CN113883031B - 一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的控制及其仿真方法,所述控制及其仿真方法包括以下步骤:步骤一、完成海洋温差能驱动的剖面浮标的总体结构设计;步骤二、海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析方法;步骤三、根据海洋温差能驱动的剖面浮标运动特点,建立运动学和动力学模型,通过直航阻力试验等测试方法,计算得到水动力系数,进而对剖面浮标进行仿真;步骤四、温差能发电驱动的剖面浮标采用基于改进滑模的剖面浮标深度控制和基于虚拟目标垂直面直线路径跟踪控制方法,并通过仿真试验验证控制方法的有效性。本发明解决了传统的海洋环境观测范围不足问题,同时也解决了水下机器人续航力不足的问题。

Description

一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法
技术领域
本发明涉及一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,属于水下机器人技术领域。
背景技术
海洋的总面积达3.6×109km2,覆盖着地球71%的面积,是全球生态系统极为重要的组成部分,对于稳定全球气候发挥着无可替代的作用。海洋也是一座巨大的宝库,蕴含着丰富的自然资源,具体包括生物资源、油气资源、矿产资源等,仍具有极大的开发潜力。其中,目前已知海洋中约有20万种生物,丰富的生物资源为人类提供食物保障、医药原材料以及工业原料。海底蕴含丰富的油气资源,其中石油储量约为1.1×1012t,占全球储量的30%左右,其中天然气的储量约为1.4×1015m3,占全球储量的50%左右。海洋中也蕴藏大量的矿产资源,以深海锰结核为例,其以锰和铁的氧化物及氢氧化物为主要组分,富含锰、铜、镍、钴等多种元素。据估计,世界大洋海底锰结核的总储量达3×1013t。人类要生存要发展就必须开发海洋、研究海洋和保护海洋。在21世纪中,人类必将会更加依赖海洋,将海洋作为新资源、新空间的重点开发对象,海洋对于人类未来的发展具有极为重要的意义。
人类早期就开始对海洋的探索,近现代以来随着对海洋探索的不断深入,人们愈加深刻认识到复杂多变的海洋环境很大程度上阻碍人们开展生产活动。观测海洋是开发海洋、研究海洋和保护海洋的前提。要获得全面的海洋环境数据需要有先进的海洋环境观测设备,长期以来,海洋观测设备是各个海洋强国都十分重视的领域,开展了大量的研究工作。20世纪60年代至70年代主要采取船用和海洋台站用观测设备,这个期间船用和海洋台站用观测设备得到了长足的发展。20世纪70年代末期,遥感技术以及水下航行器等为主的海洋观测设备得到了长足的发展。经过几十年的发展,逐渐形成由天基观测设备、陆基观测设备、水面观测设备、水下观测设备等组成的海陆空一体化的观测网络,展现出了海洋观测设备“多元、立体、实时”的未来发展趋势。在海陆空一体化的观测网络中,水下探测设备剖面浮标因为其成本低、续航时间长、探测范围广等优势,被广泛应用于海洋环境的观测工作中。剖面浮标的工作机理是通过浮力调节机构改变自身体积的大小,从而改变自身所受到的浮力大小,由于自身质量不改变,依靠重力与浮力的差值实现自身上浮和下潜,通过自身搭载的传感器获得不同深度下海水的温度、盐度、流速等海洋环境数据。目前绝大多数剖面浮标应用于“ARGO全球海洋观测网”组网,因此剖面浮标又被称为“ARGO浮标”。“ARGO全球海洋观测网”计划是通过大规模投放剖面浮标,以到达全球组网的目的,尽可能地覆盖更大的海洋面积,在更大的时空中完成对海洋环境的观测,可以说是海洋观测技术的一次重大突破。“ARGO全球海洋观测网”计划在1998年由海洋学家提出,于1999年开始在局部海域开展了试验,2004年开始在全球范围布放,现在有4000多个ARGO浮标在同时进行工作,达成了全球组网观测的目的。但是剖面浮标的水平方向运动采取的是随波逐流的方式,缺少水平方向的机动性,无法对特定的海洋区域进行较为详细的环境数据采样工作。传统的剖面浮标采用自身携带的电源进行供电,一旦电源电量耗尽,必须为其更换电源,否则无法继续工作,采用海洋温差能驱动剖面浮标可以延长剖面浮标的工作时间,完成更大范围的海洋环境观测工作。
发明内容
本发明的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,解决了传统的海洋环境观测范围不足问题,同时也解决了水下机器人续航力不足的问题。
