关键词
基于非线性模型航空发动机控制技术研究
作者: 商国军   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: Bellman引理  稳态控制  切换控制   航空发动机  非线性模型  非线性控制  Lyapunov方法  广义Gronwall  
描述: 航空发动机是一个复杂的热力-机械系统,具有强非线性的特点,故需应用非线性模型来描述其动态特性,因此其控制系统设计也必须采用相应的非线性设计方法。本文首先对航空发动机各种控制方法进行了概述,如线性控制
基于平衡流形展开模型航空发动机非线性控制方法研究
作者: 赵辉   来源: 哈尔滨工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  增益调度  线性变参数  平衡流形展开模型  反馈线性化  
描述: 与一般非线性对象的控制问题相比,航空发动机控制模型问题而有特殊性。依据发动机工作原理建立的部件模型过于复杂且没有解析的表达式,不能直接用于控制设计。目前发动机非线性控制一般采用线性化模型和简单
基于广义最小方差的航空发动机非线性控制技术
作者: 王继强   闵南燕   叶志锋   胡忠志   来源: 第三十二届中国控制会议 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机  基于模型的设计  非线性控制  
描述: 基于模型设计已成为航空发动机控制系统设计的一项关键技术,其中非线性控制技术受到越来越多的关注,是航空发动机先进控制领域的一个研究重点。受到广泛关注的非线性控制技术有线性变参数控制非线性预测控制
基于模型航空发动机控制系统设计
作者: 王水   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文
描述: 基于模型航空发动机控制系统设计
基于简化逆模型航空发动机PI控制
作者: 姜殿文   李秋红   来源: 2011 International Conference on Aerospace Engineering and Information Technology(AEIT 2011) 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机  逆模型  比例积分  解耦  
描述: 论文针对航空发动机推力控制系统,根据系统线性模型逆的存在条件,采用开环灵敏度分析的方法选定发动机压比、推力构成双输入双输出控制系统,并建立了系统的逆模型,继而以逆模型作为解耦装置,利用比例积分控制
基于非线性估计的航空发动机转动部件 健康监控技术
作者: 郑宇昕   来源: 国防科学技术大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  健康监控  非线性退化方程  退化因子  改进的粒子群算法  抗差卡尔曼滤波  
描述: 和整个发动机的可靠性。因此对航空发动机的健康监控日显重要。本文主要研究了基于非线性部件级模型航空发动机健康监控。首先,使用变比热热力方法建立了发动机部件级解析模型,通过分析其共同工作条件,得到了发动机
基于非线性滤波器的航空发动机气路性能分析
作者: 吕怡秋   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  气路性能  粒子滤波  卡尔曼滤波  自适应滤波  非线性模型  
描述: 航空发动机健康管理是实现发动机低成本维护以及安全飞行的重要手段,而气路性能分析作为发动机健康管理的关键问题之一,直接影响发动机健康管理功能的实现,因此,本文以某型涡扇发动机非线性模型为基础,开展
基于模型航空发动机总体结构设计
作者: 张芮   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 发动机总体结构设计  主模型  参数化设计  自顶向下建模  
描述: 本文主要研究了基于模型技术的发动机总体结构设计,通过发动机总体结构主模型整合发动机总体设计过程,将传统设计方式变为并行设计过程,探索了发动机总体结构设计的新方法。根据发动机总体结构特点和发动机一般
基于DSP的航空发动机电子控制设计研究
作者: 牟路勇   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: CAN     实物在回路仿真   航空发动机     DSP     数字电子控制器    
描述: ;最后利用涡喷A发动机的数学模型构成一个实物在回路仿真试验系统,并完成了仿真试验。试验结果表明,本文设计基于DSP和CAN总线的航空发动机电子控制器核心模块是可行的。该模块也可作为飞/推综合控制、分布式控制等需要高性能计算能力和实时数据通信的核心电路模块使用。
基于静态输出反馈的航空发动机PID控制设计
作者: 宋学奎   来源: 东北大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  多胞  静态输出反馈  增益调度  H_∞控制  极点配置  
描述: 航空发动机具有较强的非线性,对象特征会在不同的工作情况下有较大的变化。所以在单一标称点下设计控制器很难保证发动机在各种工作情况下都具有很好的工作性能。而且随着航空发动机性能的提高,发动机变得越来越
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