[发明专利]一种近空间飞行器非高斯发动机的自修复控制方法有效

专利信息
申请号: 201810971238.7 申请日: 2018-08-24
公开(公告)号: CN108825386B 公开(公告)日: 2020-01-10
发明(设计)人: 胡开宇;陈复扬;程子安;贡景秀;牛娟;李宇清 申请(专利权)人: 南京航空航天大学
主分类号: F02C9/32 分类号: F02C9/32
代理公司: 32200 南京经纬专利商标代理有限公司 代理人: 曹芸
地址: 210017 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 自修复 发动机 近空间飞行器 物理参数 非高斯 尾焰 概率密度函数 发动机控制 发动机系统 不确定性 故障设计 算法估计 形状变化 性能预测 控制器 观测器 泵阀 采集 诊断 一体化 参考 监测 检测 统计
【说明书】:

发明公开了一种近空间飞行器非高斯发动机的自修复控制方法,属于发动机控制领域。本发明通过采集统计生成尾焰物理参数的概率密度函数(PDF)代替对物理参数本身或泵阀位置的监测,建立发动机‑尾焰一体化模型并参考PDF的形状变化实现对发动机的自修复控制。针对发动机系统中出现的多种故障设计观测器检测全部故障,然后设计诊断算法估计故障值,最后在考虑参数不确定性的条件下设计保性能预测自修复控制器补偿故障的影响。本发明可大大提高控制方法的准确性和对多种故障的适应性。

技术领域

本发明涉及一种近空间飞行器非高斯发动机的自修复控制方法,属于发动机控制领域。

背景技术

自修复控制,是指在设计控制系统时,利用其控制机构本身的功能冗余,来提高发动机系统对其机构故障及损伤的适应性,使故障后的发动机不但能够幸存,而且仍可提供可靠动力。自修复控制的目的是解决发动机控制系统的可靠性和可维护性问题,降低寿命周期费用,同时也极大地提高发动机生存性。从修复时序来看,自修复控制主要有直接自修复控制和间接自修复控制两类。直接自修复控制不依赖于发动机故障或损伤的准确信息,重构在故障发生的第一时间内就发生作用。间接控制律重构方法的实施流程是,先进行故障检测和估计,得到故障类型和大小,然后重构自修复控制律进行修复。自修复控制是在多种控制理论基础上发展起来的一门综合性控制技术,使得系统能够自行感知外部环境的变化,能够对自身的失效形式、故障等做出自动诊断,并以一种优化方式对环境变化响应,不断地自动调整自身的内部结构,实现检测、诊断、自愈、修补某些局部残损,最终达到预防或者减免故障。现如今,用于自修复控制设计的控制方法有很多,比如线性二次调节、特征结构配置、多模型切换控制、自适应控制、伪逆法、变结构以及模型跟随等。比较常用的智能自修复方法是模糊自适应方法,它依据系统的状态信息利用模糊规则在线更新控制律,保证系统稳定。

近空间飞行器具有战略价值,其发动机通常为组合循环推进系统,目前,组合循环吸气式推进系统有三种基本形式:空气增强火箭、基于涡轮的组合循环推进系统和火箭基组合循环推进系统。通过在部分轨道上升段使用涡轮发动机和空气中的氧,可以获得更高的平均比冲,在外太空使用火箭发动机,可以获得更高的推重比。组合循环推进系统通常将火箭助推器、涡轮和超燃冲压发动机组合在一起,有机地组合了高推重比、低比冲的火箭发动机和低推重比、高比冲的吸气式发动机,促使二者扬长避短,成功实现了航天推进的高效性和经济性的最佳组合;同时该推进系统可以降低费用,增加系统的安全性。迄今为止,美国、日本、俄罗斯和欧盟等国家和地区纷纷开展了进空间飞行器发动机的研究工作,均取得了一定的成果。

作为控制系统理论的一个分支,随机分布控制(SDC)是王宏教授在2000年左右提出的。SDC系统是指系统的输出为PDF而非普通输出向量的一种系统。SDC系统中研究最广泛的是对输出概率密度函数(PDF)的跟踪控制,PDF跟踪控制是指在控制器的作用下,使系统输出PDF跟踪给定期望PDF。SDC系统在工程环境中有广泛应用,如造纸工业过程,磨矿过程,火焰燃烧过程等。高斯分布可以通过PDF的均值和方差唯一确定,然而很多工业过程随机变量不一定服从高斯分布,这类系统为非高斯SDC系统。非高斯SDC系统更具有一般性,有更广阔的应用前景。对近空间飞行器发动机用非高斯随机分布模型建模就是源于工程上尾焰物理参数PDF监测,使发动机-尾焰一体化健康监测与自修复控制得以实现。用PDF代替均值和方差,可显示更多发动机工作信息。

发明内容

本发明提出了一种近空间飞行器非高斯发动机的自修复控制方法,利用非高斯随机系统对PDF的生成方法建立发动机-尾焰一体化模型,并利用模糊自适应和非脆弱保性能模型预测方法针对执行器时序组合故障和参数不确定性进行自修复控制,最终使近空间发动机能完成对多种故障的间接自修复。

本发明为了解决上述技术问题采用以下技术方案:

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