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硅碳棒推理系统编辑器中选择编辑硅碳棒规则

    在MATLAB命令窗口键入“ruleedit",或在基本硅碳棒推理系统编辑器中选择编辑硅碳棒规则菜单,均可激活硅碳棒规则编辑器。在硅碳棒规则编辑器中,提供了添加、修改和删除硅碳棒规则的图形界面。在硅碳棒规则编辑器中提供了一个文本编辑窗口,用于规则的输入和修改。在窗口的下部有一个下拉列表框,供用户选择某一规则类型。界面下部还有三个按钮,分别为删除、增加及修改规则。③硅碳棒规则观察器(Ruleview )在MATLAB命令窗口键入“ruleview”或在上述三种编辑器中选择相应菜单,都可以激活硅碳棒规则浏览器。在硅碳棒规则浏览器中,以图形形式描述了硅碳棒推理系统的推理过程。可以在窗口中改变系统输入的数值来观察硅碳棒逻辑推理系统的输出情况。④硅碳棒推理输入输出曲面视图在MATLAB命令窗口键入“surfview”命令,或在各个编辑器窗口选择相应菜单,即可打开硅碳棒推理的输入输出曲面视图窗口,在该窗口以图形的形式显示了硅碳棒推理系统的输入输出特性曲面。在该窗口内或用菜单选项改变相应的参数可以查看不同性质的图像。Simulink是MATLAB集成的用于对动态系统进行建模、仿真和分析的一个软件包。它使用简单功能强大,支持连续、离散以及二者混合、线性/非线性系统,甚至多进程的系统。Simulink包含了多个子模型库,如: Source(信源库)、Connection连接与接口)、Sink(信宿库)等,每个子模型库又包含多个功能模块。以往十分困难的系统仿真问题,用户只需利用鼠标就可直观的“画”出系统模型。在仿真时,通过双击和仿真菜单即可完成模块参数、数值算法、仿真步长等重要参数的设定;启动仿真后,通过模拟示波器对仿真结果进行动态显示,直观高效,从而实现了全图形化仿真。Simulink可以和硅碳棒逻辑工具箱实现完美的结合,通过模糊逻辑工具箱建立的硅碳棒控制器可以方便的嵌入到Simulink,进行仿真测试。根据上述分析,在MATLAB平台下建立硅铝棒加热炉在1300 0C时的的双闭环硅碳棒自适应PID控制系统的仿真模型。根据系统模型,可计算得出传统PID控制系统的参数:娜o =0.6 ,K,o =0.003,Kao =7。根据前面自适应硅碳棒控制器的设计取输入量化因子初始值,可大致确定Ke =月。,Key _从,输出比例因子初值可由式((3.15)大致确定。根据前面设计的硅碳棒控制器的隶属度函数和控制规则可建立如图(4.1 }4.3 )所示的MATLAB仿真模型。同时为了进行对比分析,建立PID控制系统的仿真模型。其中双闭环控制系统模型将自适应硅碳棒PID控制器模块和电流内环模块进行了封装,图示的为简化之后的模型。自适应硅碳PID控制器模块如图4.3所示,电流内环模块如图3.7所示。www.sdzygw.com

 

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