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基于TSK型递归模糊神经网络的永磁直线同步电机位置控制研究

熊渊琳; 方宝英 机电工程 2019年第04期

摘要:针对基于磁场定向控制的永磁直线同步电机(PMLSM)伺服系统的位置精准控制问题,提出了一种TSK型递归模糊神经网络(TSKRFNN)控制方法。在考虑了系统易受参数变化、外部扰动和摩擦力等不确定性因素影响的基础上,建立了含有不确定性因素在内的PMLSM动态数学模型;利用TSKFRNN对系统同时进行了实时在线的结构学习和参数学习,提高了系统抑制不确定性因素的鲁棒性,保证了系统的动态跟踪性能。实验及研究结果表明:与模糊神经网络PID控制方法相比,TSKFRNN可以有效辨识电机参数,抑制系统的不确定性对系统伺服性能的影响,提高了系统的鲁棒性和跟踪性能。

关键词:永磁直线同步电动机不确定性因素tsk型递归模糊神经网络鲁棒性跟踪性

单位:江苏海事职业技术学院电气学院; 江苏南京211170; 上海理工大学光电信息与计算机工程学院; 上海200093

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