Детальная информация

Название Энергоэффективное управление трехзвенным роботом-манипулятором на основе методов динамической оптимизации: выпускная квалификационная работа магистра: направление 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» ; образовательная программа 15.04.04_01 «Автоматизация технологических машин и оборудования и интеллектуальные системы управления» = Energy-efficient control of a three-link robotic manipulator based on dynamic optimization methods
Авторы Куштодиу Фреди Кижимба
Научный руководитель Подкользина Людмила Викторовна
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика робот-манипулятор SCARA ; кинематика ; динамика ; энергопотребление ; линейно-квадратичный регулятор (ЛКР) ; ПИД-регулятор ; метод роя частиц (PSO) ; имитационное моделирование ; MATLAB/SIMULINK ; SCARA robotic manipulator ; kinematics ; dynamics ; energy consumption ; linear-quadratic controller (LQR) ; PID controller ; particle swarm modeling (PSM) ; simulation modeling
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 15.04.04
Группа специальностей ФГОС 150000 - Машиностроение
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-4346
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\44712
Дата создания записи 04.09.2026

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет возможно после подготовки администраторами необходимых файлов

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Цель работы – минимизация энергопотребления робота-манипулятора SCARA при перемещении груза по заданной траектории путём синтеза и сравнительного анализа регуляторов с полной обратной связью по состоянию (ЛКР) и ПИД-регулятора, настроенных с помощью метода роя частиц. Методы исследования: параметризация Денавита–Хартенберга для прямой кинематики, аналитическое решение обратной кинематики, вывод матрицы Якоби; динамическое моделирование на основе уравнений Эйлера–Лагранжа; численная оптимизация коэффициентов регуляторов методом роя частиц; имитационное моделирование в среде Matlab/Simulink для круговой, квадратной и случайной траекторий. Полученные результаты:  – построены прямая и обратная кинематические модели, получена матрица Якоби и полные динамические уравнения трёхзвенного SCARA-робота;  – разработаны две системы управления: ЛКР (многовходовой/многовыходной) и ПИД (децентрализованный);  – методом роя частиц найдены оптимальные коэффициенты усиления для обоих регуляторов;  – проведено имитационное моделирование для трёх типов траекторий; показано, что ЛКР обеспечивает на 6-13 % более низкое энергопотребление по сравнению с ПИД-регулятором при меньшей среднеквадратичной ошибке позиционирования (RMSE до 1,37 мм против 2,04 мм у ПИД);  – для случайной траектории ЛКР показал даже экономию 10,4 % относительно теоретического минимума инверсной динамики. Предложенная методика настройки регуляторов и сравнительный анализ могут быть использованы при проектировании энергоэффективных систем управления промышленными роботами, работающими в повторяющихся циклах. Снижение энергопотребления на 10-13 % при сохранении точности позиционирования позволяет сократить эксплуатационные затраты на автоматизированных производствах.

The objective of this study is to minimize the energy consumption of a SCARA robotic manipulator when moving a load along a given trajectory by synthesizing and comparatively analyzing controllers with full state feedback (LQR) and a PID controller tuned using the PSM. Research methods: Denavit-Hartenberg parameterization for forward kinematics, analytical solution of inverse kinematics, derivation of the Jacobian matrix; dynamic modeling based on the Euler-Lagrange equations; numerical optimization of controller coefficients using the particle swarm method; simulation modeling in the Matlab/Simulink environment for circular, square, and random trajectories. Results: – forward and inverse kinematic models were constructed, the Jacobian matrix and full dynamic equations of a three-link SCARA robot were obtained; – two control systems were developed: LKR (multi-input/multi-output) and PID (decentralized); – optimal gains for both controllers were found using the particle swarm method; – simulation modeling was conducted for three types of trajectories; it was shown that the LKR provides 6-13 % lower power consumption compared to the PID controller with a lower root-mean-square positioning error (RMSE up to 1.37 mm versus 2.04 mm for the PID); – for a random trajectory, the LKR even demonstrated a 10.4% savings relative to the theoretical minimum of inverse dynamics. The proposed controller tuning methodology and comparative analysis can be used in the design of energy-efficient control systems for industrial robots operating in repetitive cycles. Reducing energy consumption by 10-13 % while maintaining positioning accuracy helps reduce operating costs in automated production facilities.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Интернет Анонимные пользователи
...