3.6. Случайные процессы в нелинейных системах
Нелинейные элементы искажают входные случайные сигналы. В связи с тем, что в НСАУ не применим принцип суперпозиции, при одновременном поступлении полезного сигнала и помехи влияние последней может существенно ослабить действие полезного сигнала и ухудшить качество функционирования системы. Поскольку общие точные методы исследования НСАУ со случайными воздействиями отсутствуют, прибегают к статистической линеаризации нелинейных элементов, что позволяет затем использовать известные методы расчёта линейных систем.
Рассмотрим кратко метод статистической линеаризации. Он основан на замене нелинейных преобразований статистически эквивалентными преобразованиями. На рис. 3.7 изображены нелинейный (НЭ) и линейный (ЛЭ) элементы.
Рис. 3.7
Процессы на входе и на выходе НЭ представляют в виде:
(3.32)
где и− математические ожидания, аи− центрированные (у которых матожидание равно 0) составляющие процессови.
При статистической линеаризации нелинейное преобразование заменяют линейным вида:
. (3.33)
Коэффициенты ивыбираются так, чтобы выполнялись определённые критерии статистической эквивалентности нелинейного и линейного преобразований.
Первый критерий заключается в равенстве математических ожиданий и дисперсий процессов на выходе НЭ и ЛЭ. Второй связан с минимизацией среднего квадрата разности процессов на выходе этих элементов.
На основании первого критерия
, (3.34)
. (3.35)
Здесь соответствует первому критерию эквивалентности.
По второму критерию
. (3.36)
После преобразований уравнения (3.36) с учётом (3.32) и (3.33) и исследования на
, (3.37)
. (3.38)
Из сопоставления выражений (3.37) и (3.34), а также (3.38) и (3.35) следует, что коэффициенты , найденные по различным критериям, совпадают а различаются.
Для получения достоверных результатов принимают
. (3.39)
Следует заметить, что коэффициенты линеаризации зависят от закона распределения . Он обычно неизвестен. Как правило, при расчётах его полагают нормальным. Кроме того, коэффициентыидля типовых нелинейностей можно рассчитать предварительно.
При расчётах статистически линеаризованной нелинейной системы исходная одноконтурная система заменяется эквивалентной двухконтурной (рис. 3.8) [4].
Рис. 3.8
Задающими воздействиями являются для верхнего канала математическое ожидание , а для нижнего центрированная случайная составляющая входного сигнала. Входной сигнал может быть линейной комбинацией полезного сигнала и помехи. Здесь передаточная функция линейной части системы.
Для верхнего канала записывают уравнение по теореме о предельном значении функции:
, (3.40)
а для нижнего канала – уравнение для :
. (3.41)
Решая систему (3.40) и (3.41), находят и.
Конкретные примеры исследования статистически линеаризованных НСАУ рассматриваются в [4, 8].
- 2. Нелинейные системы автоматического управления
- 2.1 Общие сведения о нелинейных системах
- 2.2. Математические модели замкнутых нелинейных систем автоматического управления
- 2.3. Исследование нелинейных систем методом фазовой плоскости
- 2.3.1. Основные понятия
- 2.3.2. Классификация фазовых портретов
- 2.3.3. Построение фазовых траекторий
- 2.3.4. Скользящие режимы в нелинейных системах
- 2.3.5. Система с переменной структурой
- 2.4. Метод припасовывания
- 2.5. Метод точечного преобразования
- 2.6.Метод гармонической линеаризации
- 2.6.1. Исходные положения метода гармонической линеаризации
- 2.6.2. Вычисление коэффициентов гармонической линеаризации
- 2.6.3. Алгебраический метод определения симметричных колебаний
- 2.6.4. Частотный метод определения симметричных колебаний
- 2.6.5. Вынужденные колебания в нелинейных системах
- 2.7.Устойчивость процессов в нелинейных системах
- 2.7.1.Основные понятия и определения
- 2.7.2.Теоремы Ляпунова
- 2.7.3. Абсолютная устойчивость
- 2.8. Коррекция нелинейных систем
- 2.8.1. Коррекция нелинейной системы с помощью обратной связи
- 2.8.2. Коррекция нелинейной системы с помощью вибрационного сглаживания
- 3. Случайные процессы в системах автоматического управления
- 3.1. Случайные процессы и их характеристики
- 3.2. Прохождение случайных сигналов через линейную непрерывную систему автоматического управления
- 3.3. Расчёт точности системы при случайных воздействиях
- 3.4. Особенности синтеза систем автоматического управления
- 3.5. Случайные процессы в импульсных системах
- 3.6. Случайные процессы в нелинейных системах
- 4. Элементы современной теории автоматического управления
- 4.1. Оптимальное управление
- 4.2 Интеллектуальные сау
- 4.2.1. Экспертные информационные системы
- 4.2.2. Нейросетевые сау
- 4.2.3. Сау с ассоциативной памятью
- 4.2.4. Системы управления с нечёткой логикой
- Литература