一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,基于一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电结构,发电结构包括海洋温差能换热器、第一区域和第二区域,第一区域包括蓄能器、液压马达和内皮囊,第二区域包括蓄电池、电池管理模块、发电机和外皮囊,其中,海洋温差能换热器分别联通蓄能器、内皮囊和外皮囊,且蓄能器、内皮囊和外皮囊均彼此联通,蓄能器和海洋温差能换热器的通路上设有第一单向阀,内皮囊和海洋温差能换热器的通路上设有第二单向阀,与外皮囊连接的两个通路分别设有第二电磁阀门和第三电磁阀门,第一区域和第二区域间的通路上设有第一电磁阀门和液压马达,液压马达的输出端与发电机的输入端传动连接,发电机、电池管理模块和电池依次电连接,温差能发电驱动的剖面浮标与水面控制台和卫星进行通讯远程通讯连接,
发电结构及其控制方法包括以下步骤:
步骤一、确定基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标和初步设计参数,完成主要设备的选型,根据剖面浮标的性能要求,进行各个子单元的设计工作,选取合适的设计方法完成剖面浮标的系统设计;
步骤二、完成海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析,得到温差能驱动的剖面浮标耗电设备的能耗参数,针对海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环过程中六个阶段的耗电设备开启状态、工作时间及工作能耗,得到海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗数据;
步骤三、建立固定坐标系和与海洋温差能驱动的剖面浮标固联的运动坐标系,定义固定坐标系与运动坐标系之间的变换关系,然后建立剖面浮标的运动学和动力学模型,建立数值计算模型,进行剖面浮标的直航阻力试验、斜航试验以及平面机构运动数值模拟,计算得到相应的水动力系数;
步骤四、基于海洋温差能驱动的剖面浮标两种主要工作模式,采用基于改进滑模的剖面浮标深度控制方法用于其深度控制,采用基于虚拟目标的海洋温差能驱动的剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制方法用于垂直面运动控制,并通过仿真试验验证所提出控制方法的可行性和优越性。
进一步的,在步骤一中,基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标包括最大下潜深度、工作时间、重量、浮力调节量、温差能发电系统发电量、通讯方式和任务传感器,基于温差能发电驱动的剖面浮标的初步设计参数包括总体布局、外形设计、耐压壳设计和电控单元。
进一步的,在步骤一中,在确定基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标和初步设计参数后,建立水下机器人运动模型,包括以下步骤:
步骤一一、建立空间运动坐标系;
步骤一二、根据空间运动坐标系建立空间运动数学模型。
进一步的,在步骤二中,海洋温差能驱动的剖面浮标工作过程包括运动循环过程中的运动循环和热循环。
进一步的,在步骤二中,海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析,具体的:
海洋温差能驱动系统捕获海洋温差能,将热能转换为电能储存到电池中,同时海洋温差能驱动系统还将海洋温差能转换为驱动浮标上浮下潜的机械能,浮标上浮下潜会把机械能转化为热能,与海水进行热量交换;
电池中的电能输出给耗电设备使用,耗电设备工作会产生热能,与海水进行热量交换,同时电池中的一部分电能用于对海洋温差能驱动系统的控制;
海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环过程包括六个阶段:水面漂浮阶段、下潜启动阶段、下潜阶段、定深漂流阶段、上浮启动阶段和上浮阶段,
在下潜启动阶段,剖面浮标产生了浮力驱动能耗,开启第二电磁阀门,外皮囊内液压油在外界海水压力的作用下流入内皮囊,电磁阀门的功率为常数,所以下潜启动阶段的能耗Wd满足如下公式:
Wd=Pdtd (1)
其中Pd为第二电磁阀门的功率,td为下潜启动阶段阀门开启时间,td与驱动液体体积以及液体流量有关,
