<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; object of management</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/object-of-management/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Проблема изменения параметров воздействующих на работу дутьевых вентиляторов в коксохимическом производстве</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2014/02/2982</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2014/02/2982#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 12:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikolaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive control systems]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronous electric motor]]></category>
		<category><![CDATA[characteristics]]></category>
		<category><![CDATA[control system]]></category>
		<category><![CDATA[object of management]]></category>
		<category><![CDATA[reference model]]></category>
		<category><![CDATA[transients]]></category>
		<category><![CDATA[адаптивные системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[асинхронный электродвигатель]]></category>
		<category><![CDATA[объект управления]]></category>
		<category><![CDATA[переходные процессы]]></category>
		<category><![CDATA[система управления]]></category>
		<category><![CDATA[характеристики]]></category>
		<category><![CDATA[эталонная модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Адаптивные системы управления – это системы способные преобразовывать параметры регулятора, его структуру  в зависимости от изменения параметров объекта управления (ОУ) или внешних возмущений  воздействующих на ОУ. Адаптивное управление широко используется во многих направлениях теории управления. Параметры внешних воздействий, динамические хар-ки объекта, либо системы, поступаемся в процессе работы, в адаптивной системе автоматического управления, происходит активное изменение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em><span style="text-decoration: underline;">Адаптивные системы управления</span></em> – это системы способные преобразовывать параметры регулятора, его структуру  в зависимости от изменения параметров объекта управления (ОУ) или внешних возмущений  воздействующих на ОУ. Адаптивное управление широко используется во многих направлениях теории управления.</p>
<p style="text-align: left;">Параметры внешних воздействий, динамические хар-ки объекта, либо системы, поступаемся в процессе работы, в адаптивной системе автоматического управления, происходит активное изменение алгоритма управления, либо его параметров с целью оптимизировать работу замкнутой системы. В результате данного изменения алгоритма или его параметры (коэффициенты) находятся в постоянной связи с внешними воздействиями и параметрами ОУ.<br />
Свойствами  адаптивных систем управления являются:<br />
- выходные парм-ры объекта регулирования и харак-ки  возмущающих факторов  находятся под постоянным контролем и управлением с помощью устройств, дополнительно включаеных в состав управляющей систем;<br />
- наблюдаемое поведение ОУ описывается некоторым качественным показателем, оценивающим в колич-й форме характер протекания процесса упр-я;<br />
- отклонение  качественного показателя за пределы допустимых значений автоматически перенастраивает параметры регулятора или замену алгоритма управления, результатом, которых является достижение желаемого качественного показателя или реализации поставленной цели;<br />
По характеру изменений в управляющем устр-ве адаптивные системы делят на две  группы:</p>
<p style="text-align: left;">- самонастраивающиеся (изменяются только значения параметров регулятора);</p>
<p style="text-align: left;">- самоорганизующиеся (изменяется структура самого регулятора);</p>
<p style="text-align: left;">Системы, в которых присутствует идентификатор, подразделяются по способам управления на прямой  и  косвенный. При косвенном  управлении вначале делается оценка параметров ОУ, после этого на основании полученных оценок определяются требуемые значения параметров регул-ра, и производится их подстройка. При прямом адаптивном управлении производится непосредственная оценка и подстройка параметров регул-ра, чем исключается этап идентификации параметров объекта.</p>
<p style="text-align: left;">По способу эффективности самонастройки системы с моделью делятся на системы с сигнальной (пассивной) и параметрической (активной) адаптацией. В системах с сигнальной адаптацией эффект самонастройки достигается без изменения параметров управляющего устройства с помощью компенсирующих сигналов.  Системы,  сочетающие в себе два этих вида адаптации, именуются  комбинированными.</p>
<p style="text-align: left;">Актуальность  применения адаптивных систем возникает в тех случаях, когда-либо имеется априорная неопределенность при математическом описании ОУ, либо хар-ки ОУ с течением времени изменяются.</p>
<p style="text-align: left;">Одним из распространенных классов адаптивных систем являются бес поисковые самонастраивающиеся системы, т.к. они просто реализуются, обеспечивают  быструю адаптацию, без пробных воздействий на ОУ.      Самонастраивающиеся система с ЭМ, строящиеся на основе информации о выходах системы и модели. Так как  желаемые показатели качества системы управления заранее заложены в ЭМ, и в процессе функционирования путем соответствующей настройки параметров регулятора можно добиться устранения отклонения реальной системы и модели.</p>
