
- •Классификация видов систем
- •Характеристика основных свойств систем
- •Общие принципы исследований
- •Принципы системных исследований
- •Специфические принципы исследований хозяйственных объектов и систем управления
- •Совокупность основных принципов исследования систем управления и их краткая характеристика
- •Стадия предварительного планирования исследования
- •1. Постановка проблемы исследования и определение потребности в его проведении
- •2. Определение конкретной цели и задач исследования
- •3. Определение объекта и предмета исследования
- •4. Уточнение и интерпретация основных понятий
- •5. Предварительный системный анализ объекта исследования
- •II. Стадия разработки проекта исследования (проектная)
- •6. Формулировка рабочих гипотез
- •7. Определение подхода к исследованию, методов исследования и методов сбора данных
- •III. Стадия выполнения исследования
- •9. Сбор, систематизация и анализ вторичной информации
- •10. Корректировка разделов плана исследования, ориентированная на получение первичной информации
- •11. Сбор первичной информации
- •12. Анализ результатов, формирование выводов и рекомендаций
- •IV. Стадия использования результатов исследования
- •13. Использование результатов исследования
- •Характер проблемы исследования
- •М Лекция 8 (3/3) етоды и процедуры коллективной экспертизы
- •Основные этапы проведения экспертизы
- •П Лекция 11 (1/1) онятие об автоматическом управлении
- •Классификация систем автоматического управления Системы программного, адаптивного и интеллектуального управления
- •Разомкнутые и замкнутые системы
- •Системы автоматического регулирования и следящие системы
- •Одномерные и многомерные системы
- •Системы линейные и нелинейные
- •Системы стационарные и нестационарные
- •Системы непрерывного и дискретного действия
- •Некоторые характеристики сау
- •О Лекция 14 сновы управления рисками
- •1. Основные понятия и определения
- •2. Классификация рисков
- •М Лекция 15 етодические основы управления рисками
- •Мониторинг и анализ внешних и внутренних факторов риска
- •Оценка и оптимизация рисков
- •Методы снижения рисков
- •Экономические и организационные методы
- •А Лекция 16 нализ рисков проекта
- •Качественный анализ рисков
- •Причины возникновения рисков:
- •Количественный анализ рисков
- •Методы анализа рисков проекта
- •М Лекция 12 (1/1) атематическое описание линейных систем автоматического управления Разбиение системы на звенья
- •Уравнения звеньев системы. Линеаризация
- •П Лекция 12 (1/2) ереходные и частотные характеристики звеньев
- •Переходные характеристики
- •Частотные характеристики
П Лекция 11 (1/1) онятие об автоматическом управлении
Управление каким-либо объектом— это процесс воздействия на него с целью обеспечения требуемого течения процессов в объекте или требуемого изменения его состояния. Основой управления является получение и обработка информации о состоянии объекта и внешних условиях его работы для определения воздействий, которые необходимо приложить к объекту, чтобы обеспечить достижение цели управления.
Объект управления (управляемый объект) может принадлежать как к неживой природе, в частности, быть техническим устройством (самолет, станок и т. п.), так и к живой природе (коллектив людей, животное и т. п.). В свою очередь, само управление также может осуществляться как человеком (пилот управляет самолетом), так и техническим устройством (самолетом управляет автопилот).
Управление, осуществляемое без участия человека, называется автоматическим управлением. Объекты теории автоматического управления могут иметь любую физическую природу и различное назначение (энергетика, транспорт, производственные технологические машины, информационные пакеты в компьютерных сетях и т. д.). Объектами управления могут быть целые управляемые технические системы и комплексы вплоть до глобальных (электроэнергетические системы, космические системы навигации и т. п.).
Устройство, с помощью которого осуществляется автоматическое управление объектом, называется управляющим устройством.
В зависимости от своего состава управляющее устройство так же может представлять собой целую систему и даже комплекс.
Совокупность объекта управления и управляющего устройства образует систему автоматического управления (САУ). В общем виде система автоматического управления представлена на рис. 10.1, а, где О — объект управления, УУ— управляющее устройство. Состояние объекта характеризуется выходной величиной X. Если выходных величин несколько, состояние объекта характеризуется вектором X, координатами которого являются отдельные выходные величины.
От управляющего устройства на вход объекта поступает управляющее воздействие (управление) U. Помимо управляющего воздействия к объекту приложено также возмущающее воздействие (возмущение, помеха) F , которое изменяет состояние объекта, т. е. X, препятствуя управлению. На вход управляющего устройства подастся задающее воздействие (задание) G , содержащее информацию о требуемом значении X, т. е. о цели управления. Переменные U , G и F в общем случае так же являются векторами, как и X.
Как показано на рис. 10.1, а, в общем случае на вход управляющего устройства, помимо задающего воздействия G , поступает также информация о текущем состоянии объекта в виде выходной величины X и о действующем на объект возмущении F. Управляющее устройство перерабатывает получаемую информацию по определенному заложенному в нем алгоритму (правилу) и формирует управляющее воздействие U .
Рис. 10.1. Функциональная схема системы автоматического управления
В соответствии со схемой на рис. 10.1, а существуют два принципа управления, которые часто применяются совместно, - это управление по отклонению управляемой выходной величины X от заданного значения и управление по возмущению F , компенсирующее его влияние на X.
На рис. 10.1, б показаны основные составные части управляющего устройства САУ: чувствительное устройство ЧУ, вычислительное устройство ВУ и исполнительное устройство ИУ.
Чувствительные устройства (датчики) служат для определения значений переменных X, G и F.
Вычислительное устройство реализует алгоритм работы управляющего устройства, соответствующим образом перерабатывая поступающую от чувствительных устройств входную информацию. В простейшем случае оно осуществляет элементарные математические операции, такие как операция сравнения, определяющая разность X - G , операции интегрирования, дифференцирования, статического нелинейного преобразования и т. п. В случаях более сложных алгоритмов управления вычислительное устройство может представлять собой вычислительную машину и даже комплекс таких машин.
Исполнительное устройство предназначено для непосредственного воздействия на объект с целью изменения его состояния в соответствии с сигналом, выдаваемым вычислительным устройством.