在上浮启动阶段,剖面浮标产生了浮力驱动能耗,开启第一电磁阀门,蓄能器内液压油在蓄能器内气体压力的作用下流入外皮囊,第一电磁阀门的功率为常数,所以上浮启动阶段的能耗Wd满足如下公式:
Wa=Pata (2)
其中Pa为第一电磁阀门的功率,ta为上浮启动阶段阀门开启时间,ta与驱动液体体积以及液体流量有关,
在水面漂浮阶段,海洋温差能驱动系统完成发电过程,开启第三电磁阀门,蓄能器内液压油在蓄能器内气体压力的作用下流入内皮囊,第三电磁阀门的功率为常数,所以上浮启动阶段的能耗Wm满足如下公式:
Wm=Pmtm (3)
其中Pm为第三电磁阀门的功率,tm为发电过程阀门开启时间,tm与发电液体体积以及液体流量有关,
在水面漂浮阶段,海洋温差能驱动的剖面浮标与水面控制台和卫星进行通讯,通讯时产生的能耗Wc为:
Wc=Pwtw+Piti (4)
其中Pw为无线通讯模块功率,tw无线通讯模块工作时间,Pi为卫星通讯模块功率,ti为卫星通讯模块工作时间,
Wmc=Pmc(tss+td+tdd+tds+ta+taa) (5)
其中tss为浮标在水面漂浮时间,tdd为浮标下潜时间,tds为浮标定深漂流时间,taa为浮标上浮时间。
进一步的,在步骤三中,数值计算模型的建立,具体的:
采用CATIA三维建模软件建立海洋温差能驱动的剖面浮标模型,将所建立的模型导入到STAR-CCM+软件对该模型进行包面处理,将包面后的模型采用表面重构技术进行表面重构。
进一步的,在步骤四中,具体的,采用基于改进滑模的剖面浮标深度控制,设计控制律τ,使该系统可以在有限时间内到达滑膜面,即s(t)=0,并保持该系统在滑膜面内滑动,采用基于虚拟目标的海洋温差能驱动的剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制,提出垂向力控制率τw和纵倾力矩控制率τq应用于剖面浮标,保证速度跟踪误差剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零,剖面浮标的位置跟踪误差ξe和ζe也收敛到零。
本发明的有以下有益效果:本发明
附图说明
图1为海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环及热循环过程;
图2为海洋温差能驱动的剖面浮标设计流程;
图3为海洋温差能驱动的剖面浮标总体结构示意图;
图4为剖面浮标电控单元组成示意图;
图5为海洋温差能驱动的剖面浮标能量流向图;
图6为海洋温差能驱动系统示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提出了一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,所述发电结构及其控制方法包括以下步骤:
步骤一、确定基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标和初步设计参数,完成主要设备的选型,分析工作过程,明确总体设计方案,根据剖面浮标的性能要求,开展各个子单元的设计工作,选取合适的设计方法进行剖面浮标的系统设计。
步骤二、完成海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析,温差能驱动的剖面浮标耗电设备的能耗参数,针对海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环过程的水面漂浮阶段、下潜启动阶段、下潜阶段、定深漂流阶段、上浮启动阶段、上浮阶段,这六个运动阶段各个耗电设备开启状态、工作时间及工作能耗,得到海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗数据;
步骤三、建立固定坐标系和与海洋温差能驱动的剖面浮标固联的运动坐标系,对剖面浮标的运动参数进行相关的说明,定义固定坐标系与运动坐标系之间的变换关系,然后建立剖面浮标的运动学和动力学模型,建立数值计算模型,开展剖面浮标的直航阻力试验、斜航试验以及平面机构运动数值模拟,计算得到相应的水动力系数;
步骤四、基于海洋温差能驱动的剖面浮标两种主要的工作模式,完成基于改进滑模的剖面浮标深度控制方法用于其深度控制,完成基于虚拟目标的海洋温差能驱动的剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制方法用于垂直面运动控制,并通过仿真试验验证所提出控制方法的可行性和优越性。
