状态和状态空间模型课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《状态和状态空间模型课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 状态 空间 模型 课件
- 资源描述:
-
1、状态和状态空间模型状态和状态空间模型状态和状态空间模型 系统的状态空间模型是建立在状态和状态空间概念的基础上的,因此,对这些基本概念进行严格的定义和相应的讨论,必须准确掌握和深入理解。 状态 状态变量 状态空间 状态空间模型状态空间的基本概念状态空间的基本概念 下面将给出动态系统的状态和状态空间的概念,主要讲授内容为: 系统的状态和状态变量系统的状态和状态变量 系统的状态空间系统的状态空间1. 系统的状态和状态变量系统的状态和状态变量 动态(亦称动力学)系统的“状态”这个词的字面意思就是指系统过去、现在将来的运动状况。 正确理解“状态”的定义与涵义,对掌握状态空间分析方法十分重要。 “状态”的
2、定义如下。 定义定义2-1 动态系统的状态,是指能够完全描完全描述述系统时间域动态行为时间域动态行为的一个最小变量组最小变量组。 该变量组的每个变量称为状态变量。 该最小变量组中状态变量个数称为系统的阶数。 “状态”定义的三要素 完全描述完全描述。即给定描述状态的变量组在初始时刻(t=t0)的值和初始时刻后(tt0)的输入,则系统在任何瞬时(tt0)的行为,即系统的状态,就可完全且唯一的确定。 动态时域行为动态时域行为。 最小变量组最小变量组。即描述系统状态的变量组的各分量是相互独立的。 减少变量,描述不全。 增加则一定存在线性相关的变量,冗余的变量,毫无必要。要掌握喔! 若要完全描述n阶系统
3、,则其最小变量组必须由n个变量(即状态变量)所组成,一般记这n个状态变量为x1(t),x2(t), ,xn(t). 若以这n个状态变量为分量,构成一个n维变量向量,则称这个向量为状态变量向量,简称为状态向量,并可表示如下:1212.nnxxx xxxx 系统内部状态 x1,x2,xn u1 u2 ur y1 y2 ym 图2-1 多输入多输出系统示意图 状态变量是描述系统内部动态特性行为的变量。 它可以是能直接测量或观测的量,也可以是不能直接测量或观测的量; 可以是物理的,甚至可以是非物理的,没有实际物理量与之直接相对应的抽象的数学变量。状态空间 状态变量与输出变量的关系 状态变量是能够完全描
4、述系统内部动态特性行为的变量。 而输出变量是仅仅描述在系统分析和综合(滤波、优化与控制等)时所关心的系统外在表现的动态特性,并非系统的全部动态特性。 因此,状态变量比输出变量更能全面反映系统的内在变化规律。 可以说输出变量仅仅是状态变量的外部表现,是状态变量的输出空间的投影,一个子集。输出空间空间映射xy2. 系统的状态空间 若以n个状态变量x1(t),x2(t),xn(t)为坐标轴,就可构成一个n维欧氏空间,并称为n维状态空间,记为Rn. 状态向量的端点在状态空间中的位置,代表系统在某一时刻的运动状态。 x1 x2 x(t0) x(t1) x(t2) x(t) 随着时间的推移,状态不断地变化
5、,tt0各瞬时的状态在状态空间构成一条轨迹,它称为状态轨线。 状态轨线如图2-2所示。图2-2 二维空间的状态轨线系统的状态空间模型系统的状态空间模型 状态空间模型是应用状态空间分析法对动态系统所建立的一种数学模型,它是应用现代控制理论对系统进行分析和综合的基础。 状态空间模型由 描述系统的动态特性行为的状态方程状态方程和 描述系统输出变量与状态变量间的变换关系的输出输出方程方程所组成。 下面以一个由电容、电感等储能元件组成的二阶RLC电网络系统为例,说明状态空间模型的建立和形式,然后再进行一般的讨论。 例例 某电网络系统的模型如图2-3所示。 试建立以电压ui为系统输入,电容器两端的电压uC
