
- •В.2. Развитие теории автоматического регулирования
- •1.9.2. Информация в системе управления
- •Автоматизированной системе управления
- •1.10. Модель. Моделирование
- •2.1.1. Принцип разомкнутого управления
- •2.1.2. Принцип компенсации
- •2.1.3. Принцип обратной связи
- •Алгоритм стабилизации
- •Алгоритм программного управления
- •Алгоритм слежения
- •Оптимальный алгоритм функционирования
- •Адаптивный алгоритм функционирования
- •2.4. Статическое и астатическое регулирование
- •2.5. Классификация сау по характеру внутренних динамических процессов
- •2.3. Типовая функциональная схема сау(сар) и ее элементы
- •Чувствительные (измерительные или воспринимающие) элементы и датчики
- •Усилители
- •Исполнительные механизмы
- •Корректирующие и стабилизирующие элементы
- •Регуляторы
- •2.6. Основные требования к системам управления. Типовые воздействия. Основные типы переходных процессов
- •3.1. Методика составления дифференциальных уравнений элементов непрерывных сау с сосредоточенными параметрами, поведение которых описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями
- •3.1.1. Формы записи линеаризованных уравнений звеньев. Передаточные функции
- •3.2. Динамические звенья и их характеристики
- •Типовые динамические звенья
- •Временные характеристики типовых динамических звеньев
- •3.2.2. Частотная передаточная функция и частотные характеристики динамического звена
- •1. Безынерционное (идеальное усилительное, пропорциональное) звено
- •2. Апериодическое (инерционное) звено первого порядка
- •Колебательное, консервативное и апериодическое второго порядка звенья
- •Колебательное звено ( )
- •(Значения параметров: )
- •Высота пика тем больше, чем меньше коэффициент демпфирования
- •Идеальное интегрирующее звено
- •Интегрирующее звено с замедлением (инерциальное нтегрирующее звено)
- •Идеальное дифференцирующее звено
- •2. Форсирующее звено
- •Дифференцирующее звено с замедлением
- •3.3. Составление передаточных функций и дифференциальных уравнений систем автоматического управления
- •3.3.1. Элементы структурных схем. Основные правила преобразования структурных схем
- •Рассмотрим основные правила преобразования структурных схем.
- •3.3.2. Определение передаточных функций одноконтурной системы. Уравнение замкнутой сау
- •3.4. Частотные характеристики систем автоматического управления
- •3.4.2. Частотные характеристики замкнутой системы. Номограммы для замыкания системы
- •Глава 3. Анализ устойчивости линейных непрерывных сау.
- •23. Понятие об устойчивости сау. Свойства корней характеристического уравнения, необходимые и достаточные для устойчивости сау.
- •На переходный процесс в сау
- •24. Критерий устойчивости Гурвица. Характеристическое уравнение (1, 2, 3, 4 порядков).
- •25. Принцип аргумента. Критерий Михайлова. Правило перемежаемости корней X(ω), y(ω).
- •Критерий устойчивости Михайлова
- •Определение границ устойчивости по критерию Михайлова
- •26. Построение областей устойчивости сау. D-разбиение плоскости 1-го и 2-го порядков.
- •Понятие о d-разбиении
- •27. Критерий устойчивости Найквиста для статических сау.
- •28. Критерий устойчивости Найквиста для астатических сау.
- •29. Определение устойчивости по лачх. Запасы устойчивости по амплитуде ∆а и ∆φ.
- •Глава 4. Анализ качества линейных непрерывных сау.
- •30. Определение переходного процесса в сау с использованием операционного исчисления (преобразование Лапласа).
- •Прямые оценки качества переходного процесса
- •31. Построение кривой переходного процесса по вещественной частотной характеристике.
- •От вчх системы
- •33. Показатели качества h(t) (σ%). Приближённая оценка качества сау по вещественной частотной характеристике p(ω). [вопросы 30 и 31] Показатель колебательности м.
- •35. Интегральные критерии качества.
- •А) монотонной; б) колебательной
- •Глава 5. Синтез корректирующих устройств сау.
- •36. Улучшение качества процессов регулирования. Типы корректирующих устройств.
- •Виды корректирующих устройств
- •37. Синтез последовательного корректирующего устройства.
- •38. Построение Lжел.(ω), соответствующий требованиям к качеству переходного процесса. Синтез корректирующего устройства типа о.С. [вопрос 40]
- •Построение низкочастотной части желаемой лачх
- •Построение среднечастотной части желаемой лачх
- •39. Синтез параллельного корректиркющего устройства (п-, и-, пи-, пид-законов регулирования).
- •40. Синтез двух корректирующих устройств (последовательное и в цепи обратной связи).