进一步的,在步骤一中,所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,所述基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标包括最大下潜深度、工作时间、重量、浮力调节量、温差能发电系统发电量、通讯方式、任务传感器,所述基于温差能发电驱动的剖面浮标的初步设计参数包括总体布局、外形设计、耐压壳设计、电控单元等参数。
进一步的,在步骤一中,在确定基于海洋温差能驱动的剖面浮标的设计指标和初步设计参数后,建立水下机器人运动模型,包括以下步骤:
步骤一一、建立空间运动坐标系;
步骤一二、根据空间运动坐标系建立空间运动数学模型。
进一步的,在步骤二中,海洋温差能驱动的剖面浮标工作过程包括运动循环及热循环。
其中运动循环过程包括六个阶段,即水面漂浮阶段、下潜启动阶段、下潜阶段、定深漂流阶段、上浮启动阶段、上浮阶段。水面漂浮阶段是整个运动循环的初始状态,剖面浮标在水面漂浮阶段时其天线高出水面,通过天线实现远程控制命令及测量数据的传输,同时利用GPS完成定位,实现对导航位置的修正。下潜启动阶段,剖面浮标减小自身浮力,当浮力小于重力时,剖面浮标开始下潜。在下潜阶段,剖面浮标处于低能耗运行状态,这个阶段只打开CTD等任务传感器及与导航控制相关的器件,进行海洋环境数据的采集及对剖面浮标位置及时的调整。当剖面浮标下潜到预定深度时,进入定深漂流阶段,该阶段可以对指定深度处的海洋环境进行详细的观测,获取更全面准确的数据。定深漂流阶段达到预设时间后开始进入上浮启动阶段,剖面浮标增大自身浮力,当浮力大于重力时,剖面浮标开始上浮。在上浮阶段,剖面浮标同样处于低能耗运行状态,这个阶段只打开CTD等任务传感器及与导航控制相关的器件,进行海洋环境数据的采集及对剖面浮标位置及时的调整,直至再次返回水面,剖面浮标运动循环结束。
海洋温差能驱动的剖面浮标的热循环过程如下:在下潜阶段,随着海洋温差能驱动的剖面浮标所处海水深度增加海水的温度随之降低,剖面浮标所携带的相变材料温度高于外界海水温度,热量从相变材料转移到海水中,相变材料开始凝固,直至凝固完全,当相变材料温度与外界海水温度相同时,热量不再发生转移;在上浮阶段,随着海洋温差能驱动的剖面浮标所处海水的减小海水的温度随之升高,剖面浮标所携带的相变材料温度低于外界海水温度,热量从海水转移到相变材料中,当温度超过相变材料的熔点时,相变材料开始熔化,直至熔化完全,当相变材料温度与外界海水温度相同时,热量不再发生转移。
进一步的,在步骤二中,海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析如下:
海洋温差能驱动系统捕获海洋温差能,将热能转换为电能储存到电池中,同时海洋温差能驱动系统还将海洋温差能转换为驱动浮标上浮下潜的机械能,浮标上浮下潜会把机械能转化为热能,与海水进行热量交换。电池中的电能主要输出给耗电设备使用,耗电设备工作会产生热能,与海水进行热量交换,同时电池中的一部分电能用于对海洋温差能驱动系统的控制。海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环过程包括六个阶段,即水面漂浮阶段、下潜启动阶段、下潜阶段、定深漂流阶段、上浮启动阶段、上浮阶段。
在下潜启动阶段,剖面浮标产生了浮力驱动能耗,开启电磁阀门2,外皮囊内液压油在外界海水压力的作用下流入内皮囊。电磁阀门的功率为常数,所以下潜启动阶段的能耗Wd满足如下公式:
Wd=Pdtd (1)
其中Pd为电磁阀门2的功率,td为下潜启动阶段阀门开启时间,td与驱动液体体积以及液体流量有关。
在上浮启动阶段,剖面浮标产生了浮力驱动能耗,开启电磁阀门1,蓄能器内液压油在蓄能器内气体压力的作用下流入外皮囊。电磁阀门1的功率为常数,所以上浮启动阶段的能耗Wd满足如下公式:
Wa=Pata (2)
其中Pa为电磁阀门1的功率,ta为上浮启动阶段阀门开启时间,ta与驱动液体体积以及液体流量有关。
在水面漂浮阶段,海洋温差能驱动系统完成发电过程,开启电磁阀门3,蓄能器内液压油在蓄能器内气体压力的作用下流入内皮囊。电磁阀门3的功率为常数,所以上浮启动阶段的能耗Wm满足如下公式:
Wm=Pmtm (3)
其中Pm为电磁阀门3的功率,tm为发电过程阀门开启时间,tm与发电液体体积以及液体流量有关。
