
- •Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. Куйбышева)
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1. Основные понятия и определения в теории и практике автоматического регулирования
- •Структура аср и ее основные элементы.
- •1.2 Переходные процессы в аср.
- •1.3 Статические и астатические системы регулирования.
- •1.4 Принципы автоматического регулирования.
- •Глава 2. Динамические характеристики объектов регулирования
- •2.1 Разгонные характеристики объектов регулирования.
- •2.2 Импульсные характеристики объектов регулирования.
- •2.3 Частотные характеристики объектов регулирования.
- •Глава 3. Методы математического моделирования автоматических систем регулирования
- •3.1 Методы составления дифференциальных уравнений аср.
- •3.2. Операторы дифференцирования и передаточные функции. Преобразования Лапласа.
- •3.3 Примеры составления уравнений объектов регулирования.
- •Глава 4. Типовые элементарные звенья и структурные схемы аср.
- •4.1 Типовые элементарные звенья.
- •4.2 Структурные схемы и типы соединения звеньев.
- •Глава 5. Устойчивость систем регулирования
- •5.1 Теорема Ляпунова.
- •5.2 Алгебраические критерии устойчивости.
- •5.3 Критерий устойчивости Михайлова.
- •5.4 Частотный критерий устойчивости Найквиста - Михайлова.
- •5.5 Выделение областей устойчивости системы.
- •5.6 Показатели устойчивости системы.
- •Глава 6. Качество процессов регулирования и методы оценки качества
- •6.1 Показатели качества регулирования.
- •Интегральные критерии качества регулирования.
- •Глава 7. Законы регулирования в автоматических системах
- •7.1 Функциональная схема регулятора.
- •7.2 Законы регулирования.
- •7.10 Динамическая характеристика пд- регулятора
- •7.10 Динамическая характеристика пид- регулятора
- •Глава 8. Исполнительные механизмы в аср
- •8.1 Исполнительные механизмы с постоянной скоростью.
- •8.2 Исполнительные механизмы с переменной скоростью.
- •Исполнительные механизмы с пропорциональной скоростью.
- •Глава 9. Реализация законов регулирования
- •9.1 Регулятор пропорционального действия, п-регулятор.
- •9.2 Пропорционально-интегральный регулятор, пи-регулятор.
- •9.3 Выбор типа регулятора.
- •Глава 10. Настройка регуляторов электрических систем регулирования
- •10.1 Статическая настройка.
- •10.2 Динамическая настройка.
- •Глава 11. Электрические средства автоматического регулирования
- •11.1 Электрическая унифицированная система приборов автоматического регулирования «каскад».
- •11.2 Агрегатный комплекс электрических средств регулирования «акэср».
- •Система приборов автоматического регулирования «ремиконт».
- •Глава 12. Автоматическое регулирование паровых котлов
- •12.1 Автоматическое регулирование процесса горения барабанных котлов.
- •12.2 Схемы регулирования процесса горения паровых барабанных котлов.
- •12.3 Регулирование процесса горения на котлах с шахтно-мельничными топками.
- •Vобщ – расход общего воздуха, Vперв – расход первичного воздуха, – скорость изменения мощности моторов мельниц.
- •12.4 Регулирование процесса горения на котлах, работающих на жидком и газообразном топливе.
- •12.5 Управление котлами при параллельной работе на общую паровую магистраль.
- •12.4 Режимные характеристики котлов.
- •12.5 Принципиальная схема каскадного регулирования давления пара с главным корректирующим регулятором.
- •12.6 Регулирование питания барабанного котельного агрегата водой.
- •12.7 Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.
- •12.8 Регулирование температуры пара вторичного перегрева.
- •12.9 Регулирование непрерывной продувки барабанных паровых котлов.
- •Глава 13. Регулирование прямоточных котлов
- •13.1 Регулирование процессов горения и питания прямоточных котлов.
- •13.2 Регулирование температуры пара прямоточных котлов.
- •Глава 14. Автоматизация вспомогательного оборудования котельных агрегатов тэс
- •14.1 Регулирование пылесистем с шаровыми барабанными мельницами.
- •14.2 Регулирование молотковых мельниц.
- •Глава 15. Автоматические тепловые защиты котельных агрегатов тэс
- •15.1 Автоматические защитные устройства.
- •15.2 Автоматические защиты барабанных паровых котлов.
- •Глава 16. Автоматизация отопительных и производственных котельных
- •16.1 Автоматическое регулирование паровых барабанных котлов малой мощности.
- •16.2 Автоматическое регулирование водогрейных котлов.
- •16.3 Автоматическое регулирование вспомогательного оборудования.
- •16.4 Автоматизация процессов в тепловых сетях.
- •16.5 Автоматическое регулирование котлов малой производительности.
- •16.6 Автоматическое регулирование процессов водоподготовки.
