环境实验室温、湿度模糊控制案例分析

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1、环境实验室温、湿度模糊控制案例分析传统的温、湿度闭环控制通常采用开关控制或PID控制,前者实现简单但精度差,后者精度高,但需建立数学模型,参数整定耍求较高,而在温湿度非线性复杂变化的环境卜,不易精确建模。模糊控制理论是能够模拟人脑智能,随环境变化的门适应控制技术,适合丁•菲线性系统和难以用数学模型精确描述的复杂系统。进一步町以采用神经网络•模糊推理结合的控制新模式。1环境实验室温湿度监控系统结构环境实验室温、湿度监测控制机构见图仁温、湿度传感器测得的信号经过调理,输入到模糊控制算法模块,产生决策信号控制驱动件(加热器、制冷器、加湿器、除湿器),保持环境实验

2、空温、湿度恒定在设定值。图1温、湿度控制系统硬件姑淌宗建图2控制系统模糊控制机理典型的模糊逻辑控制由模糊化、模糊推理和清晰化三部分组成。卜■直以温度控制为例來具体说明。依据传统模糊控制模型,木设计屮温度模糊控制系统原理如图2所示。环境实验室温、湿度模糊控制案例分析传统的温、湿度闭环控制通常采用开关控制或PID控制,前者实现简单但精度差,后者精度高,但需建立数学模型,参数整定耍求较高,而在温湿度非线性复杂变化的环境卜,不易精确建模。模糊控制理论是能够模拟人脑智能,随环境变化的门适应控制技术,适合丁•菲线性系统和难以用数学模型精确描述的复杂系统。进一步町以采用

3、神经网络•模糊推理结合的控制新模式。1环境实验室温湿度监控系统结构环境实验室温、湿度监测控制机构见图仁温、湿度传感器测得的信号经过调理,输入到模糊控制算法模块,产生决策信号控制驱动件(加热器、制冷器、加湿器、除湿器),保持环境实验空温、湿度恒定在设定值。图1温、湿度控制系统硬件姑淌宗建图2控制系统模糊控制机理典型的模糊逻辑控制由模糊化、模糊推理和清晰化三部分组成。卜■直以温度控制为例來具体说明。依据传统模糊控制模型,木设计屮温度模糊控制系统原理如图2所示。图2温度模糊控制系统原理方框图模糊控制器选用双输人单输出控制方式,以温度误茅e和误差变化率ec作为输入

4、变量,以u作为输出变量。模糊子集为E=EC=U={NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB}={负大,负中,负小,零,正小,正中,正大),其论域为:e=ec=u=[-3,3]={-3,-2,-1,0,1,2,3}。隶属度函数采用三角分布函数,如图3所示。图3E,EC及U的隶属度函数根据控制系统的输入/输出特性,以消除温度偏差为控制目标,制订控制规则如表1所示。ECE.NBNMNSZEPSPMPBuNBPBPBPBPBPMPSZENMPBPBPMPMPSZEZENSPBPMPMPSZEZENSNZPMPSPSZENSNSNMPZPMPSPSZENSNSNMP

5、SPSZEZENSNMNMNBPMZEZENSNMNMNBNBPBZENSNMNBNB由模糊规则进行推理叮以得出模糊控制器语言规则的输入输出关系,英关系是一个非线性的关系曲面。当偏差较大时,控制量的变化应尽力使偏差迅速减小;当偏差较小时,除了要消除偏差外,还耍考虑系统的稳定性,防止系统出现过冲,戏至引起系统振荡。由隶属度函数及规则表,使用Mamdani推理方法和面积重心法进行清晰化,可得到控制查询表。«2樓精控制査询表EEC—3-2-10+1+2+3U-3+3+3+3+3+2+10-2+3+3+2+2+】+10-1+3+2+24-100-1-0+2+2+1

6、0-2一2+0+2+24-10-1-2-2+1+100-1_2-2一3+200-1-2-2-3一3+30一1-2-3-3对应输出量U实际总义如表3所示。*3输出・U的买际•义加热耳(加热坊事》制冷冷坊卓〉匕出U<大.功*加勲小功事加热小功■•冷大坊4创冷+3XX+2•J・XXX+1XVXX0XXXX-1XXVX_2XXXV-3XXV纽库注:“表示启动;X表示不启动工作机理:依照模糊控制查询表建立的二维常数数组,将输入偏差E和偏差变化率EC量化到英基础变量论域,作为数组的行和列实时检索该查询表,得到实时输H1U,依照输IIISU的实际意义控制加热器或制冷器,

7、从而驱使温度稳定在设定值。3控制系统程序设计过程采用ST语言进行程序设计,包扌舌主程序、模糊控制算法、小断服务程序、操作命令•报警程序,其屮模糊控制算法程序流程图如图4所示。图4摸糊控制算法流程图4应用效果外部环境温度从16°C降温到・20°C,应用效果如图5所示,从开始到基木稳定(少设定值相差±1°C)用时510s,系统稳定肩波动范围在±0.8"C以内。收敛速度、系统稳定性打量化因子、比例因子冇关,合理选择量化因子、比例因子,在收敛速度少稳定性Z间取得平衡。-开关控制图5模糊控制系统温度控制此枝5结语木设计采用基丁模糊控制理论的控制策略,实现了环境实验室

8、的温度、湿度的可靠测量和控制,具冇精度高、稳定性好、收敛速度快等优

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