شماره ركورد
19743
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
۱۹۷۴۳
پديد آورنده
امين ايماني
عنوان
بهبود صيانت از قيود و تحليل پايداري الگوريتم Min-Max جهت كنترل سوخت موتور توربوفن
مقطع تحصيلي
دكتري
رشته تحصيلي
مهندسي مكانيك
سال تحصيل
۱۳۹۲
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۰۶/۱۲
استاد راهنما
دكتر مرتضي منتظري قهجاورستاني
دانشكده
مكانيك
چكيده
چكيده
سيستم كنترل نقش بسزايي در توسعه عملكرد و ايمني موتورهاي توربيني دارد. روش متداولي كه جهت كنترل سوخت موتورهاي توربوفن به كار مي¬رود، الگوريتم Min-Max است. طبق اين الگوريتم سوئيچينگ، تراست مورد درخواست خلبان مي¬بايست تأمين شود و قيود حاكم بر محدوديتهاي ساختاري و عملكردي موتور حفظ شوند. دو موضوع مهم در طراحي الگوريتم Min-Max، اطمينان از حفظ قيود موتور توسط اين كنترلر و تحليل پايداري اين ساختار سوئيچينگ است. تحقيقات محدودي در اين دو زمينه منتشر شده است.
در اين رساله، بحث صيانت از قيود كنترلر Min-Max و تحليل پايداري آن مدنظر قرار گرفته است. ابتدا براساس آناليز پاسخ كنترلر Min-Max رايج، يك استراتژي جديد جهت طراحي رگولاتورهاي الگوريتم Min-Max با هدف بهبود صيانت از قيود اين الگوريتم ارائه شده است. براي اين منظور، يك مدل غيرخطي ترموديناميكي از يك موتور توربوفن دو محوره در كلاس 30000 پوند (130 كيلونيوتن) تراست، حول يك نقطه كاري خطي سازي شده و يك كنترلر Min-Max معمول حاوي جبرانسازهاي خطي براي آن طراحي شده است. سپس، با استفاده از نتايج حاصل از آناليز پاسخ سيستم كنترلي در حين گذر از قيود، در يك مرحله، طراحي رگولاتور حلقه¬هاي مختلف بصورت بدون فراجهش انجام گرفته و در مرحله¬اي ديگر، قيد مربوط به خروجيهاي متأثر از شتاب سيستم در طراحي رگولاتور حلقه¬هاي ديگر وارد شده¬است. سپس رگولاتور مربوط به اين خروجيها از ساختار Min-Max حذف شده است. براي اين هدف، از روش فيدبك حالت و يك مجموعه از نامساويهاي ماتريسي خطي (LMIs) استفاده شده و رگولاتور هر حلقه در قالب يك مسئله بهينه سازي محدب طراحي گرديده است. بدين ترتيب علاوه بر بهبود صيانت از قيود، بار محاسباتي كنترلر نيز بدليل كم شدن تعداد حلقه¬ها، كاهش يافته است.
با توجه به اينكه الگوريتم Min-Max يك ساختار سوئيچينگ دارد، پايداري تك تك حلقه¬هاي آن لزوماً پايداري كل سيستم را نتيجه نمي¬دهد. لذا در ادامه براي اولين بار، روشي جهت تحليل پايداري سيستم حلقه بسته حاوي كنترلر Min-Max در حالت كلي ارائه شده است. در اين راستا، ساختار Min-Max به صورت يك فرم كانونيكال تبديل شده و با استفاده از معيار دايره چندمتغيره شرايط لازم براي تضمين پايداري مجانبي سيستم حلقه بسته استخراج شده است. سپس با استفاده از روش ارائه شده، پايداري مجانبي كنترلر Min-Max طراحي شده با رگولاتورهاي فيدبك حالت تضمين گرديده است. در بخش شبيه¬سازي، عملكرد كنترلر طراحي¬شده با هدف بهبود صيانت از قيود، روي سيستم خطي و غيرخطي ترموديناميكي مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج با روش Min-Max رايج و روش جديد Min-Max حاوي رگولاتورهاي مود لغزشي مقايسه شده است. با توجه به نتايج شبيه¬سازي، استراتژي جديد در تأمين تراست مطلوب، كاهش احتمال رد شدن قيود موتور در حالت گذرا و كاهش بار محاسباتي موثر عمل كرده و يك راهكار مفيد جهت بهبود عملكرد الگوريتم Min-Max براي كنترل سوخت موتور توربوفن به حساب مي¬آيد.
واژههاي كليدي: موتور توربوفن، الگوريتم Min-Max، صيانت از قيود، نامساويهاي ماتريسي خطي، پايداري مجانبي
تاريخ ورود اطلاعات
1397/09/06
عنوان به انگليسي
Improvement of Limit Protection and Stability Analysis of Min-Max Algorithm for Turbofan Engine Fuel Control
تاريخ بهره برداري
9/3/2018 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
امين ايماني
چكيده به لاتين
Abstract:
The control system has a significant role in the performance development and safety of the gas turbine engines. A conventional method used for fuel control of turbofan engines is Min-Max algorithm. According to this switching algorithm, the requested thrust command from the pilot should be fulfilled and the structural and operational limits must be kept. Two important issues in Min-Max algorithm design, are ensuring engine limit protection and stability analysis of this switching structure. Few studies have been published in these areas.
In this dissertation, limit protection issue and the stability analysis of Min-Max controller have been addressed. First, according to the analysis of the conventional Min-Max controller response, a new strategy has been presented to design of Min-Max regulators to improve limit protection. For this objective, a nonlinear thermodynamic model of a two-spool turbofan engine in 30000 lbf thrust class, has been linearized about an operating point and a traditional Min-Max algorithm containing linear compensators has been designed. Then, by using the analysis results of system response during limit violation, in one step, the regulators of various loops have been designed overshoot-free and in another step, the constraints of some outputs influenced by engine acceleration/deceleration have been considered in control deisgn of other loops. Then, the regulators of these outputs have been removed from the Min-Max structure. For this purpose, state feedback method and a set of linear matrix inequalities (LMIs) were used and the regulator of each loop was designed according to a convex optimization problem. Thus, in addition to improvement of limit protection, computational burden has also been decreased due to loop reduction.
On the other hand, due to the switching nature of Min-Max algorithm, the stability of single loops does not necessarily ensure the overall system stability. So for the first time, a methodology has been presented for the stability analysis of the closed-loop system involving Min-Max algorithm. For this objective, Min-Max structure has been transformed into a canonical form and using the Multivariable Circle Criterion, the necessary conditions for stability assurance of the closed-loop system have been extracted. Then, using the provided methodology, the asymptotic stability of the designed Min-Max controller containing state feedback regulators has been guaranteed. In simulation section, the performance of the designed controller to improve the limit protection has been evaluated by linear and nonlinear themodynamic model and the results have been compared with the traditional Min-Max method and the novel Min-Max/SMC approach. Based on the simulation results, the new strategy has an efficient performance in fulfillment of thrust command, reducing the possibility of limit violation in transient regime and reducing the computational burden and is a useful technique to improve the performance of the Min-Max algorithm for fuel control of turbofan engines.
Keywords: Turbofan engine, Min-Max algorithm, Limit protection, Linear Matrix Inequalities (LMIs), Asymptotic stability