6、为输出的状态空间模型。q 解 1. 根据系统的内部机理列出各物理量所满足的关系式。根据系统的内部机理列出各物理量所满足的关系式。 对本例,针对RLC网络的回路电压和节点电流关系,列出各电压和电流所满足的方程ddddLLCiCLiRiLuutuiCt + R - L C + - uC iL ui 图2-3 例2-3的RLC电网络系统2. 选择状态变量。选择状态变量。 状态变量的个数应为独立一阶储能元件(如电感和电容)的个数。 对本例x1(t)=iL, x2(t)=uC3. 将状态变量代入各物理量所满足的方程,整理得一规范形式的一阶矩阵微分方程组-状态方程。 每个状态变量对应一个一阶微分方程,导数
7、项的系数为1,非导数项列写在方程的右边。 对本例,经整理可得如下状态方程1122- /-1/1/1/00ixxR LLLuxxC写成向量与矩阵形式为:212 10 xxxuC122111dd11ddxCtxuLxLxLRtxi4. 列写描述输出变量与状态变量之间关系的输出方程。 对本例其中5. 将上述状态方程和输出方程列写在一起,即为描述系统的状态空间模型的状态空间模型xyuxxCBA 100/ 10/ 1/ 1-/-21CLBCLLRAuuxxCiyux 总结出状态空间模型的形式为ABCD xxuyxu其中x为n维的状态向量;u为r维的输入向量;y为m维的输出向量;A为nn维的系统矩阵;B为
8、nr维的输入矩阵;C为mn维的输出矩阵;D为mr维的直联矩阵(前馈矩阵,直接转移矩阵)。描述线性系统的主要状态空间模型,切记! 状态空间模型的意义,有如下讨论: 状态方程状态方程描述的是系统动态特性, 其决定系统状态变量的动态变化。 输出方程输出方程描述的是输出与系统内部的状态变量的关系。 系统矩阵系统矩阵A表示系统内部各状态变量之间关联情况, 它主要决定系统的动态特性。 输入矩阵输入矩阵B又称为控制矩阵, 它表示输入对状态变量变化的影响。 输出矩阵输出矩阵C反映状态变量与输出间的作用关系。 直联矩阵直联矩阵D则表示了输入对输出的直接影响,许多系统不存在这种直联关系,即直联矩阵D=0。 上述线
9、性定常连续系统的状态空间模型可推广至 非线性系统、 时变系统。1. 非线性时变系统非线性时变系统( , , )( , , )tt xf x uyg x u其中f(x,u,t)和g(x,u,t)分别为如下n维和m维关于状态向量x、输入向量u和时间t的非线性向量函数f(x,u,t)=f1(x,u,t) f2(x,u,t) fn(x,u,t)g(x,u,t)=g1(x,u,t) g2(x,u,t) gm(x,u,t)系统的状态空间模型(9/11)2. 非线性系统非线性系统( , )( , ) xf x uyg x u其中f(x,u)和g(x,u)分别为n维和m维状态x和输入u的非线性向量函数。 这些
10、非线性函数中不显含时间t,即系统的结构和参数不随时间变化而变化。3. 线性时变系统线性时变系统( )( )( )( )A tB tC tD t xxuyxu其中各矩阵为时间t的函数,随时间变化而变化。系统的状态空间模型(10/11)4. 线性定常系统线性定常系统q 为简便,常将线性时变系统的状态空间模型简记为(A(t),B(t),C(t),D(t). 类似地,线性定常系统的状态空间模型亦可简记为(A,B,C,D). 几种简记符的意义:ABCD xxuyxu( , ,):ABA B CC xxuyx系统的状态空间模型(11/11)( ,):A BABxxu( ,):AA CC xxyx线性系统状
11、态空间模型的结构图线性系统状态空间模型的结构图线性系统的状态空间模型可以用结构图的方式表达出来,以形象说明系统输入、输出和状态之间的信息传递关系。 在采用模拟或数字计算机仿真时,它是一个强有力的工具。 系统结构图主要有三种基本元件: 积分器积分器, 加法器加法器, 比例器比例器,其表示符如图2-4所示。图2-4 系统结构图中的三种基本元件 x2 x1 x1+x2 2xk x(t) x kx ( )x t (a) 积分器 (b) 加法器 (c) 比例器 例 线性时变系统 y x B(t) A(t) C(t) D(t) u + + + + x ( )( )( )( )A tB tC tD t xx
展开阅读全文