PID算法原理分析及优化

今天为大家介绍一下经典控制算法之一的PID控制方法。PID控制方法从提出至今已有百余年历史,其由于结构简单、易于实现、鲁棒性好、可靠性高等特点,在机电、冶金、机械、化工等行业中应用广泛。

在大学期间,参加的智能汽车竞赛中就使用到了PID经典控制算法,对于智能小车的调试更加的方便。

一、PID原理

PID控制方法将偏差的比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。

常规的PID控制系统如图所示:

系统的输入r(t)为控制量的目标输出值,输出y(t)为控制量的实际输出值,e(t)为输出量目标值与实际值的偏差量,PID算法的调控是基于e(t)进行的。

比例调节是基于实际值与目标值的偏差量进行线性调节, 在系统中表现为Kpe(t),Kp为比例增益。

比例增益Kp越大调节作用越激进,输入输出的微小偏差都会造成很大的调节动作;相反的Kp越小调节作用越保守,即使输入输出差异很大系统的调节效果都不太明显。

积分调节是利用历史偏差量的累计对系统输出进行调节,在系统种表示为:

积分调节的意义是消除系统的稳态误差。积分增益Ki越大系统的稳态误差消除的越快,Ki越小系统的稳态误差越不易消除,系统的调节精度越差。但是Ki过大会在响应过程产生较大超调,导致积分饱和现象的产生。

微分调节是基于偏差量的变化速率(偏差求导)对系统输出进行调节,在系统种表示为:

微分调节主要起到阻尼的作用,抑制超调。微分增益Kd越大,系统的稳定性越好,调节过程中曲线波动越小。但是Kd若设置过大会使得系统的调节时间增长,抗干扰性减弱。

偏差值在经过三种调节作用后会产生一个控制量u(t),u(t)将通过执行单元控制输出。系统将利用采样单元将输出反馈给输入端进行偏差量计算。

常规PID控制系统中u(t)与e(t)之间的函数关系如下:

分别调节Kp、Ki、Kd参数对PID控制系统性能的影响如下表所示:

二、数字PID控制

随着计算机技术发展,目前多以微控制器或计算机为运算核心,利用软件程序来实现PID控制和校正,也就是数字PID控制。常用的数字PID控制方法有:位置式PID、增量式PID以及步进式PID等。

01

位置式PID

由于计算机的运算是离散的,要想实现数字PID控制首先需要将连续函数进行离散化。

我们用误差的累加替代积分运算,用误差的差分代替微分运算,可得:

其中k为采样序列号(k=0,1,2,3......),e(k)为第k次采样时的误差值,e(k-1)为第k-1次采样时的误差值u(k)为第k次采样时控制量的输出值。在位置式PID中输出u(k)直接控制待控制对象,u(k)的值和控制对象是一一对应的关系。

从式2可以看出,位置式PID需要计算第k次和k-1次的误差,控制器会对偏差进行累加,这样会使得系统的运算量变大,占用内存过多,给计算机带来负担。

同时,控制器的每次输出u(k)都和过去的状态有关,u(k)的大幅变化会导致执行机构的状态大幅变化,系统抗干扰能力差。

为了改善这些问题,有学者提出了数字PID的另外一种实现方法——增量式PID。

02

增量式PID

增量式PID的输出是对被控对象的增量∆u(k),而不是实际的控制量大小。

其中a0=kp+ki+kd, a₁=-Kp-2kd,a₂=kd。

从上式可以看出增量式PID跟k时刻、k-1时刻、k-2时刻的偏差都有关系,但是不会对偏差进行累积,所以相比位置式PID的计算量要小,也不会跟过去的偏差有关联,所以控制系统的稳定性好。

03

步进式PID

当PID系统的设定值发生较大的突变时,系统很容易产生超调,影响其稳定性。为了避免阶跃信号带来的不利影响,有学者提出了步进式PID。

步进式PID不对阶跃信号进行直接响应,而是按照设定的步进规则逐渐增加设定值,使得信号逐步靠近目标值,这样被控对象运行平稳,避免了因突变带来的超调。

这种方法并未改变PID算法结构本身,而是对设定值进行步进处理,使其不产生突变。步进处理方法有很多种,最为常见的是建立一个线性变化函数,确定变化步长,当检测到目标值发生变化后按照步长逐步调整设定值。

