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基于自适应自抗扰控制技术的2 m望远镜K镜的速度控制研究

夏培培 王志乾 李洪文 邓永停 王显军

夏培培, 王志乾, 李洪文, 邓永停, 王显军. 基于自适应自抗扰控制技术的2 m望远镜K镜的速度控制研究[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(7): 718006-0718006(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718006
引用本文: 夏培培, 王志乾, 李洪文, 邓永停, 王显军. 基于自适应自抗扰控制技术的2 m望远镜K镜的速度控制研究[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(7): 718006-0718006(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718006
Xia Peipei, Wang Zhiqian, Li Hongwen, Deng Yongting, Wang Xianjun. Speed control for K mirror of 2 m telescope based on adaptive active disturbance rejection-controller[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(7): 718006-0718006(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718006
Citation: Xia Peipei, Wang Zhiqian, Li Hongwen, Deng Yongting, Wang Xianjun. Speed control for K mirror of 2 m telescope based on adaptive active disturbance rejection-controller[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(7): 718006-0718006(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718006

基于自适应自抗扰控制技术的2 m望远镜K镜的速度控制研究

doi: 10.3788/IRLA201847.0718006
基金项目: 

国家自然科学基金(11603024)

详细信息
    作者简介:

    夏培培(1986-),女,博士生,主要从事望远镜精密跟踪伺服控制技术方面的研究。Email:peiwaer07@163.com

  • 中图分类号: TP273

Speed control for K mirror of 2 m telescope based on adaptive active disturbance rejection-controller

