- •1.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
- •1.2. Требования к уровню подготовки для освоения дисциплины
- •2. Цели и задачи дисциплины преподавания и изучения дисциплины
- •Рекомендуемая учебно-методическая литература
- •Список понятий, знание которых необходимо на момент начала изучения курса
- •Тема 1. Основные понятия и определения
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Система «Станок-процесс резания» как объект управления.
- •1.3. Классификация систем автоматического управления.
- •1.4. Структурная схемы сау
- •Вопросы
- •Тема 2. Принципы управления
- •2.1. Принцип управления по возмущению.
- •2.2. Принцип управления по отклонению.
- •2.3. Комбинированный принцип управления.
- •Вопросы.
- •Тема 3. Статика систем автоматического управления
- •3.1. Определение результирующих передаточных коэффициентов
- •3.2. Графические способы построения статических характеристик.
- •3.3. Линеаризация статических характеристик сау
- •Вопросы.
- •Тема 4. Динамика линейных систем автоматического управления.
- •Вопросы
- •Тема 5. Типовые динамические звенья
- •5.1. Основные характеристики.
- •5.2 Основные типовые динамические звенья
- •5.2.1. Безинерционное звено.
- •5.2.2. Апериодическое звено
- •5.2.3. Интегрирующее звено
- •5.2.4. Дифференцирующее звено
- •5.2.5. Колебательное звено
- •5.3. Правила структурных преобразований сау и определение передаточных функций сложных систем.
- •Вопросы.
- •Тема 6. Характеристики основных элементов сау.
- •1. Усилители мощности
- •1.1. Тиристорный преобразователь.
- •1.2. Широтно-импульсный преобразователь.
- •2. Измерительные преобразователи и датчики.
- •2.1 Датчик тока
- •2.2. Датчики скорости
- •2.3. Датчики положения механизма.
- •3. Электромеханические преобразователи
- •3.1. Электродвигатель постоянного тока
- •3.2. Асинхронный электродвигатель
- •3.3. Бесконтактный электродвигатель
- •4. Механические системы.
- •5. Процесс механообработки
- •Вопросы.
- •Тема 7. Устойчивость и наблюдаемость систем автоматического управления.
- •7.1. Математический признак устойчивости.
- •7.2. Критерии устойчивости линейных сау.
- •7.2.1. Алгебраический критерий Гурвица
- •7.2.2. Алгебраический критерий Рауса.
- •7.2.3. Частотный критерий Михайлова.
- •7.2.4. Частотный критерий Найквиста.
- •7.2.5. Логарифмический частотный критерий.
- •7.3. Понятие об управляемости системы и ее наблюдаемости.
- •Вопросы.
- •Тема. 8. Оценка качества регулирования сау
- •8.1. Точность в типовых режимах
- •8.2. Коэффициенты ошибок
- •8.3. Оценка запаса устойчивости и быстродействия по переходной характеристике
- •8.3. Корневые методы оценки качества
- •8.4. Интегральные оценки качества
- •8.5. Частотные критерии качества
- •Вопросы.
- •Тема 9. Проектирование регуляторов технологических агрегатов
- •9.1. Общие замечания
- •9.2. Синтез сау методом логарифмических частотных характеристик
- •9.3. Подчиненное управление в сау
- •9.4. Модальное управление в сау
- •Вопросы.
- •Тема 10. Наблюдающие устройства.
- •10.1. Наблюдающие устройства Льюинбергера
- •10.2. Наблюдающее устройство идентификации
- •10.3. Редуцированное устройство идентификации.
- •Вопросы.
- •Тема 11. Дискретные системы
- •11.1. Импульсные, релейные и цифровые сау
- •11.2. Математический аппарат описания импульсных систем
- •12. Цифровые сау
- •12.1. Процессы протекающие в системах цифрового управления.
- •12.2. Методика вывода дискретных передаточных функций
- •12.3. О синтезе систем с цвм методом лчх
- •12.3.1. Цифровая коррекция
- •12.3.2. Цифровые регуляторы
- •12.3.4. Алгоритмы программ цифровых фильтров
- •12.4.Об эффекте квантования параметров
- •Вопросы.
7.2.2. Алгебраический критерий Рауса.