在水面漂浮阶段,海洋温差能驱动的剖面浮标与水面控制台和卫星进行通讯,通讯时产生的能耗Wc为:
Wc=Pwtw+Piti (4)
其中Pw为无线通讯模块功率,tw无线通讯模块工作时间,Pi为卫星通讯模块功率,ti为卫星通讯模块工作时间。
温差能驱动的剖面浮标的主控计算机需要连续工作,主控计算机的能耗与主控计算机的平均功率和剖面运动循环时间有关。
Wmc=Pmc(tss+td+tdd+tds+ta+taa) (5)
其中tss为浮标在水面漂浮时间,tdd为浮标下潜时间,tds为浮标定深漂流时间,taa为浮标上浮时间。
同理磁罗经、CTD传感器、内皮囊位移传感器、漏水监测传感器也需要连续工作,这些设备的能耗与设备的平均功率和剖面运动循环时间有关,计算公式同上,获得元器件基本参数。
通过对温差能驱动系统的仿真分析以及对温差能驱动的剖面浮标上浮下潜运动仿真分析,可以得出温差能驱动系统内相变材料的熔化时间为50分钟,凝固时间为533分钟,下潜启动时间为0.25分钟,下潜时间为50分钟,上浮启动时间为0.083分钟,上浮时间为12.9分钟,发电过程持续15秒。
进一步的,在步骤三中,数值计算模型的建立,具体包括:
采用CATIA三维建模软件建立海洋温差能驱动的剖面浮标模型,将所建立的模型导入到STAR-CCM+软件对该模型进行包面处理。将包面后的模型采用表面重构技术进行表面重构。
剖面浮标总长为2.34米,主体最大直径为0.22米,根据经验选取长方形计算域,计算域的长、宽、高应该为剖面浮标的主尺度的7倍长度以上。选择网格生成模式为表面重构、多面体网格生成器及棱柱层网格生成器,多面体网格生成器具有生成速度快及生成体网格质量好的优点,棱柱层网格生成器可以较好地模拟边界层,提高数值模拟的精度。设置好边界层厚度、基本尺寸、表面最大尺寸等参数,对两个舵翼、顶部、尾部区域采用体积控制方法进行该区域的体积加密处理,这样可以更好捕捉这些区域流场的变化,提高数值模拟的精度。设置参数后生成体网格,体网格数量为100万。
生成体网格后需要选择物理模型,然后确定边界条件,边界条件设置如下:
(1)入口设为速度进口边界条件,给定湍流强度、湍流粘度比及速度;
(2)出口设为压力出口,给定压力、湍流强度、湍流粘度比,出口压力相对大气压力为0,即没有其他外部压力作用;
(3)剖面浮标设置为壁面边界条件,将剪应力指定为无滑移即壁面处流体与壁面无相对运动,数值模拟中假定剖面浮标不动,壁面处流体运动速度为0;
(4)计算域四周边界条件设为对称平面,认为在该面上没有法向速度。
进一步的,在步骤四中,具体的,采用基于改进滑模的剖面浮标深度控制方法如下:
海洋温差能驱动的剖面浮标在垂直方向上的主动控制力为外油囊体积变化引起的浮力变化,这里忽略水平方向海流的干扰,只考虑垂直方向的运动,忽略水平运动。海洋温差能驱动的剖面浮标在下潜过程中受到重力、浮力以及水阻力三个力共同的作用,重力方向竖直向下(z轴正方向),浮力方向竖直向上(z轴负方向),水阻力与速度方向相反,海洋温差能驱动的剖面浮标所受的合力F为:
F=G+B+f (6)
其中G为浮标的总重力,B为浮标所受的浮力,f为浮标所受的阻力。
浮标所受的浮力B可以表示为:
B=-ρ(z)g(V0-V(t)) (7)
其中V0为浮标的初始体积,V(t)为外皮囊的体积,ρ(z)为海水的密度,随深度变化。
海洋温差能驱动的剖面浮标下潜运动方程可以表示为:
Figure GDA0003387836240000111
在水面漂浮时,浮标所受的初始浮力与浮标的重力相等,即mg=ρgV0。式(8)可以改写为:
Figure GDA0003387836240000112
Figure GDA0003387836240000113
τ=ρ(z)gV(t),A=M-1A',B=M-1B',x=[w z]T可以将上式改写为:
Figure GDA0003387836240000114
假设期望下潜速度wd为零,期望下潜深度zd为定值常数,期望下潜速度和深度的导数
Figure GDA0003387836240000115
定义下潜速度误差we=w-wd,下潜深度误差ze=z-zd
Figure GDA0003387836240000116
滑动面设计为
Figure GDA0003387836240000117
设计控制律τ,使该系统可以在有限时间内到达滑膜面,即s(t)=0,并保持该系统在滑膜面内滑动。对式(11)进行求导,可得
Figure GDA0003387836240000118
设计滑膜趋近律如下:
Figure GDA0003387836240000119
其中λ1>0,α>0,
Figure GDA00033878362400001110
β>0,0<χ<1,μ>0。
将式(13)代入到式(12)可得:
τ=(CB)-1[-CAx-λ1|s(t)|αsgn(s(t))-λ2sgn(s(t))] (14)
考虑到滑模控制中的抖震问题,将符号函数替换为边界层函数,边界层函数的表达式如下:
Figure GDA0003387836240000121
进一步的,在步骤四中,具体的,采用基于虚拟目标的海洋温差能驱动的剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制如下:
海洋温差能驱动的剖面浮标在垂直面三自由度运动学模型可以表示为:
Figure GDA0003387836240000122
海洋温差能驱动的剖面浮标在垂直面三自由度动力学模型可以表示为:
Figure GDA0003387836240000123
定义剖面浮标跟踪的位置误差如下:
Figure GDA0003387836240000124
其中ξd和ζd为剖面浮标的期望位置。
对式(18)进行求导,把运动学模型(16)代入可得:
Figure GDA0003387836240000125
定义剖面浮标跟踪的速度误差如下:
Figure GDA0003387836240000126
其中ud和wd为剖面浮标的期望速度。将式(20)求导,并把动力学模型代入可得:
Figure GDA0003387836240000131
其中
Figure GDA0003387836240000132
目标是为垂向力和纵倾力矩设计鲁棒控制律,剖面浮标的位置能够跟踪预期的轨迹。剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制流程如图1所示。
剖面浮标的期望位置定义为:
Figure GDA0003387836240000133
剖面浮标期望的速度表示为:
Figure GDA0003387836240000134
其中kξ>0,kζ>0,lξ>0,lζ>0。
如果剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零,可以保证位置跟踪误差ξe和ζe也收敛到零。由剖面浮标垂直面运动模型可以得到:
Figure GDA0003387836240000135
把(17)和(18)代入到(14)中可以得到:
Figure GDA0003387836240000136
其中
Figure GDA0003387836240000137
是非奇异矩阵。假设剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零,致使
Figure GDA0003387836240000141
Figure GDA0003387836240000142
收敛到零,可以得到:
Figure GDA0003387836240000143
下一步是证明位置跟踪误差ξe和ζe收敛到零,设计李雅普诺夫函数如下:
Figure GDA0003387836240000144
对李雅普诺夫函数(21)进行求导,并将(26)代入可以得到:
Figure GDA0003387836240000145
因为kξ>0,kζ>0,lξ>0,lζ>0,可以得出
Figure GDA0003387836240000146
所以位置跟踪误差ξe和ζe收敛到零。下一步证明剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零。设计滑膜面如下:
Figure GDA0003387836240000147
Figure GDA0003387836240000148
其中λ1,λ2>0。对式(29)和式(30)进行求导,并把式(21)代入可以得到:
Figure GDA0003387836240000149
Figure GDA00033878362400001410
把式(17)代入到(31)中,可以得到:
Figure GDA0003387836240000151
其中
Figure GDA0003387836240000152
设计滑膜趋近律为:
Figure GDA0003387836240000153
Figure GDA0003387836240000154
其中k1,k2,W1,W2>0。