Ys=Yn+kT

其中Ys为设定目标值,Yn为当前目标值,T为步长,k为变化系数。当检测到目标值增加时k=1,当目标值不变时k=0,当目标值减小时k=-1。

步进式PID虽然可以减少阶跃信号带来的干扰,但是也会让系统的响应速度变慢,可以调节步长来平衡两者之间的关系。步长越小运行越稳定,系统响应速度越慢,反之亦然。

三、PID算法优化

01

积分饱和优化处理

若系统持续存在一个方向的偏差时,PID控制器的输出由于积分作用不断累加而增大,从而导致控制器输出产生超调进入饱和区。

当系统出现反向偏差时,由于输出饱和而不能对反向的偏差进行快速响应,这种现象称为积分饱和。

常用抑制PID积分饱和方法有: 积分分离法、遇限削弱积分法以及变速积分法等。

//积分分离法

当系统检测到偏差e(k)较大时,取消积分环节,当被控量接近给定值时,误差减小,此时恢复积分环节。这样既不影响控制器的动态性能,又能避免出现严重超调或持续振荡现象。

//变速积分法

根据系统的偏差e(k)大小对积分速度进行调整,当e(k)绝对值很大时减慢积分速度,当e(k)绝对值很小时加快积分速度。在积分饱和时减小积分时间可以达到抑制积分饱和的效果,增强系统的适应性。

//遇限削弱积分法:

当检测到控制量u(k)进入饱和区时不再进行积分项累加,而执行削弱积分的运算。这样不会产生过多的超调量,当需要反向调节时能较快地响应,避免输出长时间停留在饱和区。

02

微分项优化处理

PID算法中微分项与偏差的变化速率有关。如果系统存在频率较高的干扰或突变等情况时,微分项的数值会不断跳变,使控制过程产生系统振荡,影响控制系统的稳定性。

常用的微分环节优化方法如下:

//微分先行

微分项对测量值产生的偏差起作用,而不是对设定值起作用。这样可以避免设定值的变化而产生较大的调节波动,抑制高频干扰引起的系统振荡。

//不完全微分

不完全微分是在微分作用后引入一阶惯性环节,使得在偏差作阶跃式变化时产生的微分调节量,以一种较为平缓的方式输出。这样在不减小微分调节作用的前提下,降低因为偏差突变产生的波动。

//受控微分法

受控量微分PID算法是对控制器的输出值进行微分,而不是对系统响应的实际输出值进行微分,可避免由于系统设定值频繁变化或执行器的振荡产生的系统响应超调量过大。

03

串级PID

所谓串级PID,就是采用多个PID控制器串联工作,外环控制器的输出作为内环控制器的设定值,由内环控制器的输出去操纵外环控制器,从而实现外环被控量的控制效果。串级PID能够有效改善控制质量,在过程控制中应用广泛。

控制系统以外环控制器为主导,保证外环主变量稳定为目的,两个控制器协调一致,互相配合。外环控制器按负荷和操作条件的变化不断纠正内环控制器的设定值,使内环控制器的设定值适应负荷和操作条件的变化。

在电机控制中串级PID十分常见,常用的位置环+速度环+电流环控制结构如图。

在PID控制方法中P、I、D是三种不同的调节作用,在实际应用时可根据需求对三种调节作用进行灵活组合,这也是PID控制方法的魅力所在,它的结构决定了它在实际应用中的多样性与灵活性。

本篇主要从PID原理、数字PID实现方式以及算法优化方面进行了简单介绍,希望能够对大家学习PID算法有所帮助。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/479485.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

1. Java基础入门

1. Java基础入门 1.1 Java介绍(了解) 1.1.1 Java背景 Java是美国 sun 公司(Stanford University Network)在1995年推出的一门计算机高级编程语言。Java 之父:詹姆斯高斯林(James Gosling)。 2009年 sun公司被Oracle公司收购。Java公司图标…

工业网关的功能与作用进行解析-天拓四方

在工业4.0和智能制造的时代背景下,工业网关作为连接现场设备与云端平台的桥梁,正发挥着日益重要的作用。它不仅为工业设备的远程监控和管理提供了可能,还为企业实现数字化转型和智能化升级提供了有力支持。本文将对工业网关的功能与作用进行解…

#Linux(权限管理)

(一)发行版:Ubuntu16.04.7 (二)记录: (1) (2)-开头代表普通文件 划分为三组: rw- rw- r-- rw-: 文件拥有…

使用远程工具连接Mysql

(若想要远程连接Mysql需要下面解决四个问题) 1、目标地址 直接查询 2、端口号 3306 3、防火墙关闭 [rootlocalhost date]# systemctl stop firewalld.service 4、授权mysql数据库root用户权限(因为mysql开始不允许其他IP访问&#xff0…

.NET开源、免费、强大的交互式绘图库

前言 今天大姚给大家分享一款.NET开源(采用MIT许可证)、免费、强大的交互式绘图库,该库能够轻松地实现大型数据集的交互式显示。使用几行代码即可快速创建折线图、柱状图、饼图、散点图等不同类型的图表:ScottPlot。 ScottPlot类…

【博特激光】使用视觉激光打标机有哪些优势

​ 使用视觉激光打标机具有以下优势: 1. 高精度定位:视觉激光打标机采用先进的视觉识别技术,能够在极短的时间内对物体进行精准的检测和定位,实现打标点的位置精度高达0.01mm以上。这使得它能够满足各种高精度打标需求&#xff0…

Mysql---DML

文章目录 前言一、pandas是什么?二、使用步骤 1.引入库2.读入数据总结 一.DML概述 DML(Data Manipulation Language)是MySQL中用于操作数据库中数据的语言。DML语句用于插入、更新和删除数据库中的记录,以及查询和修改数据库中的数…

RabbitMQ是如何保证高可用的?

