В. А. Доровской, С. Г. Черный, А. С. Бордюг
Керченский государственный морской технологический университет,
Российская Федерация, 298309, Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
E-mail: sergiiblack@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Сформировано обоснование, что компараторная идентификация логарифмических характеристик систем автоматического управления позволяет оценить устойчивость этих систем и позволит представить методологию проведения данного рода оценки. Приведены результаты, которые позволяют утверждать, что: метод переключения степеней позволяет приближённо строить логарифмическую амплитудную частотную характеристику (ЛАЧХ) сложных систем, заданных передаточной функцией, оценивать по характеристикам положение и величину резонансных пиков в отсутствие компьютера, а также качественно контролировать ЛАЧХ, получаемые в компьютерных программах. Спроектированы исполнительные конструкции имитационных моделей базовых параметров на платформе пакета Simulink.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
компараторная идентификация; логарифмическая амплитудная и фазовая частотная характеристика; система автоматического управления; судовая энергетическая установка.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (pdf)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шубаков С.А., Новиков А.Н. Автоматическое тестирование функций управления для системы автоматического управления технологическими процессами ответственного назначения // Технологии электромагнитной совместимости. 2018. № 4 (67). С. 27-31.
2. Малышенко А.М. Системы автоматического управления с избыточной размерностью вектора управления: определение и цели использования // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2014. № 4 (57). С. 31-40.
3. Ситников В.Ф., Рябчицкий М.В., Смирнов М.И. Схемы полупроводниковых преобразователей для систем электропередачи // Электрические станции. 2007. № 4. С. 40-44.
4. Система автоматического регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения, построенная по принципу подчиненного регулирования параметров: пат. 103258 Российская Федерация: МПК51 Н 02 Р 7/06 / О.В. Варнаков, П.К. Кузнецов, В.Б. Леушин и др.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет. № 2010143826/07; заявл. 26.10.2010; опубл. 27.03.2011.
5. Петров Э.Г. Проблема формализации процедуры принятия многокритериальных решений // Вестник Херсонского национального технического университета. 2013. № 1 (46). С. 39-42.
6. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 616 с.
7. Baldwin T. and Lewis S. Distribution Load Flow Methods for Shipboard Power Systems // IEEE Transactions on Industry Applications. 2014. Vol. 40(5). pp.1183-1190.
8. Design of Route Planning Wireless Network Control System for Unmanned Surface Vehicle / B. Zhang, Y. Xiong, J. Mou et al. // 11th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID). 2018. DOI: 10.1109/ISCID.2018.00024
9. Yi-Liang Chen, Provan G. Model-based control reconfiguration: a shipboard system example // Proceeding of the 2001 IEEE International Symposium on Intelligent Control. 2018. (Cat. No.01CH37206). DOI: 10.1109/ISIC.2001.971529
10. Improving the reliability of low-speed diesel engines through the use of a system for monitoring the condition of piston rings / A.S. Bordyug, S.G. Chernyi, V.A. Kucherenko et al. // Proceedings of the 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2019 2019. P. 194-197.
11. Тормашев Д.С. Моделирование задачи движения судна в неравномерном поле течения для возможности оптимизации процессов энергосбережения в СЭУ // Эксплуатация морского транспорта. 2015. № 1 (74). С. 22-24.
12. Медведев В.В., Семионичев Д.С. Определение тяжести последствий отказа элементов в процессе прогноза риска эксплуатации СЭУ // Судостроение. 2013. № 3 (808). С. 25-26.
Для цитирования: Доровской В. А., Черный С. Г., Бордюг А. С. Компараторная идентификация частотных характеристик систем автоматического управления судовой энергетической установки // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2020. № 1 (45). С. 47-57. DOI: 10.25686/2306-2819.2020.1.47
Отдел научных программ, интеллектуальной собственности и НИРС
(8362) 68-60-13, аудитория 404 (I) – НИРС, гранты
(8362) 68-60-09, 68-60-62 аудитория 423(I) – ОИС, публикации