将式(34)代入到(33)中,将式(35)代入到(32)中,可以得到垂向力控制率τw和纵倾力矩控制率τq表达式如下:
Figure GDA0003387836240000155
Figure GDA0003387836240000156
考虑式(16)和式(17)所描述的垂直面内的剖面浮标运动模型,将速度跟踪误差定义为式(20),期望速度选择为式(23)。将式(36)和式(37)提出的垂向力控制率τw和纵倾力矩控制率τq应用于剖面浮标,保证了速度跟踪误差剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零。此外,剖面浮标的位置跟踪误差ξe和ζe也收敛到零。下面给出证明,定义李雅普诺夫函数V3如下:
Figure GDA0003387836240000157
对式(38)求导可得:
Figure GDA0003387836240000161
将式(31)和式(32)代入式(33)得:
Figure GDA0003387836240000162
将式(36)和式(37)代入式(38)中,化简得到:
Figure GDA0003387836240000163
从式(41)中可以得出,当(s1,s2)≠(0,0)时,
Figure GDA0003387836240000164
所以式(29)和式(30)所表示的滑膜面可以收敛到零。在滑膜面上满足s1=s2=0,故可以得到式(42)和式(43):
Figure GDA0003387836240000165
Figure GDA0003387836240000166
因为λ1,λ2>0,保证了速度跟踪误差剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零。进而保证了剖面浮标的位置跟踪误差ξe和ζe也收敛到零。

Claims (7)

1.一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,基于一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电结构,所述发电结构包括海洋温差能换热器、第一区域和第二区域,所述第一区域包括蓄能器、液压马达和内皮囊,所述第二区域包括蓄电池、电池管理模块、发电机和外皮囊,其中,所述海洋温差能换热器分别联通所述蓄能器、内皮囊和外皮囊,且所述蓄能器、内皮囊和外皮囊均彼此联通,所述蓄能器和海洋温差能换热器的通路上设有第一单向阀,所述内皮囊和海洋温差能换热器的通路上设有第二单向阀,与所述外皮囊连接的两个通路分别设有第二电磁阀门和第三电磁阀门,所述第一区域和第二区域间的通路上设有第一电磁阀门和液压马达,所述液压马达的输出端与所述发电机的输入端传动连接,所述发电机、电池管理模块和电池依次电连接,所述温差能发电驱动的剖面浮标与水面控制台和卫星进行通讯远程通讯连接,
其特征在于,所述发电结构及其控制方法包括以下步骤:
步骤一、确定基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标和初步设计参数,完成主要设备的选型,根据剖面浮标的性能要求,进行各个子单元的设计工作,选取合适的设计方法完成剖面浮标的系统设计;
步骤二、完成海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析,得到温差能驱动的剖面浮标耗电设备的能耗参数,针对海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环过程中六个阶段的耗电设备开启状态、工作时间及工作能耗,得到海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗数据;
步骤三、建立固定坐标系和与海洋温差能驱动的剖面浮标固联的运动坐标系,定义固定坐标系与运动坐标系之间的变换关系,然后建立剖面浮标的运动学和动力学模型,建立数值计算模型,进行剖面浮标的直航阻力试验、斜航试验以及平面机构运动数值模拟,计算得到相应的水动力系数;
步骤四、基于海洋温差能驱动的剖面浮标两种主要工作模式,采用基于改进滑模的剖面浮标深度控制方法用于其深度控制,采用基于虚拟目标的海洋温差能驱动的剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制方法用于垂直面运动控制,并通过仿真试验验证所提出控制方法的可行性和优越性。
