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Commande variant dans le temps pour le contrôle d'attitude de satellites

机译:用于卫星姿态控制的时变命令

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摘要

Cette thèse porte sur la commande variant dans le temps avec comme fil directeur l application au contrôle d attitude de satellites. Nous avons étudié trois types de commande: une commande à commutation, une commande LPV et une commande adaptative directe. Pour cette dernière nous avons proposé des résultats théoriques nouveaux portant sur la structuration du gain et de l adaptation. Les résultats ont été validés en simulation et sont testés à bord d un satellite. En partant de la loi à commutation actuellement utilisée sur les satellites Myriade, une première partie de nos travaux est dédiée à la commande LPV. Notre approche, basée sur la spécification des objectifs de commande à travers un modèle de référence LPV, permet d'obtenir de nouveaux algorithmes exprimés dans ce formalisme. Testées en simulation, ces lois de commande répondent à la problématique de notre application. Toutefois, le choix du modèle de référence LPV s'avère délicat. Cette difficulté a été levée en utilisant la commande adaptative. Dans cette approche, les spécifications sur le comportement temps-variant sont traduites par des contraintes au niveau des lois d'adaptation des gains de commande. Nous introduisons ainsi une nouvelle méthode de synthèse de lois adaptatives structurées. Les preuves de stabilité établies s'appuient sur des outils de la théorie de Lyapunov. Les résultats obtenus sur un simulateur complet montrent l'intérêt de tels algorithmes adaptatifs. Ils permettent en particulier de modifier la dynamique du satellite selon les capacités disponibles des actionneurs. Sur la base de ces résultats, une campagne d essai en vol sur le satellite PICARD est actuellement en cours.
机译:本文以卫星姿态控制为指导,以时变控制为研究重点。我们研究了三种控制类型:开关控制,LPV控制和直接自适应控制。对于后者,我们提出了与增益和适应的结构有关的新理论结果。结果已通过仿真验证,并在卫星上进行了测试。从目前在Myriade卫星上使用的切换法则开始,我们工作的第一部分致力于LPV控制。我们的方法基于通过LPV参考模型指定的控制目标,从而有可能获得以这种形式表示的新算法。这些控制定律经过仿真测试,回答了我们应用中的问题。但是,LPV参考模型的选择很微妙。通过使用自适应命令克服了这一困难。在这种方法中,时变行为的规范在控制增益的适应定律水平上由约束条件转换。因此,我们介绍了一种新的结构化自适应定律综合方法。所建立的稳定性证明是基于李雅普诺夫理论的工具。在完整的模拟器上获得的结果表明了这种自适应算法的重要性。它们尤其允许根据执行器的可用容量来修改卫星的动态。根据这些结果,目前正在进行PICARD卫星的飞行试验。

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