- •41. А) Методы повышения точности сау.
- •Компенсации во внутреннюю точку
Построение среднечастотной части желаемой лачх
Среднечастотная
часть
является наиболее важной. Она определяет
устойчивость, запасы устойчивости по
амплитуде и фазе
и, следовательно, показатели качества
переходной характеристики - перерегулирование
-
и время переходного процесса -
.
Основные параметры среднечастотной
асимптоты - это ее наклон и частота среза
,
то есть частота, при которой желаемая
ЛАЧХ пересекает ось абсцисс. Чем больше
наклон среднечастотной асимптоты, тем
труднее обеспечить хорошие динамические
свойства системы. Поэтому наиболее
целесообразен наклон -20
и крайне редко, он превышает -40
.
Частота среза
определяет быстродействие системы. Чем
больше
,
тем выше быстродействие, тем меньше
время переходного процесса.
Солодовниковым
В.В. разработан метод синтеза для следящих
систем с астатизмом первого порядка
[ 2 ]. В основу синтеза положены
показатели качества: перерегулирование
%
при единичном ступенчатом воздействии
на входе; время переходного процесса
;
коэффициенты ошибок
и
.
Установлена связь типовых вещественных
характеристик -
с показателями качества переходных
процессов. Перерегулирование
%
и время переходного процесса могут быть
определены по кривым приведенным на
рис. 6.5.
На основании
заданного перерегулирования
можно определить
и затем по
зависимость между временем переходного
процесса
и частотой
,
соответствующей интервалу положительности
вещественной характеристики. По заданному
легко определяется требуемое значение
.
Частота
среза ЛАЧХ -
должна удовлетворять условию
.
В табл. 12.5 [1] приведены некоторые типовые значения и соответствующие им качественные показатели замкнутой системы.
|
Таблица 6.1
|
||
|
|
|
Число колебаний |
1.3 |
|
|
2 |
1.2 |
26 |
|
2 |
1.0 |
17 |
|
1 |
Участок средних
частот, проведенный через точку
,
продолжается влево и вправо от этой
частоты до требуемых значений запаса
устойчивости по модулю
и фазе
.
На рис. 6.5 приведены кривые, которые позволяют при заданном значении перерегулирования выбирать требуемые значения запаса устойчивости по модулю и по фазе.
Рис. 6.5. Определение запасов устойчивости по заданному перерегулированию
Высокочастотная часть желаемой ЛАЧХ незначительно влияет на динамические свойства системы. Поэтому ее берем такой, какая в данной системе имеется.
Вообще говоря, лучше иметь возможно больший наклон ее асимптот, что уменьшает требуемую мощность исполнительного органа и влияние высокочастотных помех. В ряде случаев при расчете высокочастотную часть ЛАЧХ не принимают во внимание.
Область высоких частот содержит те сопрягающие частоты, пренебрежение которыми не изменяет вида ЛАЧХ в области средних частот, «малыми» постоянными времени (высокие частоты сопряжения) можно принять такие, которые удовлетворяют условию
.
Среднечастотную
асимптоту сопрягают с низкочастотной
прямой с наклоном
или
при ν=1
, и прямой с наклонной
при ν
=2 .
Среднечастотная
асимптота сопрягается с высокочастотной
частью ЛАЧХ
неизменяемой части системы либо
продолжением этого участка, либо
увеличением наклона на
.
При этом должно выполняться требование
обеспечения необходимого запаса
устойчивости
.
При сопряжении в
обоих случаях следует стремиться к
тому, чтобы
возможно меньше отличалась от ЛАЧХ
неизменяемой части системы. В этом
случае получим более простое корректирующее
устройство.
Для облегчения построения желаемой ЛАЧХ пользуются типовыми передаточными функциями и соответствующими им ЛАЧХ [ 1 ]:
|
Таблица 6.2 |
|
Отрицательные наклоны асимптот в |
|
|
1. |
– 20 – 40 – 20 – 40 |
|
2. |
– 20 – 60 – 20 – 40 |
|
3. |
– 20 – 40 – 20 – 60 |
|
4. |
– 20 – 60 – 20 – 60 |
|
После формирования всей желаемой ЛАЧХ необходимо проверить, выдерживается ли требуемое значение запаса по фазе, определяемое из графика (рис. 6.5) для модулей, лежащих в пределах
.
(6.12)
Проверка производиться в двух крайних точках среднечастотного участка, имеющего наклон .
Если требуемый запас по фазе не выдержан, то необходимо расширить среднечастотный участок и произвести вновь проверку.
Окончательно
убедиться в приемлемости сформированной
ЛАЧХ можно, построив по
соответствующую ей переходную функцию
и проверив величины
и
.