
- •Устойчивость в широком смысле. Примеры устойчивости и неустойчивости. Определение устойчивости по л.М. Ляпунову. Асимптотическая устойчивость.
- •Устойчивость линеаризованных ас. Условие асимптотической устойчивости линеаризованных ас. Теоремы Ляпунова об устойчивости линеаризованных ас.
- •Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Частные случаи.
- •Частотный критерий устойчивости Михайлова. Следствие из него (критерий чередуемости корней).
- •К ритерий чередуемости корней
- •Частотный критерий устойчивости Найквиста в случае устойчивой разомкнутой ас.
- •Частотный критерий устойчивости Найквиста при наличии в структуре разомкнутой ас интегрирующих звеньев.
- •Частотный критерий устойчивости Найквиста в случае неустойчивой замкнутой ас. Обобщенный критерий устойчивости Цыпкина.
- •Логарифмический критерий устойчивости Найквиста. Обобщенный логарифмический критерий устойчивости.
- •Понятие о запасах устойчивости. Общепринятые запасы устойчивости (запас по фазе и амплитуде).
- •. Области устойчивости. Построение областей устойчивости с использованием известных критериев устойчивости.
- •Качество ас. Перечислить показатели качества переходного процесса ас, дать каждому из них определение.
- •3: Число колебаний за время переходного процесса
- •Понятие о прямых оценках качества переходного процесса. Косвенные оценки качества. Корневые оценки качества переходного процесса.
- •Представления о прямых оценках качества
- •Косвенные оценки качества бывают:
- •Частотные оценки качества переходного процесса (по ачх и вещественной частотной характеристике замкнутой ас).
- •2) Частотные оценки
- •3) Оценка и показатель качества по вчх зас.
- •Интегральные оценки качества переходного процесса.
- •Точность ас. Вычисление ошибок по отношению к задающему воздействию. Структурный признак астатизма по отношению к задающему воздействию.
- •Вычисление ошибок по отношению к возмущающему воздействию. Структурный признак астатизма по отношению к возмущающему воздействию.
- •Понятие о синтезе и коррекции ас. Построение желаемой лах.
- •Построение лах.
- •Синтез последовательного и параллельного корректирующих устройств.
- •Построение лах и лфк замкнутой ас
- •. Нелинейные ас. Типовые нелинейности в автоматике.
- •Особенности динамики нелинейных ас. Автоколебания, механизмы их возникновения и анализ с применением энергетических диаграмм.
- •Фазовое пространство и его смысл для анализа нелинейных ас. Фазовая плоскость. Свойства фазовых траекторий.
- •Особые точки фазовой плоскости. Типы простых особых точек и их фазовые портреты (по таблице).
- •Особые кривые и области фазовой плоскости, их фазовые портреты.
- •3: Число колебаний за время переходного процесса
Построение лах и лфк замкнутой ас
Синтез параллельного ПКУ (кос)
По ур-ю 3 уч-к с кос приобретает св-во корректирующей обр. связи.
. Нелинейные ас. Типовые нелинейности в автоматике.
Нелинейная автоматическая система.
АС назовем нелинейной если в ее структуру входит хотя бы 1 нелинейность.
Нелинейность – элементы АС которые имеют нелинейную статическую характеристику либо его динамика описывается нелинейным ДУ.
Покажем, что окружающий мир нелинейный.
Выход вход
U = RI R=tgα
Существует 2 случая описания реальности с помощью линейной зависимости:
1. При введении допущений (R не зависит от I)
2. В случае проведения какого либо вида линеаризации
Типовые линейности АС.
Типовые нелинейности являются идеализированными зависимостями между входной и выходной величинами.
Выделим распрастраненные и идеализированные
|
|
|
4. Линейность кусочная с насыщением и зоной нечувствительности З
|
5. Идеальное реле с зоной нечувствительности(гистерезис запаздывает)
|
6. Идеальное реле с запаздыванием
|
7. Идеальное реле с запаздыванием и зоной нечувствительности
|
Замечания о методах исследования нелинейных АС. Методы исследования делятся на точные и приближенные. К точным относят:
Приближенные методы:
|
Особенности динамики нелинейных ас. Автоколебания, механизмы их возникновения и анализ с применением энергетических диаграмм.
Общие свойства нелинейных систем.
Свойства в переходных режимах.
1)
Показатель качества зависит от величины
ступенчатого входного сигнала
Вынужденные колебания в нелинейных АС
Периоды входного сигнала
В случае переходного сигнала АС
В нелинейных системах АЧХ амплитуда входного сигнала
Расщепляется (только что блять непонятно)
2)
Нелинейные системы могут умножать или
делить частоту входного сигнала.
При умножении колебания на выходе называются ультрагармоническими.
При делении колебания на выходе называются субгармоническими.
3) Для вынужденных колебаний характерно явление скачкообразного резонанса(рис справа вверху)
Автоколебания.
Автоколебания – самовозбуждающиеся колебания самоустанавливающиеся и самоподдерживающиеся. При этом параметры колебания зависят только от внутренних свойств системы и возникают они при отсутствии внешнего периодического воздействия.
В линейных системах автоколебания невозможны.
Существует достаточно большое количество механизмов автоколебаний. Рассмотрим 2 простейших.
Назовем энергией подкачки за период ту энергию, которая поступает в систему от источника энергии за период.
Назовем энергию, которая возникла от потерь, от сил трения, излучения, энергией десипации, или ту энергию, которая теряет нелинейная система за период колебаний.
Пример 1
Пусть имеется нелинейная система с неустойчивым положением равновесия и находится в колебательном режиме.
Известно что энергия диссипации за период, как правило, увеличивается с увеличением амплитуды колебаний.
Наступит момент, когда энергия диссипации за период станет равной энергии подкачки и амплитуда перестанет расти, т.е. наступит автоколебание.
Пример 2
Пусть имеем источник питания для нелинейной системы с насыщением по мощности и пусть имеем так же имеем нелинейную систему с неустойчивым положением равновесия и с колебательным режимом.
Амплитуда колебаний будет возрастать. Наступит момент, когда энергия подкачки будет максимальна.(ограничена)
Автоколебания удобно рассматривать на энергетических диаграммах, которые позволяют определить амплитуду колебаний и их устойчивость.
- энергия подкачки за период
- энергия диссипации за период
-
амплитуда автоколебаний
Примем (1) за
невозможное движение
А можно считать мерой начальных условий
(2)
Выражение (2) это возмущенное движение
а)
б)
устойчива
Кроме автоколебаний открыто новое важное свойство нелинейной системы: возникновение хаотических колебаний
В нелинейных системах устойчивость зависит от типа внешних воздействий (от вида входного сигнала или возмущения) Вспомним доказательство которое мы делали при исследовании устойчивости нелинеаризованных АС.
Кроме того устойчивость нелинейной АС зависит от положения нелинейной системы, т.е. от начальных условий.