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        倉儲管理中模糊PID溫濕度控制系統(tǒng)設(shè)計

        2017-09-23 02:48:44何文博宋立忠
        裝備制造技術(shù) 2017年7期
        關(guān)鍵詞:論域被控模糊控制

        何文博,宋立忠

        倉儲管理中模糊PID溫濕度控制系統(tǒng)設(shè)計

        何文博,宋立忠

        (海軍工程大學,湖北武漢430033)

        隨著我國人民物質(zhì)需求的不斷增長,倉儲物流領(lǐng)域迅猛發(fā)展。溫濕度控制在倉儲管理中對物資的理化性質(zhì)有著重要影響,直接決定其經(jīng)濟效益的有效發(fā)揮,但目前的溫濕度控制大多采用傳統(tǒng)PID控制方法,存在控制精度不高、環(huán)境適應(yīng)性不強等缺點。本文通過對傳統(tǒng)PID控制器進行改進,基于模糊控制理論設(shè)計了一種能在線調(diào)整參數(shù)的自適應(yīng)模糊PID控制器,并在MATLAB環(huán)境下建立了倉儲溫濕度模糊PID控制仿真平臺。仿真結(jié)果表明,與傳統(tǒng)PID控制相比,本文設(shè)計的模糊PID控制器具有更高的控制精度和更強的適應(yīng)環(huán)境變化的能力,能夠更好地實現(xiàn)庫房溫濕度的有效控制。

        溫濕度;PID;模糊PID控制器

        倉庫是存儲物資,滿足一定控制管理需求的場所,我國幅員遼闊南北跨度大,氣候多樣,隨著人們生活水平的日益提高,許多物資需要打破地域限制,但一些物資對于溫度、濕度有較高要求。此外,有些倉庫地處環(huán)境復(fù)雜,高溫高濕,晝夜溫差變化大,溫濕度控制難度較大。因此,倉儲管理中的溫濕度控制是一項極其重要的課題。

        PID控制因其結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性好等特點,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制和科研試驗中[1]。但是,其高精度的控制效果依賴于控制對象數(shù)學模型的穩(wěn)定性與不變性,而倉庫因其所處環(huán)境、自身結(jié)構(gòu)特點、儲存物資類型等因素影響,工作環(huán)境異常復(fù)雜,是典型的復(fù)雜非線性、不確定性系統(tǒng),很難建立數(shù)學模型,即使建立也隨環(huán)境不同而變化,這也就使得PID控制器的設(shè)計與適用性受到很大制約。而模糊控制器則不同,在其設(shè)計中不必建立被控對象的數(shù)學模型,從而避免了以往控制器設(shè)計中對模型參數(shù)的依賴,且對于得到的數(shù)據(jù)具有自整定能力。

        本文綜合考慮模糊控制和PID控制的優(yōu)點,設(shè)計了模糊PID溫濕度控制器,一旦控制規(guī)則確定,該控制器能夠根據(jù)模型參數(shù)及外界條件的變化情況,通過模糊推理對PID參數(shù)進行實時調(diào)整,從而達到對倉儲溫濕度系統(tǒng)的良好控制效果。

        1 問題描述

        倉儲環(huán)境作為一個控制對象,具有以下特點:

        (1)非線性系統(tǒng):倉庫內(nèi)熱平衡復(fù)雜,難以建立模型。

        (2)分布參數(shù)系統(tǒng):一般倉庫面積較大,各個點溫濕度分布不均,受位置和氣體流動影響較大。

        (3)時變系統(tǒng):由于晝夜溫差及外界環(huán)境影響的存在,且不同物資吸散熱能力的差異,因而系統(tǒng)參數(shù)會隨著時間的變化而變化。

        (4)滯后系統(tǒng):對于外界環(huán)境的影響,被控對象不能在較短時間內(nèi)立即作出響應(yīng),而是表現(xiàn)為一定的延時性[2]。

        (5)多變量耦合系統(tǒng):庫內(nèi)溫濕度相互影響,存在相互耦合的情況。

        在日常控制中,通常采用一階、二階以及一階加時延、二階加時延來近似地描述控制過程模型。針對倉儲環(huán)境溫濕度的特點,可用一階慣性環(huán)節(jié)加純延時來對其進行描述[3],即

        式(1)中,K為系統(tǒng)增益,即放大系數(shù);T為時間常數(shù)(s);τ為系統(tǒng)的純滯后時間(s).