2.根据权利要求1所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,在步骤一中,所述基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标包括最大下潜深度、工作时间、重量、浮力调节量、温差能发电系统发电量、通讯方式和任务传感器,所述基于温差能发电驱动的剖面浮标的初步设计参数包括总体布局、外形设计、耐压壳设计和电控单元。
3.根据权利要求1所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,在步骤一中,在确定基于温差能发电驱动的剖面浮标的设计指标和初步设计参数后,建立水下机器人运动模型,包括以下步骤:
步骤一一、建立空间运动坐标系;
步骤一二、根据空间运动坐标系建立空间运动数学模型。
4.根据权利要求1所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,在步骤二中,海洋温差能驱动的剖面浮标工作过程包括运动循环过程中的运动循环和热循环。
5.根据权利要求1所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,在步骤二中,所述海洋温差能驱动的剖面浮标的能耗分析,具体的:
海洋温差能驱动系统捕获海洋温差能,将热能转换为电能储存到电池中,同时海洋温差能驱动系统还将海洋温差能转换为驱动浮标上浮下潜的机械能,浮标上浮下潜会把机械能转化为热能,与海水进行热量交换;
电池中的电能输出给耗电设备使用,耗电设备工作会产生热能,与海水进行热量交换,同时电池中的一部分电能用于对海洋温差能驱动系统的控制;
海洋温差能驱动的剖面浮标运动循环过程包括六个阶段:水面漂浮阶段、下潜启动阶段、下潜阶段、定深漂流阶段、上浮启动阶段和上浮阶段,
在下潜启动阶段,剖面浮标产生了浮力驱动能耗,开启第二电磁阀门,外皮囊内液压油在外界海水压力的作用下流入内皮囊,电磁阀门的功率为常数,所以下潜启动阶段的能耗Wd满足如下公式:
Wd=Pdtd (1)
其中Pd为第二电磁阀门的功率,td为下潜启动阶段阀门开启时间,td与驱动液体体积以及液体流量有关,
在上浮启动阶段,剖面浮标产生了浮力驱动能耗,开启第一电磁阀门,蓄能器内液压油在蓄能器内气体压力的作用下流入外皮囊,第一电磁阀门的功率为常数,所以上浮启动阶段的能耗Wd满足如下公式:
Wa=Pata (2)
其中Pa为第一电磁阀门的功率,ta为上浮启动阶段阀门开启时间,ta与驱动液体体积以及液体流量有关,
在水面漂浮阶段,海洋温差能驱动系统完成发电过程,开启第三电磁阀门,蓄能器内液压油在蓄能器内气体压力的作用下流入内皮囊,第三电磁阀门的功率为常数,所以上浮启动阶段的能耗Wm满足如下公式:
Wm=Pmtm (3)
其中Pm为第三电磁阀门的功率,tm为发电过程阀门开启时间,tm与发电液体体积以及液体流量有关,
在水面漂浮阶段,海洋温差能驱动的剖面浮标与水面控制台和卫星进行通讯,通讯时产生的能耗Wc为:
Wc=Pwtw+Piti (4)
其中Pw为无线通讯模块功率,tw无线通讯模块工作时间,Pi为卫星通讯模块功率,ti为卫星通讯模块工作时间,
Wmc=Pmc(tss+td+tdd+tds+ta+taa) (5)
其中tss为浮标在水面漂浮时间,tdd为浮标下潜时间,tds为浮标定深漂流时间,taa为浮标上浮时间。
6.根据权利要求1所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,在步骤三中,数值计算模型的建立,具体的:
采用CATIA三维建模软件建立海洋温差能驱动的剖面浮标模型,将所建立的模型导入到STAR-CCM+软件对该模型进行包面处理,将包面后的模型采用表面重构技术进行表面重构。
7.根据权利要求1所述的一种基于温差能发电驱动的剖面浮标的发电控制方法,其特征在于,在步骤四中,具体的,采用基于改进滑模的剖面浮标深度控制,设计控制律τ,使该系统可以在有限时间内到达滑膜面,即s(t)=0,并保持该系统在滑膜面内滑动,采用基于虚拟目标的海洋温差能驱动的剖面浮标垂直面直线路径跟踪控制,提出垂向力控制率τw和纵倾力矩控制率τq应用于剖面浮标,保证速度跟踪误差剖面浮标的速度误差eu和ew收敛到零,剖面浮标的位置跟踪误差ξe和ζe也收敛到零。
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