[发明专利]一种异常信号影响下时变系统的状态估计方法有效
申请号: | 202011080194.2 | 申请日: | 2020-10-10 |
公开(公告)号: | CN112257012B | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 邹磊;王子栋;宋保业;赵忠义 | 申请(专利权)人: | 山东科技大学 |
主分类号: | G06F17/10 | 分类号: | G06F17/10 |
代理公司: | 青岛锦佳专利代理事务所(普通合伙) 37283 | 代理人: | 朱玉建 |
地址: | 266590 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 异常 信号 影响 下时变 系统 状态 估计 方法 | ||
本发明公开了一种异常信号影响下时变系统的状态估计方法,该方法基于集员估计技术,具体包括如下步骤:建立时变系统的状态空间模型;建立异常测量检测方法,检测出系统在运行过程中的全部异常信号;根据异常测量值的检测结果,递推计算各个时刻系统真实状态所处的椭球估计集,若异常信号的可检测条件满足,则所得椭球估计集的外形矩阵一致有界,从而保证估计误差的一致有界性;由于本发明方法采用了集员估计技术,因而无需知道外界噪声的统计信息,即能够有效地解决时变系统的递推滤波问题,此外,本发明方法还考虑了实际工业过程中异常信号的影响,所建立的检测方法能够有效避免异常信号对状态估计的影响,因而更能满足实际工业的应用需求。
技术领域
本发明涉及一种状态估计方法,尤其涉及一种异常信号影响下时变系统的状态估计方法。
背景技术
随着科技的飞速发展,现代工程系统的结构趋于复杂,造价也越来越高,因此,系统状态信息的重要性不言而喻。系统的状态有着许多重要应用,如可以用于诊断系统中发生的故障,保障系统运行的可靠性等。然而,由于物理限制等原因,系统的状态难以通过测量等手段直接获得,不言而喻,滤波/状态估计技术在工业生产中起着重要的作用。
滤波是控制理论的基本研究课题之一,其基本思想是根据接收到的系统的测量输出,得到满足特定性能的系统状态的估计值。另一方面,由于工业系统多具有时变属性,因此,针对时变系统的递推滤波具有重要的现实意义。在实际工业应用中,系统受到的噪声干扰的统计特性一般难以获得,但可以认为这些噪声是有界的。
另外,在许多实际系统中,系统的测量输出往往会受到异常信号的影响,相比于有界噪声,这种异常信号的幅值往往较大(异常信号的幅值远大于噪声的界),如果不对异常信号进行处理,则会给滤波性能带来很大影响,此外,不能够将异常信号视做有界噪声直接使用集员估计技术来处理,基于此,有必要建立异常信号检测机制,以保障滤波性能。
发明内容
本发明的目的在于提出一种异常信号影响下时变系统的状态估计方法,该方法同时考虑了系统输出中异常信号的影响、外界有界噪声的干扰以及系统的时变特性,利用集员估计技术,以实现对时变系统的状态估计,同时保证了系统的状态估计效果。
本发明为了实现上述目的,采用如下技术方案:
一种异常信号影响下时变系统的状态估计方法,包括如下步骤:
S1.建立时变系统的状态空间模型,如公式(1)所示:
式中,下标k表示采样时刻,xk为时变系统的状态向量,yk为时变系统的输出向量;ωk表示能量有界的过程噪声,vk表示能量有界的测量噪声;
其中,R-1和S-1为已知的正定矩阵;ok表示异常测量值;Ak表示系统矩阵,Bk表示系统噪声输入矩阵,Ck表示系统的输出矩阵,Ak,Bk,Ck均为已知的时变矩阵;
与分别表示r维与s维欧氏空间;表示包含过程噪声的椭球集,表示包含测量噪声的椭球集,ω与v分别表示椭球集与中的元素;
对于实际的工业系统,通常存在正整数
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