[发明专利]考虑测量误差及综合故障的复杂航天器容错控制方法在审
| 申请号: | 202110814588.4 | 申请日: | 2021-07-19 |
| 公开(公告)号: | CN113778047A | 公开(公告)日: | 2021-12-10 |
| 发明(设计)人: | 张秀云;宗群;窦立谦;刘文静 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
| 主分类号: | G05B23/02 | 分类号: | G05B23/02 |
| 代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 刘国威 |
| 地址: | 300072*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 考虑 测量误差 综合 故障 复杂 航天器 容错 控制 方法 | ||
本发明涉及航天器故障诊断与容错控制,为解决综合故障影响下的航天器有限时间姿态容错控制问题。本发明,考虑测量误差及综合故障的复杂航天器容错控制方法,首先,考虑执行器乘性故障、加性故障及姿态测量误差的综合影响,建立航天器姿态跟踪误差动力学模型,并划分为姿态角子系统及角速度子系统;其次,分别针对姿态角及角速度子系统,提出有限时间自适应多变量指令滤波反步容错控制策略,实现有限时间滤波误差补偿;引入中间变量进行控制器设计,并设计自适应律实现对故障上界的有限时间估计及补偿,解决综合故障影响;此外,针对两个子系统中的未知干扰,设计一个自适应律,方便参数调参。主要应用于航天器故障诊断与容错控制场合。
技术领域
本发明涉及航天器故障诊断与容错控制技术领域,特别是一种面向综合故障影响下的复杂航天器容错控制领域。具体涉及考虑测量误差及综合故障的复杂航天器容错控制方法。
背景技术
作为当今科学技术中发展最快的尖端技术之一,航天科技在军事领域中发挥着越来越重要的作用,如全球监视与打击、军用卫星通信服务、太空执行遂行侦察探测、摧毁军用卫星太空基地等。卫星完成组网后全天时运行,由于恶劣未知的空间环境及星上元器件的老化等原因,难以避免会发生故障,如果不及时对故障进行处理,有可能导致航天任务执行的滞后,且在战时状态,将会导致地面作战信息丢失,严重影响战场的进程。2005年美法合作发射的“托佩克斯/波塞冬”(TOPEX/Poseidon)海洋探测卫星由于星上用于保持轨道指向的俯仰反作用轮发生失效故障,导致该卫星寿命终结。美军曾指出天空和海洋是20世纪的战场,而太空将成为21世纪的战场,成为现代化战争的战略制高点。近年来,我国的航天事业取得了辉煌的成就。“神舟号”载人飞船、“嫦娥一号”工程、“北斗”导航系统,标志着我国已经在空间探测方面取得了较大的成绩。而随着航天任务复杂程度日益增加,对火箭、卫星等航天器的可靠性提出了更高的要求。因此,开展航天器故障诊断与容错控制技术研究,探讨相关方法在航天器故障诊断中的可行性,对保障航天器安全可靠的运行,减少地面工作人员的工作量及发射与运行成本,推进航天事业的健康发展具有十分重要的理论及现实意义。
然而,由于航天器运行环境复杂未知,且随着任务和星体结构的复杂性日益增加,模型不确定性等影响也越来越明显,在干扰及不确定影响下的航天器故障诊断与容错控制一直是航天领域研究的重点及难点问题。目前,基于观测器的故障诊断与容错控制方法应用最为广泛,通过建立残差序列,建立故障检测机制,以达到故障检测的目的。然而,基于现有理论方法进行卫星故障诊断与容错控制设计时,存在的不足主要体现在以下几个方面:(1)大部分研究学者主要单一的针对乘性或加性故障展开研究,而在实际工程中,这两种故障会同时发生,且针对综合故障影响下的航天器有限时间容错控制研究较少;(2)为解决干扰影响下的故障问题,现有手段主要利用复杂坐标变换将干扰及故障解耦,或利用未知输入成形器,这均需要较复杂的计算,难以满足星上计算资源有限的实际工程问题,且不能实现有限时间控制;(3)受复杂外界环境干扰影响及星敏本身的能力限制,难以实现对姿态及角速度的精确测量,总会存在一定的测量误差,会影响系统控制精度。因此,如何综合考虑测量误差、乘性及加性故障影响,有效处理干扰影响下的故障问题,实现航天器的有限时间容错控制是亟需解决的关键问题,对保障航天器的安全稳定飞行具有至关重要的理论意义及工程价值。
针对上述局限,在本发明研究中,综合考虑执行器乘性及加性综合故障对航天器安全飞行的影响,研究航天器容错控制策略,采用分环控制思想,将航天器系统划分为姿态角子系统及角速度子系统,分别进行自适应控制器设计,通过自适应律设计实现对故障上界的有限时间估计及补偿,进行整体闭环系统的稳定性证明,保证航天器的有限时间姿态跟踪控制,并通过仿真验证所设计容错控制策略的有效性。
发明内容
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