基于城轨列车单质点动力学模型的滑模自适应速度跟踪控制 (1).pdf
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1、基于城轨列车单质点动力学模型的滑模自适应速度跟踪控制伍文豪1,李润梅1,熊刚2(1.北京交通大学电子信息工程学院,北京100044;2.中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统全国重点实验室,北京100190)摘要:实现城市轨道交通(简称:城轨)列车自动驾驶的关键是实现城轨列车运行速度曲线的跟踪控制。文章通过对城轨列车的运行进行受力分析,建立城轨列车单质点动力学模型,并设计了滑模自适应速度跟踪控制器,实现对城轨列车运行速度曲线的跟踪控制。以广州 22 号线城轨列车数据为研究对象,进行仿真试验,验证了滑模自适应速度跟踪控制器的有效性。关键词:城市轨道交通;单质点动力学模型;滑模自适应控制;速度跟
2、踪控制;受力分析中图分类号:U284.48:U231:TP39文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1005-8451.2023.08.17Sliding mode adaptive speed tracking control based on single-particledynamic model of urban rail trainWUWenhao1,LIRunmei1,XIONGGang2(1.SchoolofElectronicandInformationEngineering,BeijingJiaotongUniversity,Beijing100044,Chin
3、a;2.StateKeyLaboratoryofMultimodalArtificialIntelligenceSystems,InstituteofAutomation,ChineseAcademyofSciences,Beijing100190,China)Abstract:Thekeytoimplementingautomaticdrivingofurbanrailtransittrainsistotrackandcontrolthespeedcurveofurbanrailtrainoperation.Thispaperanalyzedtheforcesactingontheopera
4、tionofurbanrailtrain,establishedasingle-particledynamicmodelofurbanrailtrain,anddesignedaslidingmodeadaptivespeedtrackingcontrollertoimplementtrackingcontrolofthespeedcurveofurbanrailtrainoperation.ThepaperalsotookthedataofurbanrailtrainonGuangzhouLine22astheresearchobjectandconductedsimulationexper
5、imentstoverifytheeffectivenessoftheslidingmodeadaptivespeedtrackingcontroller.Keywords:urbanrailtrain;single-particledynamicsmodel;slidingmodeadaptivecontrol;speedtrackingcontrol;forceanalysis列车自动驾驶(ATO,AutomaticTrainOperation)是指应用人工智能、智能控制等技术,实现列车自动启动、牵引、惰性、制动等基本的列车运行作业,保障列车的准点发车、安全运行和精准停车1。ATO分为 4
6、 个自动化等级(GoA,GradeofAutomatic),分别为:司机监控列车运行(GoA1)、半自动列车运行(GoA2)、无司机驾驶(GoA3)和无人值守列车运行(GoA4)2。目前,在我国已开通的 350 余条城市轨道交通(简称:城轨)线路中,由于地形、气候和人口分布等复杂因素的影响,只有 30 余条线路实现了 GoA4 级自动驾驶,ATO 系统应用普及率较低,因此,对 ATO 的相关研究已成为列车运行控制系统(简称:列控系统)研究的热点。ATO 需要对城轨列车运行速度曲线进行跟踪控制,来实现城轨列车的自动驾驶。实现城轨列车运行速度曲线跟踪控制的关键在于建立准确的城轨列车动力学模型和选择
7、合适的控制算法。城轨列车动力学模型可分为单质点模型和多质点模型。单质点动力学模型较简单,适用于城轨列车的整体控制和调度,但对于城轨列车整体的输入饱和约束及控制时滞问题考虑较少;多质点动力学收稿日期:2023-05-20基金项目:中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划(L2022X002)作者简介:伍文豪,在读硕士研究生;李润梅,教授。智慧城轨Smart Urban Rail Transit第32卷 第8期Vol.32 No.8文章编号:1005-8451(2023)08-0094-06RCA942023.08 总第 317 期模型可体现城轨列车车厢间的相互作用力和相对位移关系,适用于对每一节
8、车厢的控制,但由于其维数增大,导致计算复杂,难以融入复杂的非线性特性和系统时滞。文献 3 对高速列车进行单质点动力学建模,但是未考虑到速度延时及输入饱和约束;文献 4 利用牛顿第二定律分别建立了高速列车的三质点和八质点动力学模型,并根据得到的各车厢间相互作用力进行安全分析;文献 5 利用单质点动力学模型描述高速列车的位移与速度,并基于高速列车多质点模型建立了一种多级牵引与制动的高速列车多质点单位移模型,保留了多质点特性且具有低维数特点,但并未考虑高速列车的速度时滞特性。在控制算法的选择方面,列车在实际运行中常遇到参数突变和扰动的情况,经典控制算法已无法满足控制需求。滑动模态(简称:滑模)控制算
9、法在实际工程中逐渐得到推广应用,具有快速响应、对参数变化及扰动不灵敏、物理实现简单等优点,但对被控对象模型的精准性有较高要求。因为城轨列车实际运行环境复杂多变,其动力学模型中部分参数无法直接测量,具有不确定性,针对城轨列车动力学模型中的不确定性,有学者利用自适应方法对城轨列车动力学模型中存在的不确定、非线性特性的参数进行在线估计,并与期望的城轨列车速度指标进行对比,以此调整对城轨列车牵引力或制动力的控制策略,实现对城轨列车动力学模型不确定参数的实时补偿6。基于上述研究,本文以城轨列车运行速度曲线的跟踪控制为研究目的,建立城轨列车单质点动力学模型。结合滑模控制和自适应控制的特点,设计滑模自适应速
10、度跟踪控制器。1 建立城轨列车单质点动力学模型将整组城轨列车当作一个刚性的无尺寸质点,利用牛顿定律对其进行受力分析,考虑城轨列车的输入饱和约束、控制延时及惯性环节,以微分方程的形式建立了城轨列车单质点动力学模型。1.1 城轨列车受力分析本文采用单质点模型对城轨列车运行的纵向运动特性进行描述,仅考虑城轨列车在平直道上运行的情况,根据牛顿第二定律对城轨列车进行受力分析,如图 1 所示。F城轨列车fNMg城轨列车运行方向图1城轨列车受力分析FfNMg图 1 中,为城轨列车牵引电机/制动装置在运行过程中提供的牵引力/制动力,牵引力和制动力不能同时存在;为城轨列车受到的总运行阻力,包括基本运行阻力和附加
11、阻力;为轨面提供的支持力;为城轨列车的重力。1.1.1城轨列车牵引力和制动力MF1F2F1城轨列车牵引力是驱动列车向前运行的力,其产生的基本原理如图 2 所示,由传动系统对车轮产生旋转力矩而产生牵引力。为与大小相同、方向相反的相互作用力。图2城轨列车牵引力基本原理在 ATO 中,城轨列车牵引力的大小由列控系统计算产生。如要增大城轨列车牵引力,则要增加电动机的牵引功率。制动力是城轨列车运行过程中阻碍其运行、可调节的外力,只能在牵引力为零时产生,且与城轨列车运行速度方向相反。牵引力仅产生在动力单元的动轮与轨道间,而制动力产生在所有车厢的动轮与轨道间。1.1.2基本运行阻力城轨列车受到的基本阻力包括
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