ntelligent PI D Control of the Status and the Application of PROSpect
王威 扬平
(上海电力学院电力与自动化工程学院,上海200090)
摘要:在传统PID控制基础上,融合了先进智能控制思想和传统PID控制的智能PID控制器在很多方面表现出更好的特性。现今的P|D控制已逐渐向智能化、自适应化、最优化的趋势发展。介绍了几种常见的智能PID控制器,如模糊PID、神经网络PID、遗传算法PID控制等。分析了它们各自的典型结构及特点,并总结了近年来智能PID控制器研究的重点方向和存在的问题,最后论述了智能PID控制器的应用前景。
关键词:PID控制神经网络智能复合控制模糊控制遗传算法
中图分类号:TP273 文献标志码:A
Abstract:The intelligent PID controller integrated advanced intelligent control concept and conventional PID control offers more favorable characteristies than the conventional PID control in many aspects.At present。the developing trend of PID control is facing more intelligent。sema.daptive。and optimized.Some of the commonly used intelligent PID controllers-including Fuzzy—PID,NN—PID,and PID control ba.∞t Off genetiealgorithm are introduced;and the typical structure and features of these controllers are analyzed respectively.The major issues and existing problems in researching intelligent PID controllers are summarized。and the prospective application of these controllers is expounded finally.
Keywords:PID control Neural network Intelligent compound control Fuzzy control Genetic algorithm
基于遗传算法的PID具有以下特点:①把时域指标同频域指标做了紧密结合,鲁棒性和时域性都能得到良好保证;②采用了新型自适应遗传算法,收敛速度和全局优化能力大大提高;③具有较强的直观性和适应性;④较为科学地解决了确定参数搜索空间的问题,克服了人为主观设定的盲目性。在应用方面,文献[17]针对新一代资源卫星使用遗传算法PID参数自整定的方法进行了卫星姿态控制,有效地消除了可转动载荷对卫星姿态的影响。文献[18]提出了一种基于改进遗传算法寻优的神经网络PID控制方法,不仅解决了遗传算法存在的缺陷,而且提高了寻优精度和快速收敛性能。 4智能PID控制器研究及应用展望
除上述的三种控制方法以外,专家控制、学习控制、仿人控制、免疫算法等都在发展之中。纵观近年来智能PID控制的发展,可以大致归纳出以下特点:
①智能复合控制成为提供和改善智能控制性能的有效途径,并成为研究的重点。近几年来,模糊控制与神经网络的结合代表着控制与智能系统研究的一个新的趋势,另外有一个值得注意的动向是利用遗传算法GA对神经网络的PID控制器的权系数进行寻优,而将遗传算法应用于模糊控制,被证明是调整规则和隶属函数的一种有效方法。文献[19]将遗传算法、模糊控制和免疫反馈机理与传统的PID控制相结合,提出了基于遗传整定的模糊免疫PID控制算法并将它应用在双容液位系统的控制中。
②PID控制重新受到广泛重视,并和智能控制等方法结合,形成新一轮的研究热潮。国际著名学术刊物Control Engineering Practice和IEEE Control Systems Magazine分别于2001和2006年出版了PID控制特辑。2000年,IFAC数字控制工作组在西班牙Terrassa举行了专题为“Past.Present and Future of PID Control”的PID控制学术会议。国际著名控制理论学者AS.TROM教授指出,PID控制器在未来的控制工程中仍将继续扮演重要的角色,同时将成为各种复杂控制器的基本单元。国内学者吴宏鑫院士提出的“特征建模”理论脚。2¨,第一次从理论上论证了PID控制器广泛应用的理论依据并且指出,PID控制器具有独特的优越性,它将成为复杂系统智能控制中最基本、最基础的子控制单元僻J。
③在理论研究特别在应用方面,国内与国外差距明显。国外如13本、欧美等国家不但在理论研究方面走在前列,而且已经有成功应用的产品,Yokogawa电气和Fuji电气的温度控制器,它们把模糊逻辑与标准的PID控制集成在一起来抑制超调,取得了成功。而国内重复研究的多,创造性研究的少;停留于仿真成果的多,能够在工程上应用的少,尤其是运行时问较长的智能PID控制器可以说微乎其微。这一状况需要广大理论工作者和工程技术人员共同努力,尽快转变这一局面。 5结束语
综上所述,智能PID控制方法将智能控制与传统PID控制结合起来,可以很好地控制复杂的非线性系统,兼顾了各种方法的优点。随着控制理论和计算机软硬件技术的不断发展和传感器集成化程度的提高,智能PID控制必将是极有发展前途的研究和应用方向。
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