<p style="text-align: left;"><em><span style="text-decoration: underline;">Разработка модели асинхронного двигателя вентилятора с частотно-амплитудным регулированием. </span></em></p>
<p style="text-align: left;">Рассмотрим адаптивную систему управления с ЭМ на примере модели асинхронного двигателя вентилятора с частотно-амплитудным регулированием.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy.png"><img class="size-full wp-image-2984 aligncenter" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy.png" alt="" width="617" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок  1. – Схема модели асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором,  адаптивная система управления с ЭМ;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2985" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy1.png" alt="" width="631" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 2.- Частотный  преобразователь &#8211; Subsystem</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2986" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy2.png" alt="" width="626" height="258" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> Рисунок 3.- Схема PI-регулятора.</p>
<p style="text-align: left;">Графический дисплей «wm, Те» отображает переходной процесс скорости и момента во времени, показания сети, представленные на рисунках 4.5.</p>
<p style="text-align: left;"> <a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2987" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy3.png" alt="" width="542" height="425" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 4.- Скорость и электромагнитный момент ЭМ.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2988" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy4.png" alt="" width="526" height="426" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 5.- Показания сети ЭМ.</p>
<p style="text-align: left;">Предположительно в процессе длительной работы вентилятора на лопатках вентилятора происходит налипание грязи, пыли, что существенно влияет на момент инерции  J(kg.m^2) электродвигателя.</p>
<p style="text-align: left;">Графический дисплей «wm, Те» отображает переходной процесс скорости и изменение электромагнитного момента во времени, изменение показаний сети, представленные на рисунках 6.7.</p>
<p style="text-align: left;">Мы видим, что поведение отлично от эталонного, это происходит при изменении параметров объекта, в этом случае появляется ошибка, включается блок адаптации, перестраивается структура адаптивного регулятора, таким образом чтобы свести к эталонной модели объекта.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy5.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2989" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy5.png" alt="" width="540" height="428" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> Рисунок 6. &#8211; Скорость и электромагнитный момент модели с увеличенным моментом инерции  J(kg.m^2) электродвигателя.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2990" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy6.png" alt="" width="587" height="442" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 7. – Показания сети.</p>
<p style="text-align: left;">Графический дисплей «Те» отображает  изменение электромагнитного момента во времени, представленные на рисунках &#8211; 8.9.10.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy7.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2991" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy7.png" alt="" width="594" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 8. – Электромагнитный момент Те, ЭМ.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy8.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2992" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy8.png" alt="" width="589" height="424" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 9. – Электромагнитный момент Те, при изменении момента инерции J(kg.m^2).<span style="text-align: center;"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy9.png"><img class="size-full wp-image-2994 aligncenter" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/01/Bezyimyannyiy9.png" alt="" width="565" height="440" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 10. &#8211; Электромагнитный момент Те, при адаптивном управлении.</p>
<p style="text-align: left;">Мы видим, что поведение приближённо к  эталонному,  перестраивается структура  регулятора, таким образом, чтобы свести к эталонной модели объекта. Если модель включена параллельно и используется вычислитель, определяющий параметры объекта, то в результате сравнения этих параметров с параметрами модели (с эталонами) определяется сигнал для устройства самонастройки. Для определения текущих значений параметров системы при этом обычно используются корреляционные методы, тре­бующие осреднения соответ­ствующих функционалов вре­мени входных и выходных процессов системы на интер­валах времени, существенно  больших времени переходных процессов системы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2014/02/2982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