  • 摘要: 为了满足2 m望远镜系统中消旋K镜伺服系统的速度控制性能,提出一种基于控制律参数自适应的自抗扰控制新方法。首先,基于速度回路被控对象,设计了二阶线性扩张状态观测器,以实现对扰动的实时观测;然后,为了提高速度环动态和稳态性能,采用回归分析方法,设计了控制律参数基于输入速度变化而自适应调整的比例控制器;最后,搭建了消旋K镜伺服控制实验系统,在速度阶跃信号激励下开展实验研究。结果显示:与传统PI和自抗扰控制器相比,系统以0.001()/s速度运行时,稳定时间从7.3 s、3.2 s减少至0.9 s;以10()/s速度运行时,系统超调量从8%、62%降低至无超调;在中低频段的扰动抑制能力最大提高了23 dB,性能得到了提高,可满足K镜伺服系统高精度的速度控制性能要求。
  • [1] Wang Zhichen, Zhao Yongzhi, Zhou Chao. Design of K mirror for alt-az telescope[J]. Acta Photonica Sinica, 2012, 41(7):762-765. (in Chinese)王志臣, 赵勇志, 周超. 地平式望远镜消旋K镜的设计[J]. 光子学报, 2012, 41(7):762-765.
    [2] Zhang Jingxu. Overview of structure technologies of large aperture ground-based telescopes[J]. Chinese Optics, 2012, 5(4):327-336. (in Chinese)张景旭. 地基大口径望远镜系统结构技术综述[J]. 中国光学, 2012, 5(4):327-336.
    [3] Li Hongwen. Servo system of large telescope based on internal model PID control method[J]. Opt Precision Eng, 2009, 17(2):327-332. (in Chinese)李洪文. 基于内模PID控制的大型望远镜伺服系统[J]. 光学精密工程, 2009, 17(2):327-332.
    [4] Zhang Bin, Li Hongwen, Guo Lihong, et al. Application of variable structure PID in velocity control for large telescope[J]. Opt Precision Eng, 2010, 18(7):1613-1619. (in Chinese)张斌, 李洪文, 郭立红, 等. 变结构PID在大型望远镜速度控制中的应用[J]. 光学精密工程, 2010, 18(7):1613-1619.
    [5] Song Yang, Gao Huibin, Zhang Shuimei. The analysis and design of low velocity estimation based on observer[C]//Proceedings of the IEEE, International Conference on Automation and Logistics, 2009.
    [6] Han Jingqing. From PID to active disturbance rejection control[J]. IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2009, 56(3):900-906.
    [7] Han Jingqing. Active Disturbance Rejection Control Technique-the Technique for Estimating and Compensating the Uncertainties[M]. Beijing:National Defense Industry Press, 2008. (in Chinese)韩京清. 自抗扰控制技术-估计补偿不确定因素的控制技术[M]. 北京:国防工业出版社, 2008.
    [8] Du Bochao, Wu Shaopeng, Han Shouliang, et al. Application of linear active disturbance rejection controller for sensorless control of internal permanent-magnet synchronous motor[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(5):3019-3027.
    [9] Gu Jian, Ai Yong, Shan Xin, et al. Improvement of linear ESO and its application in space optical communication coarse tracking[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(3):0322002. (in Chinese)顾健, 艾勇, 单欣, 等. 线性扩张状态观测器的改进及在空间通信粗跟踪的应用[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(3):0322002.
    [10] Feng Yinan, Zhu Xiaoping, Zhou Zhou. Adaptive cascade active disturbance rejection controller for flexible flying wing UAV attitude control[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5):1594-1599. (in Chinese)冯引安, 祝小平, 周洲. 自适应串级自抗扰弹性飞翼无人机姿态控制[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5):1594-1599.
    [11] Yao Jiangyong, Deng Wenxiang. Active disturbance rejection adaptive control of hydraulic servo systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 99:2694382.
    [12] Li Xiantao, Zhang Bao, Sun Jinghui, et al. ADRC based on disturbance frequency adaptive of aerial photoelectrical stabilization platform[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5):1574-1581. (in Chinese)李贤涛, 张葆, 孙敬辉, 等. 航空光电稳定平台扰动频率自适应的自抗扰控制[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5):1574-1581.
    [13] Wang Wanting, Gao Jin, Jiang Zhenhua, et al. Study on photoelectric tracking system based on ADRC[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017,46(2):0217003. (in Chinese)王婉婷, 郭劲, 姜振华, 等. 光电跟踪自抗扰控制技术研究[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(2):0217003.
    [14] Gao Zhiqiang. Scaling and bandwidth-parameterization based controller tuning[C]//Proceedings of the 2003 ACC, 2003:4989-4996.
    [15] Gao Zhiqiang. On the foundation of active disturbance rejection control[J]. Control Theory Applications, 2013, 30(12):1498-1510. (in Chinese)高志强. 自抗扰控制思想探究[J]. 控制理论与应用, 2013, 30(12):1498-1510.
    [16] Li Jie, Qi Yuanhui, Xia Yuanqing, et al. On linear/nonlinear active disturbance rejection switching control[J]. Acta Automatica Sinica, 2016, 46(2):202-212. (in Chinese)李杰, 齐晓慧, 夏元清, 等. 线性/非线性自抗扰切换控制方法研究[J]. 自动化学报, 2016, 42(2):202-212.