        階躍響應(yīng)法是實際控制中常用的方法之一,用其來確定上式中的K、T、τ三個參數(shù),首先在被控對象溫度相對穩(wěn)定時,通過調(diào)整(增加)控制閥門的開度大小給被控對象添加一個階躍擾動,再測定不同情況下被控對象溫度受擾動后隨時間的變化曲線,然后選取其中時間常數(shù)T=max{T1,T2,……,Tn}的那組數(shù)據(jù)作為建模的依據(jù)。在此選擇文獻[4]中模型參數(shù),取增益K=0.83,時間常數(shù)T=1 680 s,時延τ =200 s,則有:

        被控對象環(huán)境溫度的近似模型為:

        被控對象環(huán)境濕度的近似模型為:

        溫度對濕度耦合通道的近似模型為:

        2 模糊PID控制設(shè)計

        2.1 控制方案

        本次是針對溫度和濕度雙重控制的設(shè)計,其模糊PID控制設(shè)計方案可見圖1.

        圖1 倉庫溫濕度系統(tǒng)模糊PID控制方案圖

        如圖1所示,R1、R2分別為倉儲物資理化性質(zhì)保持相對穩(wěn)定的溫濕度范圍,E1、E2分別為溫濕度需求值與實測值之間的誤差,Ec1、Ec2分別為溫濕度的誤差變化率;U1、U2為模糊PID控制器的控制輸出。

        2.2 輸入、輸出變量的確定

        在實際控制中,通常選用二維模糊控制系統(tǒng),因為這種控制方式不僅有利于獲得相對穩(wěn)定的輸出,而且響應(yīng)中的震蕩和超調(diào)量也相對較小,可滿足一般控制要求。

        在此選用3個雙輸入、一個單輸出的二維模糊控制器,3個輸入量分別是是環(huán)境溫(濕)度R、溫(濕)度誤差E以及溫(濕)度誤差變化率Ec[5];一個單輸出為控制量U,分別代表PID控制的三個參數(shù)KP、Ki和Kd.

        2.3 輸入和輸出變量的模糊化

        模糊控制器的輸入變量在其基本論域內(nèi)是實數(shù)域上的一個連續(xù)閉區(qū)間,其數(shù)值在此區(qū)間內(nèi)是精確量[5]??煞謩e設(shè)誤差、誤差變化率和輸出變量的基本論域:E∈[-Xe,+Xe],Ec∈[-Xec,+Xec],U∈[-Yu,+Yu]。則與基本論域相對應(yīng)的該變量的模糊子集的基本論域分別為:X∈{-n,-n+1,…,0,1,…n},Y∈{-m,-m+1,…,0,1,…m},Z∈{-l,-l+1,…,0,1,…l}.

        在此需對輸入變量進行模糊化處理,即給其精確值乘以一個量化因子轉(zhuǎn)化到模糊集合的基本論域中[6],如式(5)、(6)所示:

        經(jīng)模糊控制算法給出的控制量亦須乘以比例因子轉(zhuǎn)換到控制對象所能接受的基本論域范圍中去[7],可用式(7)表示:

        在實踐中,系統(tǒng)的動態(tài)性能受輸入變量的量化因子Ke、Kec影響很大,當Ke較大時,系統(tǒng)將會產(chǎn)生較大的超調(diào)量,并且調(diào)整過程也較長;而被控對象控制量的大小則受輸出控制量的比例因子Ku的影響較大,選擇Ku過小會使系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)過程變長,反之會加劇系統(tǒng)振蕩。

        現(xiàn)將溫濕度誤差E、誤差變化率Ec的模糊子集劃分為13個等級[8]:

        E∈{-6,-5,-4,-3,-2,-l,0,+l,+2,+3,+4,+5,+6}

        Ec∈{-6,-5,-4,-3,-2,-l,0,+l,+2,+3,+4,+5,+6}

        輸出控制變量的模糊子集劃分為15個等級:

        U∈{-7,-6,-5,-4,-3,-2,-l,0,+l,+2,+3,+4,+5,+6,+7}

        在實際控制中,模糊化處理是通過將模糊集的論域元素和模糊語言值對應(yīng)起來實現(xiàn)的,同理,可將模糊語言值分為7個檔,即:{NB(負大),NM(負中),NS(負?。琙(零),PS(正?。?,PM(正中),PB(正大)}。由此可得溫(濕)度誤差E,溫(濕)度誤差變化率Ec和控制量U的模糊集合分別為:

        E∈{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}

        Ec∈{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}

        U∈{NB,NM,NS,Z,PS,PM,PB}

        雖然不同知識結(jié)構(gòu)和認知能力的人對于同一模糊概念的理解必然不同,但這種理解上的差異對控制的最終效果影響并不大。通常情況下,首先是依據(jù)以往專家經(jīng)驗或者實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計確定一個近似的隸屬函數(shù),再通過工程實踐和學習總結(jié)不斷地進行修正,從而最大限度地逼近相對比較的理想狀況。輸入變量誤差E,誤差變化率Ec和輸出變量U的隸屬函數(shù)賦值表如圖2和圖3所示。

