AWID/AWIS高速高机动平台控制系统研究与实现

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:moreee
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文来源于国家863计划:智能AWID/AWIS高速高机动移动机器人平台研制。AWID/AWIS (All Wheels Independent Driving & All Wheels Independent Steering)高速高机动平台是一种新型机器人移动平台,能够实现全轮独立驱动和独立转向。具有AWID/AWIS特性的运动平台有更多、更灵活的驱动和转向组合,能够提供更多的运动模式(如横向移动、原地转向等)。AWID/AWIS高速高机动平台控制系统是实现平台的基本运动功能和远程操作能力的基础。本文以AWID/AWIS高速高机动移动平台为研究对象,设计了移动平台的控制系统。在此基础上,将自抗扰控制技术应用于AWID/AWIS高速高机动平台运动控制中,取得了良好的控制效果。具体工作如下:首先,分析了AWID/AWIS高速高机动平台控制系统体系结构,将系统划分为远程控制系统、规划级和执行级三个层次,介绍了各个层次的功能,对其中的平台远程控制系统和规划级主控系统的硬件部分进行设计,并测试了平台远程控制系统和规划级主控系统之间无线通讯系统的可靠性。其次,分析了平台远程控制系统、规划级主控系统的软件功能结构,完成了平台远程控制系统软件命令采集模块、状态显示模块、无线通讯模块;规划级主控系统软件CAN通讯模块、姿态测量模块、GPS模块、无线通讯模块和算法模块的设计。研究了平台远程控制系统、规划级主控系统软件的实现问题,应用情况表明规划级主控系统可以满足实时控制的要求。然后,在AWID/AWIS高速高机动平台运动学/动力学模型的基础上,将自抗扰控制技术应用于AWID/AWIS高速高机动平台运动控制,完成了自抗扰控制器设计和参数调整,进行了纵向速度和航向的控制实验,实验结果表明了自抗扰控制技术能够取得理想的控制效果,为解决高速机器人平台运动控制问题提供了一种新方法。
其他文献
能源危机和保护生态环境的大背景下,可再生能源的重要性凸现出来。风力发电技术是可再生能源发电技术中的重要组成部分之一,其中尤以双馈风力发电技术的应用最为广泛。风电变流器属于双馈风力发电系统中的核心部件,所以系统对其可靠性要求也很高。因此,风电变流器的状态监测和故障诊断对于提高系统的稳定性和效率来说就显得至关重要。首先,文中讨论了双馈风力发电系统的数学建模问题,且分析了风力变流器发生故障所产生的影响,
非接触电能传输技术实现了供电线路与用电设备之间非物理连接下的能量传输,克服了传统接触供电方式所具有的接触火花、碳积、磨损、不安全等一系列缺陷。它综合运用了电磁感应
钢铁行业是能源消耗大户,2009年能耗约占全国工业能耗的23%,大气污染物排放量占工业总排放量的10-15%,节能减排已成为制约钢铁行业发展的硬性约束。   近年来,国内外学者对
感应加热电源以其加热效率高、速度快、低耗环保、可控性好及易于实现自动化等优点,在金属透热、熔炼、焊接、热处理等工业领域得到了广泛的应用。但是目前感应加热电源多采
控制理论起源于大多数现代应用领域。目前,它已经成为一个数学思维和方法在其中相互融合并产生很多新的重要的数学结论的学科。非线性浅水波方程和非线性色散波方程因其丰富的
在传统能源日益短缺而新型能源难当大任的今天,减少能源消耗成为当今经济社会持续发展的迫切需求,而大型公共建筑的能源浪费现象尤为严重,存在着巨大的节能空间。本文以公共建筑
劳动力素质的提高,一方面来源于科学教育,另一方面来源于企业对员工的在职培训,后者对于人力资本的形成具有更显著的促进作用.越来越多的企业通过完善的培训体系以吸引求职者
发电机故障诊断对电力系统的安全经济运行以及国计民生和国防建设有着十分重要的意义。电网是一个庞大的系统,一旦发生故障,必将造成巨大的经济损失和灾难性后果。电力系统的飞速发展对发电机的故障诊断不断提出新的要求,发电机故障诊断技术是保证电力系统安全可靠运行的重要技术手段,先进的发电机故障诊断技术尤其是在线监测技术已成为电力系统安全经济运行的有力保障,因此研制发电机故障诊断系统及研究故障诊断方法变得愈来愈
随着科学的进步和社会的发展,全球都面临着能源短缺、环境恶化等诸多问题。我国也在“十二五”规划中加强了对“节能减排”的要求。特别是对于火电行业,一直存在着污染大,资源浪费等问题。因此,在保证生产效率的同时,如何能够提高锅炉的燃烧品质,增大燃料的利用率,减少污染物的排放,已成为火电厂生产的重要环节。广义预测控制,作为自适应控制发展的产物,适用于有时滞的或是非最小相位系统。其不仅保持了自适应控制的特点,
随着设施农业的不断发展,对大棚内的一氧化碳、二氧化碳、氧气等气体浓度的自动化监视和控制也有了新的发展和需求。解决大棚内一氧化碳、二氧化碳、氧气等气体环境的检测与