А.А. Пирогов1, Г.С. Сериков2, А.В. Турецкий3, Н.В. Ципина4, Н.Э. Самойленко5
1-5 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (г. Воронеж, Россия)
1 Pirogov.alx@gmail.com; 2 georgy301212@gmail.com; 3 tav7@mail.ru; 4 tcnv@mail.ru; 5 ju.i@mail.ru;
Постановка проблемы. Современные системы интеллектуальной активной оснастки станков с числовым программным управлением (ЧПУ) работают в условиях интенсивных промышленных помех, приводящих к появлению многопиковых (многоэкстремальных) характеристик управляемых параметров. Существующие методы экстремального управления, включая классический алгоритм «подъема по холму», надежны только при наличии единственного глобального максимума и «застревают» на локальных экстремумах при многопиковых режимах, что приводит к снижению эффективности, энергоэффек-
тивности и надежности радиоэлектронных комплексов активной оснастки. Таким образом, необходима методика экстремального управления, гарантирующая достижение глобального экстремума в реальном времени в условиях многопиковых характеристик и промышленных помех.
Цель. Предложить методику экстремального управления активной оснасткой на основе модифицированного метода отслеживания точки максимальной мощности, обеспечивающего надежное достижение глобального экстремума при многопиковых характеристиках и промышленных помехах.
Результаты. Предложена методика экстремального управления активной оснасткой на основе модифицированного метода отслеживания точки максимальной мощности (MPPT) с использованием коэффициента Kp, которая гарантирует достижение глобального экстремума в условиях многопиковых характеристик. Продемонстрировано, что разработанная методика демонстрирует устойчивую сходимость к глобальному максимуму при старте из любой начальной точки, включая область локального экстремума. Проведено экспериментальное моделирование, результаты которого подтвердили повышение эффективности использования установленной мощности на 10–16%,
Практическая значимость. Представленная методика может быть использована для внедрения в радиоэлектронные комплексы прецизионного приборостроения на базе ПЛИС.
Пирогов А.А., Сериков Г.С., Турецкий А.В., Ципина Н.В., Самойленко Н.Э. Методика экстремального управления режимами на основе модифицированного метода отслеживания точки максимальной мощности для интеллектуальной активной оснастки // Радиотехника. 2026. Т. 90. № 7. С. 83-87. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202607-15
- Larbes C., Cheikh S.M.A., Obeidi T., Zerguerras A. Genetic algorithm optimized fuzzy logic control for the maximum power point tracking in photovoltaic system // Renew. Energy. 2009. V. 34. № 10. Р. 2093–2100.
- Mutoh N., Ohno M., Inoue T. A method for MPPT control while Searching for parameters corresponding to weather conditions for PV generation systems // Indus Elect IEEE Transact. 2006. Р. 1055–1065.
- Лобатый А.А. и др. Математическое моделирование гибридных электротехнических систем // Наука и техника. 2016. T. 15. № 4. С. 322–328.