        圖2 模糊控制變量E和Ec的隸屬函數(shù)賦值表

        圖3 模糊控制變量U的隸屬函數(shù)賦值表

        矩形、三角形、正態(tài)分布形、拋物線形、γ形以及梯形等是隸屬函數(shù)的常見形狀[9]。考慮到占用內(nèi)存空間大小、誤差響應(yīng)靈敏度等方面因素,梯形、三角形隸屬函數(shù)因其運算和數(shù)學表達相對比較簡單[10],在出現(xiàn)一個誤差時,能在較短時間內(nèi)生成一個相對應(yīng)的控制量輸出,故成為通常之選。本文為簡化運算,在保證控制性能的前提下,選擇三角形隸屬函數(shù)作為輸入、輸出變量的隸屬函數(shù),如圖4、5所示?!鱑的選取應(yīng)當主要考慮減小系統(tǒng)誤差;而當誤差E為較小時,△U的選取要以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性為主,同時應(yīng)當特別注意防止出現(xiàn)超調(diào)的問題[12]。

        圖4 輸入變量E、Ec的隸屬函數(shù)圖

        圖5 輸出變量U的隸屬函數(shù)圖

        對于本文來講,控制量U即為PID控制的三個參數(shù)KP、Ki和Kd,基于以上思想,同時借鑒工程實踐中的成熟經(jīng)驗,得到PID參數(shù)的調(diào)整規(guī)則如表1、表2、表3.

        表1 Kp模糊調(diào)整規(guī)則

        表2 Ki模糊調(diào)整規(guī)則

        表3 Kd模糊調(diào)整規(guī)則

        3 仿真分析

        下面在MATLAB環(huán)境下,利用Simulink工具箱搭建系統(tǒng)仿真模型,通過仿真來驗證所設(shè)計模糊PID控制器的控制效果。為簡單計,此處只對溫度通道的仿真結(jié)果進行對比分析。

        圖6、7分別為傳統(tǒng)PID控制的仿真結(jié)構(gòu)圖和仿真結(jié)果。如圖7所示,傳統(tǒng)PID控制中溫度響應(yīng)曲線超調(diào)較大(60%),上升時間為90 s,調(diào)節(jié)時間長達300 s,穩(wěn)態(tài)誤差為0.

        圖6 溫度通道傳統(tǒng)PID控制仿真結(jié)構(gòu)圖

        圖7 傳統(tǒng)PID控制的溫度響應(yīng)曲線

        圖8 、9分別為采用模糊PID控制的仿真結(jié)構(gòu)圖和仿真結(jié)果。如圖9所示,與傳統(tǒng)PID控制相比,模糊PID控制超調(diào)量為0,調(diào)節(jié)時間僅為50 s,穩(wěn)態(tài)誤差為0,具有更好的控制效果。

        圖8 溫度通道模糊PID控制仿真結(jié)構(gòu)圖

        圖9 模糊PID控制的溫度響應(yīng)曲線

        4 結(jié)語

        本文針對常規(guī)PID控制精度不高、環(huán)境適應(yīng)性不強這一缺點,引入模糊控制這一智能控制算法設(shè)計了模糊PID控制器。將兩種控制器的控制結(jié)果進行了仿真對比,表明本文設(shè)計的模糊PID控制器在控制中調(diào)節(jié)時間短,且超調(diào)量相較于傳統(tǒng)PID控制器小得多,對于倉儲管理中溫濕度較為精準有效控制具有實際意義。

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        Fuzzy PID Temperature and Humidity Control in Warehouse Management System Design

        HE Wen-bo,SONG Li-zhong
        (Naval University of Engineering,Wuhan Hubei 430033,China)

        With the increasing demand for material of Chinese people,the field of warehousing and logistics has developde rapidly.Temperature and humidity control in warehouse management for material has important influence on the physical and chemical properties,effective play directly determines the economic benefits,but most of the current temperature and humidity control with traditional PID control method,control accuracy is not high,shortcomings and so on environmental adaptability is not strong.Was improved,based on the traditional PID controller based on fuzzy control theory to design a kind of can online adjust the parameter adaptive fuzzy PID controller,and established the storage temperature and humidity in the MATLAB environment of fuzzy PID control simulation platform.Simulation results show that compared with the traditional PID control,this paper designed a fuzzy PID controller has higher control precision and stronger ability to adapt to environmental changes,and better able to realize effective control of temperature and humidity of the warehouse.

        temperature and humidity;PID;fuzzy PID controller

        TP273.4

        A

        1672-545X(2017)07-0050-05

        2017-04-04

        何文博(1987-),男,陜西岐山人,助理工程師,學士,研究方向:控制理論與應(yīng)用。

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