адаптивным системам автоматического управления

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано использовано для автоматического регулирования промышленных объектов с нелинейными характеристиками, функционирующими в условиях неопределенности

Изобретение относится к системам автоматического управления и регулирования и может быть использовано в приводах следящих комплексов

Изобретение относится к автоматическому управлению и регулированию существенно нестационарным объектам и предназначено для управления с заданными показателями качества свободным движением объекта которого и скорость их изменения произвольно меняются в известных ограниченных диапазонах

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