logo
calendar10 Sentabr 2026
view10
Основной язык:Русский

Самонастраивающаяся система регулирования технологическими параметрами процесса джинирование хлопка

Область науки:Информатика ​Информационные системыИнженерное делоОбщее машиностроение
pdf

O_TJ.2024.02.5_43fdef44.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье рассматриваются вопросы построения системы автоматического регулирования с адаптивным регулятором технологическими параметрами джинируюшего объекта. Процесс джинирования хлопка сырца относится к классу нелинейного объекта и обладает свойством априорной и параметрической неопределенностей, что обуславливает разработки само настраивающего регулятора, позволяющего придать желаемого свойства процессу управления. Коррекция параметров промышленного ПИД-закона регулирования осуществляется с использованием упорядоченных правил. Предложена структурная схема автоматической системы регулировании с адаптивным регулятором, позволяющая формулировать и другие законы коррекции параметров регулятора. Разработан алгоритм определения настроечных параметров типовых законов регулирование на основе предложенных в виде упорядоченных правил и является универсальным для других типов регуляторов. Предложена методика построения самонастраивающихся регуляторов промышленных квазистационарных объектов, заключающейся в настройке коэффициента усиления замкнутой системы автоматического регулирования по абсолютному значению входных воздействии и производной его погрешности, а также коррекции интегрирующего его составляющего с использованием оценки прямых показателей качества. Предложенный метод построения самонастраивающийся регулятора и выбор оптимальных его параметров позволяет обеспечить эффективную работу при изменении параметров объекта в диапазоне: , коэффициент усиления объекта может изменяться в 20 раз. Процесс самонастройки заканчивается за итераций в зависимости от начальных значений параметров настройки регулятора.

АВТОРЫ

И.Сиддиков

TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

Теги

# адаптивное управление# джинирование хлопка# самонастраивающийся регулятор# ПИД-закон# коррекция параметров

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Polishuk I.A., Kovrigo Y.M., Movchan A.P. Adaptivniy regulyator s identifikatsiey v zamknutom konture // Energetika: ekonomika, texnologii, ekologiya. – 2004. - №2. - S. 16-22

Kovrigo Y.M. Metod postroyeniya samonastraivayushixsya regulyatorov dlya promishlennogo primeneniya [Tekst] / Y.M. Kovrigo, A.P. Movchan, I.A. Polishuk // Avtomatika. Avtomatizatsiya. Elektrotexnicheskiye kompleksi i sistemi. – 2005. – № 1 (15);

Pavlov A.I. Povisheniye adekvatnosti imitatsionnix modeley nelineynix dissipativnix obyektov [Tekst] / A.I. Pavlov // Avtomatizatsiya texnologicheskix i biznes-protsessov. – Odessa: ONAPT, 2014. – № 17. – S. 4–7; 4.

Pavlov A.I. Povisheniye effektivnosti upravlyayushix vozdeystviy avtomaticheskix regulyatorov [Tekst] / A.I. Pavlov // Avtomatizatsiya texnologicheskix i biznes-protsessov. – Odessa: ONAPT, 2011. – № 5, 6. – S. 31–37.

Kucherov D.P. Algoritm adaptivnogo terminalnogo upravleniya partiynim integratorom / Kucherov D.P., Vasilenko O.V., Іvanov B.P. // Visnik Vinnitskogo Politexnichnogo institutu. – 2009. – №2. - s. 22-27.

Kucherov D.P. Adaptivnoye terminalnoye upravleniye dinamicheskim obyektom, kvazioptimalnoye po bistrodeystviyu / Kucherov D.P. // Vestnik SevGTU. Vip. 72: Avtomatizatsiya protsessov i upravleniye: Sb. nauch. tr. – Sevastopol: Izd-vo SevNTU, 2006. – S.52-58.

Rustamov G.A. Sintez finitnogo upravleniya s peremennoy strukturoy dlya reguliruemix obyektov, peredatochniye funksii kotorix soderjat nuli / Rustamov G.A. // Izvestiya RAN. Teoriya i sistemi upravleniY. – 2004. – №6. – S.22-27.

I.Siddikov, N.Mamasodikova, D.Khalmatov, N.Kadirova, O.Mirjalilov, G.Primova. Development of neural network forecasting models of dynamic objects from observed data//III International Workshop on Modeling, Information Processing and Computing (MIP: Computing-2021). CEUR Workshop Proceedings, 2021, vol 2899, pp. 71–77

Sidikov, I., Khalmatov, D., Alimova, G. Algorithm for the synthesis of a predictive control system for the tape pulling process//E3S Web of Conferences, 2023, 389, 01083. pp.1-8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338901083

I.Siddikov, N.Mamasodikova, O.Rayimdjanova, D.Khalmatov, X.Mirzaaxmedova. Algorithms for synthesis of a fuzzy control system chemical reactor temperature //III International Workshop on Modeling, Information Processing and Computing (MIP: Computing-2021). CEUR Workshop Proceedings, 2021, vol 2899, pp. 64–70

Yunusova S.T., Halmatov D.A., Atajonov M.O., Huzanazarov U.O. Formalization of the cotton drying process based on heat and mass transfer equations//IIUM Engineering Journal, Vol. 21, No. 2, 2020. pp.256-265. https://doi.org/10.31436/iiumej.v21i2.1456

Isamidin Siddikov, Davronbek Khalmatov, Dilnoza Khushnazarova. Synthesis of synergetic laws of control of nonlinear dynamic plants // XV International Online Conference “Improving Farming Productivity and Agroecology – Ecosystem Restoration” (IPFA 2023). E3S Web of Conferences. Volume 452, 06024 (2023). Dnipro, Ukraine, September 5-8, 2023. pp: 1-9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345206024

Siddikov, I., Khalmatov, D., Alimova, G., Khujanazarov, U., Feruzaxon, S., Usanov, M. Investigation of auto-oscilational regimes of the system by dynamic nonlinearities//International Journal of Electrical and Computer Engineering, 2024, 14(1), pp.230–238

Marakhimov, A.R., Siddikov, I.H., Nasridinov, A., Byun, J.-Y. A structural synthesis of information computer networks of automated control systems based on genetic algorithms//Lecture Notes in Electrical Engineering, 2015, 330, pp. 1055–1063

Siddikov, I.X., Sherboboyeva, G.B., Rustamova, M.B. Synthesis of a terminal control system for discrete nonlinear objects with PWM modulation//Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1691(1), 012040

Xakimovich, S.I., Maxamadjonovna, U.D. Fuzzy-logical control models of nonlinear dynamic objects//Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 2020, 5(4), pp. 419–423