- •Управление как процесс достижения цели
- •Роль автоматизации в жизни человека
- •Общие принципы построения сау
- •Декомпозиция общей цели управления. Частные задачи управления
- •Классификация сау по решаемым задачам
- •Определение моделирования и модели
- •Цели моделирования и познания
- •Виды моделей
- •Цель и противоречивость задачи математического описания
- •Характерные объекты управления
- •Способы получения математических моделей объекта
- •Лекция №4 simulink, как удобное средство цифрового моделирования динамических объектов и систем Общая характеристика Simulink
- •Основы работы с пакетом Simulink
- •Запуск пакета Simulink
- •Особенности интерфейса Simulink
- •Библиотека базовых компонентов. Ее структура и состав
- •Технология сборки модели в Simulink и запуск модели
- •Simulation time (Интервал моделирования или время расчета)
- •Solver options (Параметры расчета)
- •Output options (Параметры вывода)
- •Настройка масштаба осциллограмм.
- •Выделение, удаление и восстановление объектов
- •Меню форматирования модели Format
- •Лекция №5 блоки источников сигналов как базовые модели динамических процессов (входных воздействий) Общий обзор источников
- •Источник постоянного воздействия Constant
- •2. Источник синусоидального воздействия Sine Wave
- •3. Источник нарастающего воздействия Ramp
- •4. Источник ступенчатого воздействия (одиночного перепада) Step
- •5. Источник временного сигнала Clock
- •6. Цифровой источник времени Digital Clock
- •7. Источник прямоугольных импульсов Pulse Generator
- •8. Генератор сигналов Signal Generator
- •9. Блок периодического сигнала Repeating Sequence
- •15. Блок считывания данных из рабочего пространства From Workspace
- •Лекция №6 блоки отображения и регистрации процессов базовые и специальные sinks - приемники сигналов
- •Осциллограф Scope
- •2. Графопостроитель ху Graph
- •3. Цифровой дисплей Display
- •4. Блок остановки моделирования Stop Simulation
- •5. Блок сохранения данных в файле То File
- •6. Блок сохранения данных в рабочей области То Workspace
- •Передаточная функция
- •Преобразование Лапласа
- •Блок передаточной характеристики Transfer Fcn
- •Лекция №8 типовые динамические звенья систем автоматического управления Понятие о типовых динамических звеньях систем автоматического управления. Понятие переходной характеристики
- •Организация в Simulink компьютерных экспериментов по снятию переходных характеристик типовых звеньев
- •Классификация типовых динамических звеньев
- •Типовые динамические звенья и их переходные характеристики
- •Рекомендации по выбору шага и времени моделирования для проведения компьютерного эксперимента по снятию переходных характеристик динамических звеньев
- •Пример проведения компьютерного эксперимента по получению переходной характеристики статического инерционного звена первого порядка в Simulink
- •Лекция №9 соединение звеньев и получение их переходных характеристик. Понятие эквивалентных преобразований Типовые соединения звеньев
- •Последовательное соединение звеньев
- •П араллельное соединение звеньев
- •3 . Соединения с обратной связью
- •Получение передаточной функции системы с нетиповыми соединениями звеньев
- •Правило переноса суммирующего элемента
- •Правило переноса точек разветвления
- •Лекция №10 частотных характеристик динамических звеньев и систем Частотная передаточная функция и частотные характеристики
- •Проведение компьютерных экспериментов по получению частотных характеристик динамических звеньев и систем
- •Частотные передаточные функции и частотные характеристики типовых звеньев
Роль автоматизации в жизни человека
Среди инженеров-автоматчиков бытует такой вот анекдот: суть нашей профессии в том, чтобы упросить работу мужчины до такой степени, чтобы её могли выполнять женщины. И если с такой точки зрения взглянуть на автоматизацию - то так оно и есть, автоматизация производства и предназначена для упрощения труда, в первую очередь тяжелого производства. Необходимость в упрощении и без того простых задач - второстепенная и третьестепенная задача автоматчиков. Однако и на автоматизации простых вещей трудятся миллионы людей по всему миру.