2.3 Частотные характеристики объектов регулирования.
Частотные характеристики определяют путем приложения к ОР воздействия периодической гармонической формы. Схема получения частотных характеристик приведена на рис. 2.10.
Рис. 2.10. Схема получения частотных характеристик
1- объект регулирования, 2- регулятор, 3- исполнительный механизм, 4- регулировочный орган, 5- генератор колебаний, 6- регистратор.
Для получения частотной характеристики нет необходимости размыкать главную обратную связь в АСР. Частотный сигнал подается на задатчик регулятора от генератора синусоидальных колебаний. При этом перемещения регулировочного органа также принимают гармоническую синусоидальную форму с определенной амплитудой и заданной частотой (Рис. 2.11).
,
- амплитуда колебаний входного сигнала
-угловая
частота воздействия (рад/сек или рад/мин)
Т- период колебаний, с или мин, зависящий от частоты воздействия.
Для определения частотной характеристика
ОР колебательные воздействия на входе
объекта наносятся с различными частотами.
Спустя некоторое время после начала
воздействий, когда затухает переходный
процесс – свободные колебания, на выходе
ОР устанавливаются вынужденные колебания
выходного (регулируемого) параметра
.
При установившихся колебаниях
сигнал на выходе объекта, если он является
линейным,
так
же изменяется по гармоническому закону
с той же частотой
,
но его амплитуда
и сдвиг по фазе колебаний могут изменятся
в зависимости от динамических свойств
объекта исследования.
,
- амплитуда выходных колебаний
- сдвиг по фазе.
Рис. 2.11.
Синусоидальные изменения сигналов
и
Сигналы
и
подаются на регистратор. Зависимость
отношения амплитуды выходного сигнала
к амплитуде входного воздействия
измеренных для одной частоты
, от частоты колебаний входного сигнала
называется амплитудно-частотной
характеристикой (АЧХ).
.
Зависимость сдвига фаз между выходными и входными сигналами для одной частоты от частоты колебаний входного гармонического сигнала называется фазно- частотной характеристикой (ФЧХ).
,
Комплекс частотных характеристик
и
названии
комплексными частотными характеристиками
(КЧХ) или амплитудно-фазовой характеристикой
(АФХ). АФХ строятся в полярных координатах
или на плоскости комплексных переменных
в декартовых координатах и представляют
собой годограф вектора (кривая, описываемая
концом вектора), построенного из начала
координат для различных значений частот
от
до
.
Модуль этого вектора равен
,
а аргумент или угол поворота -
.
Запись АФХ в полярных координатах
,
-
модуль ,
-фаза.
Для инженерных расчетов широко применяется
графическое изображение АФХ на комплексной
плоскости в прямоугольных координатах
,
(Рис. 2.12)
Рис.2.12 Амплитудно-фазовая характеристика.
,
где
-вещественная
часть вектора АФХ,
- мнимая часть вектора АФХ,
Длина вектора или его модуль
,
аргумент или угол поворота вектора
вокруг начала координат
.
Свойства ОР оказывают большое влияние
на процессы регулирования при сравнительно
высоких частотах воздействия на объект.
Поэтому при экспериментальном определении
частотных характеристик ОР наибольшее
количество опытных точек должно быть
снято при сравнительно больших значениях
частоты
.
Наибольшая частота, для которой
определяется ЧХ объекта, называется
частотой среза, при которой колебания
входного воздействия с наибольшей
возможной в экспериментальных условиях
амплитудой Амаксобуславливают
колебания на выходе с амплитудой Амин,
лежащей в пределах чувствительности
регулятора.
Частотный метод исследования регулятора
позволяет автоматически поддерживать
в среднем нормальный режим работы
объекта, при этом также отсутствует
дрейф колебаний
.
Создание строго синусоидальных колебаний на входе в объект требует специальных устройств-генераторов синусоидальных колебаний и вызывает значительные затруднения. Поэтому ЧХ определяют чаще при более простых видах воздействия – прямоугольных или трапецеидальных периодических импульсах. При таких воздействиях, называемых прямоугольной или трапецеидальной волной, отношение амплитуд и сдвиг фаз не будут соответствовать отношению амплитуд и сдвигу фаз при синусоидальных колебаниях. Поэтому по результатам эксперимента при такого вида воздействиях ЧХ могут быть построены лишь при специальной обработке опытных данных.
Частотные характеристики должны быть определены не только при регулирующем воздействии на ОР, но и при всех основных видах воздействий к ОР.
При снятии АФХ необходимо предварительно эксперименту выбрать диапазон частот входного воздействия. Этот диапазон определяется в основном целевым назначением АФХ. Если частотные характеристики предназначены для расчета АСР промышленного объекта, то интерес представляют значения АФХ при фазовых сдвигах 90-230º и требуется проведение опытов на 6-8 различных частотах.