基于模型的线性控制系统故障诊断方法 出版时间:2010年版内容简介 《基于模型的线性控制系统故障诊断方法》介绍了基于模型的线性控制系统故障检测方法,突出了基于稳态和依赖于伺服信号的检测技术,解决了小幅值卡死故障检测问题。此外,《基于模型的线性控制系统故障诊断方法》对线性不确定系统的同时故障检测与控制器设计问题作了详细阐述。利用有限频方法刻画故障和干扰的频域特征,结合广义KYP引理来设计各种故障检测系统,是《基于模型的线性控制系统故障诊断方法》的又一特点。《基于模型的线性控制系统故障诊断方法》可供高等院校相关专业本科生、研究生以及对故障检测感兴趣的科研工作者、工程技术人员参考。目录前言第1章 绪论1.1 引言1.2 故障检测技术1.2.1 故障检测技术分类1.2.2 基于模型的故障检测方法1.3 本书的主要工作第2章 预备知识2.1 一些引理2.2 本书使用的符号第3章 基于有限频的故障检测方法3.1 有限频H_指标3.1.1 有限频H_指标定义3.1.2 由GKYP引理得出的H_指标3.2 故障检测观测器设计3.2.1 故障灵敏性条件3.2.2 干扰抑制条件3.2.3 稳定性条件3.2.4 故障检测观测器设计3.3 仿真算例3.4 结论第4章 线性不确定系统的故障检测滤波器设计4.1 问题描述4.1.1 系统模型4.1.2 问题描述与预备知识4.2 故障检测滤波器设计:一个特殊情况4.3 故障检测滤波器设计:一般情况4.3.1 干扰抑制条件4.3.2 故障检测目标条件4.3.3 故障检测滤波器设计方法4.4 仿真算例4.5 结论第5章 线性不确定系统的同时故障检测与控制器设计5.1 问题描述5.1.1 系统模型5.1.2 问题描述与预备知识5.2 同时故障检测与控制5.2.1 控制条件5.2.2 故障检测条件5.3 解决方案5.3.1 第1步:状态反馈设计5.3.2 第2步:输出反馈设计5.3.3 阈值求解5.4 仿真算例5.5 结论第6章 线性参数变化系统的同时故障检测与控制器设计6.1 问题描述与预备知识6.1.1 问题描述6.1.2 预备知识6.2 检测器/控制器设计条件6.2.1 故障检测条件6.2.2 控制性能条件6.2.3 稳定性条件6.3 检测器/控制器设计的LMI条件6.4 阈值设计6.5 仿真算例6.6 结论第7章 线性不确定系统的故障估计7.1 问题描述7.2 故障估计滤波器设计7.2.1 系统无不确定性的情况7.2.2 系统有不确定性的情况7.2.3 稳定性条件7.3 阈值设计7.4 仿真算例7.5 结论第8章 基于稳态的不确定状态反馈控制系统故障检测8.1 问题描述8.1.1 故障模型8.1.2 控制目标8.1.3 故障检测方案8.2 卡死故障检测8.2.1 确定加权函数V8.2.2 算法8.2.3 阈值设计8.3 仿真算例8.4 结论第9章 基于稳态的动态输出反馈控制系统故障检测9.1 问题描述9.1.1 系统模型9.1.2 故障模型9.1.3 综合设计9.1.4 与已有技术比较9.2 综合故障检测与控制9.2.1 有用的引理9.2.2 控制目标的线性矩阵不等式条件9.2.3 检测目标的不等式条件9.2.4 控制器参数和加权矩阵V的解9.2.5 阈值设计9.3 仿真算例9.4 结论第10章 基于稳态的传感器故障检测10.1 问题描述10.1.1 系统模型10.1.2 故障模型10.1.3 预备知识10.1.4 同时滤波与故障检测方案10.2 同时滤波与故障检测10.2.1 无故障时的不等式条件10.2.2 有故障时的不等式条件10.2.3 综合求解10.3 仿真算例10.4 结论第11章 带有有限频伺服信号的反馈控制系统故障检测11.1 问题描述11.1.1 系统模型11.1.2 故障模型11.1.3 预备知识11.1.4 故障检测方案11.2 全阶故障检测滤波器设计条件11.2.1 有故障时的不等式条件11.2.2 无故障时的不等式条件11.2.3 稳定性条件11.2.4 综合求解11.3 降阶故障检测滤波器设计条件11.4 仿真算例11.5 结论参考文献 上一篇: 非线性系统鲁棒自适应反演控制 下一篇: 机械控制工程基础 [张之敬主编] 2011年版