RabbitMQ可以通过多种方式来实现高可用,以确保在硬件故障或其他不可预测的情况下,消息队列系统仍然能够正常运行。RabbitMQ有三种模式:单机模式、普通集群模式、镜像集群模式。 其中单机模式一般用于demo搭建,不适合在生产环境中…

搜索测试题题解(3月19号总结)

目录 1.Dungeon Master 2.Oil Deposits 3.Find a way 1.Dungeon Master Sample InputcopyOutputcopy 3 4 5 S.... .###. .##.. ###.###### ##### ##.## ##...##### ##### #.### ####E1 3 3 S## #E# ###0 0 0Escaped in 11 minute(s). Trapped! 这道题与普通的bfs模板题就是…

构建强大的API:Django中的REST框架探究与实践【第146篇—Django】

👽发现宝藏 前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,忍不住分享一下给大家。【点击进入巨牛的人工智能学习网站】。 构建强大的API:Django中的REST框架探究与实践 在当今的Web开发中,构…

微服务cloud--抱团取暖吗 netflix很多停更了

抱团只会卷,卷卷也挺好的 DDD 高内聚 低耦合 服务间不要有业务交叉 通过接口调用 分解技术实现的复杂性,围绕业务概念构建领域模型;边界划分 业务中台: 数据中台: 技术中台: 核心组件 eureka&#x…

【C语言】动态内存管理及其常见错误

文章目录 1、前言:为什么要有动态内存分布2、三种动态内存的创建方式及其释放2.1 malloc2.2 calloc2.3 ralloc2.4 free 3、常⻅的动态内存的错误3.1 对NULL指针的解引用操作3.2 对动态开辟空间的越界访问3.3 对非动态开辟内存使用free释放3.4 使⽤free释放⼀块动态开…

Linux网络协议栈从应用层到内核层②

文章目录 1、bind 源码剖析2、listen 源码剖析3、accept 源码剖析4、connect 源码剖析客户端调用connect成功,但三次握手并未完成,进程是如何阻塞自己客户端在connect时,如何选择源端口客户发送syn封包以及重传服务端收到syn封包,…

echarts 折线图 数据点过密,显示重叠该如何解决

echarts 折线图 数据点过密,显示重叠该如何解决 有这样一个图表,显示的数据比较多, 当把 label 显示出来的时候,这些 label 重叠了,我想让它间隔一下。 结果是这样的: 只需要在 label.formatter 上处理 …

Linux课程____Samba文件共享服务

一、 Samba服务基础 SMB协议,服务消息块 CIFS协议,通用互联网文件系统 1.Samba 服务器的主要程序 smbd:提供对服务器中文件、打印资源的共享访问 nmbd:提供基于 NetBlOS 主机名称的解析 2.目录文件 /etc/samba/smb.conf 检查工具:test…

408学习笔记-17-C-C/C++中程序内存区域划分

C/C中程序内存区域划分 C/C程序内存分配的几个区域: 1、栈区(stack):在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高…

前端学习笔记 | Node.js

一、Node.js入门 1、什么是Node.js 定义:是跨平台JS运行环境(可以独立执行JS的环境)作用: 编写数据接口,提供网页资源功能等等前端工程化:为后续学Vue和React等框架做铺垫 2、Node.js为何能执行JS&#xff…

【Java反序列化】CommonsCollections-CC1链分析

前言 好几天没发博文了,偷偷憋了个大的——CC1链分析,手撸了一遍代码。虽然说,这个链很老了,但还是花费了我一段时间去消化吸收,那么接下来,我会简洁的介绍下整个链的利用过程,还有哪些不理解的…

2核4G服务器阿里云性能测评和优惠价格表

阿里云2核4G服务器租用优惠价格,轻量2核4G服务器165元一年、u1服务器2核4G5M带宽199元一年、云服务器e实例30元3个月,活动链接 aliyunfuwuqi.com/go/aliyun 活动链接如下图: 阿里云2核4G服务器优惠价格 轻量应用服务器2核2G4M带宽、60GB高效…