Этот критерий представляет собой систему неравенств, составленных по особым правилам из коэффициентов характеристического уравнения замкнутой САУ.
В первой строке таблицы записывают коэффициенты характеристического уравнения, имеющие четные индексы в порядке их возрастания. Во второй строке таблицы записывают коэффициенты с нечетными индексами в порядке их возрастания. В последующие строки вписывают коэффициенты, определяемые как
,
где – i – индекс, обозначающий номер строки таблицы,
–
индекс, обозначающий
номер столбца таблицы. Число строк
таблицы Рауса на единицу превышает
порядок характеристического уравнения
замкнутой САУ.
Условия устойчивости Рауса: Чтобы САУ была устойчивой необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты первого столбца таблицы Рауса имели один и тот же знак, то есть были положительными. Если не все коэффициенты первого столбца таблицы Рауса положительны, то есть САУ неустойчива, число правых корней характеристического уравнения равно числу перемен знака в первом столбце таблицы Рауса.
7.2.3. Частотный критерий Михайлова.
Критерий Михайлова – это частотный критерий, позволяющий судить об устойчивости замкнутой системы по поведению ее характеристического вектора на комплексной плоскости. Характеристический вектор получают путем подстановки в выражение для характеристического полинома
,
Значения
.
Тогда характеристический вектор
представляется комплексной величиной,
определяемой как:
,
где
Если задаваться
различными значениями
и
откладывать значения
по
горизонтальной, а
–
по вертикальной осям декартовой системы
координат, то будет получена кривая,
называемая годографом характеристического
вектора или годографом Михайлова. Другая
формулировка: годографом Михайлова
называется множество точек, образованных
при движении характеристического
вектора САУ при изменении частоты от 0
до
.
То есть для устойчивости САУ необходимо выполнение условия вида:
.
Для вывода этого утверждения представим характеристический полином в виде
,
где
–
корни характеристического уравнения
.
На комплексной плоскости каждому корню соответствует определенная точка. Подставив , получаем
.
Каждый вектор
может
быть представлен в виде вектора, начало
которого лежит в точке, определяющей
корень
а
конец лежит на мнимой оси. Следовательно,
можно
представить суммарным вектором, равным
произведению элементарных векторов.
Модуль суммарного вектора будет равен
произведению модулей отдельных векторов,
а фаза – сумме фаз этих векторов. При
изменении частоты конец каждого вектора
будет перемещаться вдоль мнимой оси.
При изменении частоты от
до
каждый
составляющий вектор, начало которого
лежит на вещественной оси, повернется
на угол, равный
,
если его начало лежит в левой полуплоскости,
и равный –
,
если его начало лежит в правой
полуплоскости. Каждая пара
комплексно-сопряженных корней –
соответственно на угол +
.
Если характеристическое уравнение имеет m корней в правой полуплоскости, то в левой полуплоскости число этих корней будет равно n-m. При изменении частоты от до суммарный угол поворота вектора характеристического полинома определяется как
.
Для устойчивости
САУ необходимо и достаточно, чтобы все
корни характеристического уравнения
лежали в левой полуплоскости, то есть
чтобы
.
Таким образом, если вектор характеристического
полинома замкнутой САУ порядка "n"
при изменении частоты от
до
описывает
в положительном направлении угол n
,
то такая система регулирования будет
устойчива. В противном случае САУ будет
неустойчива.
В силу симметричности кривой, описываемой концом вектора характеристического полинома, можно ограничиться рассмотрением лишь ее части, соответствующей положительным значениям частоты. При этом угол, описываемый вектором характеристического полинома при изменении частоты от 0 до , уменьшится вдвое и будет определяться как
.
Формулировка критерия: для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы ее характеристический вектор при изменении частоты от 0 до повернулся в положительном направлении (против часовой стрелки), начиная с положительной вещественной оси на число квадрантов, равное порядку характеристического уравнения.
На рис. 3 приведены
годографы Михайлова для устойчивых и
неустойчивых САУ. Изменение коэффициента
вызывает
сдвиг годографа Михайлова вдоль
горизонтальной оси без его деформации.
Это дает возможность оценить предельное
значение этого коэффициента, при котором
сохраняются условия устойчивой работы
САУ.
Рис. 3. Годографы Михайлова для устойчивых и неустойчивых САУ