Множество фирм, работают над созданием так называемых «умных домов». Задумывались ли Вы, что автоматизация повсюду? Она в каждом нашем движении. В каждом действии. И в каждом желании. Не будем далеко ходить: стиральная машина в Вашем доме - автоматизирует процесс стирки белья; для чего предназначен пульт дистанционного управления телевизором? Неспроста его в народе называют "лентяйка" - он автоматизирует процесс управления телевизором.
Но если постирать можно и вручную - пускай придется немного попотеть, да и встать с кресла, чтобы переключить канал тоже вполне нам под силу, есть вещи, которые без автоматизации выполнить уже очень сложно - сборка автомобилей к примеру. Степень автоматизации производства автомобилей дошла до полного исключения человека-оператора из процесса сборки. Фактически этот процесс уже является не автоматизированным, а автоматическим - человек-оператор лишь следит за мониторами и не участвует непосредственно в процессе сборки. И хотя на украинсикий производственный рынок полная автоматизация производства скорее подкрадывается, чем врывается (как это произошло в Японии), однако она и в Украине на данный момент вносит огромный вклад.
ЛЕКЦИЯ №2
НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Обобщенные структуры неавтоматической и автоматической
систем управления
О
бъект
управления
– это та часть окружающего мира (среды),
состояние которой интересует субъекта
и на состояние которой он может и хочет
воздействовать для достижения определенных
целей. Субъект (человек, группа людей и
т.д.) – это часть среды, но качественно
иная, способная к целеполаганию, т.е.
субъект формулирует цель управления,
задавая вектор
.
Рис. 2.1 – Выделение ОУ из среды (условно)
Вектор
– воздействие среды на объект (входы
объекта), вектор
–
воздействие объекта на среду (выходы
объекта). Между
и
существует причинно-следственная связь:
.
Наличие времени t говорит о том, что
объект является динамическим, и
и
–
динамические процессы.
В процессе управления
необходимо обеспечить близость вектора
текущего
фактического состояния объекта вектору
желаемого
состояния
.
Вектор содержит в себе:
управляющие воздействия – такие компоненты вектора , которые могут изменяться целенаправленно (по желанию субъекта) –
.
возмущающие воздействия – такие компоненты, которые изменяются произвольно, вне зависимости от желания субъекта –
.
Эти входные воздействия нарушают
соответствие между
и
.
Часть из них мы можем учесть при
разработке САУ, т.к. можем померить –
это т.н. контролируемые возмущения
.
Эта группа возмущений, как правило,
сильно влияет на работу ОУ. Остальными,
т.н. неконтролируемыми возмущениями
,
просто пренебрегаем.
Таким образом,
вектор
разделяется на две принципиально
различные составляющие:
=
+
,
где
– вектор управляющих воздействий,
–
вектор возмущающих воздействий.
С учетом
вышесказанного:
.
Необходимость управления ОУ, т.е. необходимость изменения , возникает из-за изменений и (или) .
Н
а
рис. 2 представлена структурная схема
системы неавтоматического управления.
Наличие в ней датчиков (Д) и подвод
внешней энергии к исполнительному
устройству (ИУ) не обязательны, т.к.
реализует управление субъект, и
необходимую информацию он может получить
за счет своих органов чувств, а управляющее
воздействие реализовать за счет своей
мышечной энергии.
Рис. 2.2 – Структурная схема системы неавтоматического управления
И субъектом и техническим устройством управляющее воздействие вычисляется на основе специальных правил. Для технических средств управления это правило должно быть формализовано в виде алгоритма – алгоритма управления.
А
лгоритм
управления
φ(…)
– это формализованное правило достижения
цели, т.е. правило расчета (выработки)
текущего значения управляющего
воздействия на основе информации о цели
управления и контролируемых возмущений.
Рис. 2.3 – Структурная схема системы автоматического управления
Вычислительное устройство, предназначенное для расчета управляющего воздействия совместно с исполнительным устройством будем называть управляющим устройством (УУ). Совокупность ОУ и УУ будем называть САУ.
В САУ (рис. 3) субъект «отодвинут» от задач непосредственного управления объектом. Его задачами остаются задание узд и алгоритма управления.
