基于差异平度的自适应性强大的跟踪控制器,用于具有滑动干扰的轮式移动机器人
Wang Yuan1, Yueyue Liu2, Yong-Hua Liu1
1School of Automation, Guangdong University of Technology, and the Guangdong Province Key Laboratory of Intelligent Decision and Cooperative Control, Guangzhou, 510006, China.
本研究介绍了一种适应性稳定控制 (ARC) 方法,用于轮式移动机器人 (WMR),该方法可以解释滑动. 这种新的方法提高了运动控制的稳定性和性能,即使在未知的不确定性.
科学领域:
- 机器人技术 机器人技术 机器人技术
- 控制系统工程 控制系统工程
背景情况:
- 轮式移动机器人 (WMR) 在物流和工业中至关重要.
- 现有的运动控制方法往往忽略滑动,导致性能下降和不稳定.
- 多方向滑动 (纵向和转向) 显著影响WMR控制.
研究的目的:
- 为WMRs开发一个强大的运动控制策略,明确解决多方向滑动.
- 提出一种能够处理未知的系统不确定性的自适应性稳定控制 (ARC) 方法.
主要方法:
- 通过动态反线性化建立了结合差异平面性的运动模型.
- 开发了一种适应性稳定控制 (ARC) 策略,利用差分平面系统的特性.
- 实施了不确定性边界的自适应估计,以提高控制稳定性.
主要成果:
- 拟议的动力学模型准确地捕捉了WMR随着滑动的行为.
- 在滑动干扰下,ARC控制器证明了WMR系统的有效稳定.
- 尽管系统不确定性的上限未知,但仍取得了令人满意的控制性能.
结论:
- 开发的动力学模型和ARC方法为WMR运动控制带滑动提供了强大的解决方案.
- 不确定性的自适应估计提高了控制器在现实世界的场景中的适用性.
- 实验验证证了对WMR发生滑动的拟议方法的有效性和可行性.
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