- •1) Каскадные аср. Пример каскадных аср. Особенности расчета.
- •6) Основные понятия систем управления и автоматизации. Постановка задачи управления и регулирования.
- •7) Основные свойства объектов управления. Оптимальные переходные процессы.
- •15) Аср с дополнительным импульсом по производной.
- •16) Взаимосвязанные системы регулирования
- •17) Многоконтурные аср. Комбинированные аср.
- •18) Системы несвязанного регулирования.
- •19) Автоматические системы управления класификация. Основные функциональные части асуп
- •20) Гибкие автоматизированные производства в химической технологии. Использование нечеткой логики при их управлении
- •21) Динамические свойства измерительных преобразователей основных параметров средств измерения Электрические средства измерения
- •Средства измерения температуры
- •Средства измерения расхода
- •Средства измерения состава и концентрации
- •22) Задачи в области автоматизации технологических процессов химических производств отрасли. Особенности автоматизации химической промышленности
- •24) Одноконтурные аср.
- •25) Основные показатели качества переходных процессов. Показатели качества автоколебательного процесса регулирования сар с регулятором релейного действия
- •Показатели качества процесса регулирования в сар с регулятором непрерывного действия
- •Динамический коэффициент регулирования в сар тп астатических объектов (объектов без самовыравнивания).
- •Перерегулирование.
- •Время регулирования.
- •Остаточное отклонение регулируемой величиныот заданного значения.
- •Обобщенная (интегральная) оценка качества переходного процесса регулирования.
- •26) Предприятие как объект управления. Показатели эффективности асуп. Синтез рациональной структуры.
- •Показатели количественные
- •Синтез рациональной структуры сар тп. Выбор типа и параметров настройки регулятора
- •28) Типы входных сигналов. Особенности регулирования объектов с переменными параметрами.
- •29) Характеристика производственного предприятия и производственного процесса. Предприятие как объект управления. Иерархия управления производственными предприятием.
- •33) Взаимосвязанные системы регулирования. Системы связного регулирования. Автономные аср.
Перерегулирование.
Для переходных процессов регулирования без остаточного отклонения регулируемой величины от заданного значения перерегулирование а называют отношение амплитуды колебаний А2 второго полупериода к амплитуде А1 первого полупериода (рис. 59, а). Отношение это выражается в процентах величины А1:
Для переходных процессов с остаточным отклонением регулируемо величины от заданного значения перерегулированием ст называют отношение максимального отклонения регулируемой величины от нового установившегося значения А1 = А1 ‑ ост к остаточному отклонению ост регулируемой величины . Отношение это выражается уравнением
Величины перерегулирования а или ст характеризуют степень колебательности переходного процесса регулирования.
Колебательность переходного процесса характеризуется также число колебаний регулируемой величины за время регулирования tP . Этот показатель важен в тех случаях, когда к переходному процессу предъявляются условия, ограничивающие число колебаний за время регулирования.
Изменяя параметры настройки регулятора при любом законе регулирования, можно получить различное перерегулирование: от нуля при апериодическом переходном процессе до 100 % при незатухающем колебательном переходном процессе и даже свыше 100 % при расходящемся колебательном переходном процессе.
Чем больше перерегулирование и чем более колебателен переходный, процесс, тем он продолжительнее. Но следует иметь в виду, что чем больше перерегулирование, тем меньше первая амплитуда колебаний А1 в переходном режиме; при этом, естественно, увеличивается амплитуда А2 отклонения регулируемой величины в противоположном направлении.
Выбирая необходимую величину перерегулирования, следует исходить из условий оптимальности ТП, т.е. из условий целесообразности меньших максимальных отклонений регулируемой величины при более колебательном и длительном переходном процессе регулирования или односторонних отклонениях с большей максимальной амплитудой, но при более быстром возвращении регулируемой величины к заданному значению.
Время регулирования.
Одним из основных показателей качества переходного процесса регулирования является время регулирования tP, определяющее продолжительность переходного процесса.
Процесс регулирования охватывает период времени tP с момента появления возмущения, вызывающего отклонение регулируемой величины от заданного значения, до возвращения ее регулятором к установившемуся заданному значению. Теоретически переходный процесс регулирования продолжается неограниченно долго, однако практически считают, что переходный процесс регулирования заканчивается в тот момент времени, когда отклонение регулируемой величины от заданного значения становится (и остается) меньше зоны нечувствительности регулятора.
Время tP зависит от динамических свойств регулируемого объекта, принятого закона регулирования и значений параметров настройки регулятора.
Воздействие регулятора на объект обычно характеризуется не абсолютным значением tP, а его отношением к времени регулируемого объекта.
При любом законе регулирования продолжительность переходного процесса в зависимости от параметров настройки регулятора может быть различной. Однако tP не может быть меньше определенного значения, минимального для регулятора данного типа. Это минимальное время tP,min свойственно так называемым апериодическим переходным процессам регулирования. Во всех других процессах, в затянутом апериодическом или сходящихся колебательных и время регулирования tP увеличивается.
Желательно, чтобы при прочих равных показателях качества регулирования переходный процесс был как можно менее продолжительным. Однако если возмущения в условиях эксплуатации возникают с высокой частотой через интервалы времени, меньшие tP, то переходные процессы не успевают закончиться, и тогда имеет место длительное отклонение регулируемой величины от заданного значения.