    [17] Li Jie, Xia Yuanqing, Qi Xiaohui, et al. On the necessity, scheme and basis of the linear-nonlinear switching in active disturbance rejection control[J]. IEEE Transaction on Indusrial Electronics, 2016, 99:2611573.
    [18] Lu Ning. The problem of successive functions to approach to the dispeesed data[J]. Journal of Northwestern Institute of Architectural Engineering, 1993(1):41-46. (in Chinese)陆宁. 离散数据的连续函数拟合问题[J]. 西北建筑工程学院学报, 1993(1):41-46.
  • [1] 潘聪, 叶宇, 顾伯忠, 帅雨林.  2.5 m大视场高分辨率望远镜消光筒温度控制 . 红外与激光工程, 2023, 52(9): 20230024-1-20230024-8. doi: 10.3788/IRLA20230024
    [2] 姜炎坤, 朴亨, 王鹏, 李恒宽, 李峥, 王彪, 白晖峰, 陈晨.  采用线性自抗扰技术的高精度温度控制系统研制 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20210813-1-20210813-6. doi: 10.3788/IRLA20210813
    [3] 王瑞, 苏秀琴, 乔永明, 吕涛, 王轩, 王凯迪.  基于双前馈+双神经网络自适应快速反射镜的解耦控制 . 红外与激光工程, 2021, 50(11): 20210194-1-20210194-7. doi: 10.3788/IRLA20210194
    [4] 张越杰, 张鹏, 冉承平, 张新勇.  扰动分离自抗扰控制在光电稳定平台上的应用 . 红外与激光工程, 2021, 50(10): 20210068-1-20210068-9. doi: 10.3788/IRLA20210068
    [5] 曹海峰, 张景旭, 杨飞, 安其昌.  岭估计在稀疏孔径望远镜主镜姿态控制中的应用 . 红外与激光工程, 2019, 48(3): 318003-0318003(10). doi: 10.3788/IRLA201948.0318003
    [6] 王春阳, 赵尚起, 史红伟, 刘雪莲.  机载光电稳瞄平台的线性自抗扰控制 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1213002-1213002(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1213002
    [7] 李浩, 张振超, 李国平, 杜福嘉, 张惠.  拼接镜面望远镜位移促动器系统的自抗扰控制 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 218005-0218005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0218005
    [8] 史震, 何晨迪, 郑岩.  攻角约束下的二阶滑模控制器的协同制导律设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(6): 617006-0617006(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0617006
    [9] 邓永停, 李洪文, 王建立.  提高大口径望远镜控制系统闭环带宽的方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1237001-1237001(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1237001
    [10] 杨维帆, 曹小涛, 张彬, 赵伟国, 林冠宇.  空间望远镜次镜六自由度调整机构精密控制 . 红外与激光工程, 2018, 47(7): 718007-0718007(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0718007
    [11] 方宇超, 李梦雪, 车英.  基于自抗扰控制的光电平台视轴稳定技术研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 317005-0317005(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0317005
    [12] 陈开伟, 温求遒, 夏群利.  半捷联导引头混合自抗扰控制系统设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1131001-1131001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1131001
    [13] 王婉婷, 郭劲, 姜振华, 王挺峰.  光电跟踪自抗扰控制技术研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 217003-0217003(8). doi: 10.3788/IRLA201746.0217003
    [14] 殷宗迪, 董浩, 史文杰, 张锋.  精确模型辨识的光电平台自抗扰控制器 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 926001-0926001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0926001
    [15] 罗奇, 李新阳.  自适应光学系统光轴抖动抑制控制器设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 432003-0432003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0432003
    [16] 李陶然, 姜晓军.  50BiN望远镜杂散光分析及控制方案 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3615-3620.
    [17] 唐涛, 张桐, 黄永梅, 付承毓.  惯性稳定平台中的加速度反馈控制技术 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3462-3466.
    [18] 邓永停, 李洪文, 王建立, 阴玉梅, 吴庆林.  基于DSP和FPGA的望远镜伺服控制系统设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 908-914.
    [19] 冯引安, 祝小平, 周洲.  自适应串级自抗扰弹性飞翼无人机姿态控制 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1594-1599.
    [20] 李贤涛, 张葆, 孙敬辉, 毛大鹏, 柏旭光, 沈宏海.  航空光电稳定平台扰动频率自适应的自抗扰控制 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1574-1581.
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-02-10
  • 修回日期:  2018-03-20
  • 刊出日期:  2018-07-25

基于自适应自抗扰控制技术的2 m望远镜K镜的速度控制研究

doi: 10.3788/IRLA201847.0718006
    作者简介:

    夏培培(1986-),女,博士生,主要从事望远镜精密跟踪伺服控制技术方面的研究。Email:peiwaer07@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(11603024)

  • 中图分类号: TP273

摘要: 为了满足2 m望远镜系统中消旋K镜伺服系统的速度控制性能,提出一种基于控制律参数自适应的自抗扰控制新方法。首先,基于速度回路被控对象,设计了二阶线性扩张状态观测器,以实现对扰动的实时观测;然后,为了提高速度环动态和稳态性能,采用回归分析方法,设计了控制律参数基于输入速度变化而自适应调整的比例控制器;最后,搭建了消旋K镜伺服控制实验系统,在速度阶跃信号激励下开展实验研究。结果显示:与传统PI和自抗扰控制器相比,系统以0.001()/s速度运行时,稳定时间从7.3 s、3.2 s减少至0.9 s;以10()/s速度运行时,系统超调量从8%、62%降低至无超调;在中低频段的扰动抑制能力最大提高了23 dB,性能得到了提高,可满足K镜伺服系统高精度的速度控制性能要求。

English Abstract

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