电子测量技术

北大核心,JST,WJCI

国内刊号:11-2175/TN

国际刊号:1002-7300

电子测量技术杂志2024年第4期:基于BP神经网络算法的粉碎机自适应控制系统设计

发布日期:

作者:李春东,张上旺,汪飞,曹丽英,王亮

单位:1.内蒙古科技大学工程训练中心 包头 014010; 2.内蒙古科技大学机械工程学院 包头 014010

关键词:神经网络;粉碎机;自适应控制;稳定性分析;Simulink仿真

基金:内蒙古自治区自然科学基金(2021MS05065,2022MS05030)、内蒙古自治区高等学校青年科技英才支持计划(NJYT23046)、内蒙古科技大学基本科研业务费专项资金(2023QNJS068)资助

针对饲料加工行业中锤片式粉碎机控制系统存在启动时间长、响应速度慢及负载变化时出现的稳定性差等问题,提出了一种基于BP神经网络算法PID控制方法。首先,建立变频器和饲料粉碎机驱动电机组合系统传递函数的参考模型,并对其进行稳定性分析。然后在分析常规PID和模糊PID控制算法的基础上,将自适应神经网络算法PID应用到饲料粉碎机驱动系统的控制过程当中。通过搭建饲料粉碎机控制电机的仿真模型,利用MATLAB软件中的Simulink图形化编程功能对其进行仿真分析,并基于LABVIEW软件搭建了粉碎机测控系统试验平台进行实验测试分析。结果表明:对于饲料粉碎系统所给定的速度参考模型,设计的BP神经网络PID控制器能够实现较好的自适应追踪,对阶跃信号的响应更加迅速、超调更小,抗干扰能力更强。设计的自适应控制器能够根据工况变化自动调节PID参数,吨料电耗平均降低5.16%、生产率平均提高2.08%,对粉碎机主轴转速的控制更加精确,误差更小,兼具了较高的控制精度和较强的鲁棒性,满足饲料粉碎机驱动系统的自适应控制要求。

来源:2024年第4期

《电子测量技术》期刊编辑部

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