Разработка системы управления многосвязных систем автоматического регулирования исполнительного уровня
. (1.4)
Для оценки параметров желаемой передаточной функции воспользуемся формулами Бесекерского:
(1.5)
Проведем построение желаемой ЛАЧХ на масштабно-координатной бумаге (Приложение 1а), из построения определим постоянную времени Т1 и ЛАЧХ сепаратног
о регулятора.
Таким образом, передаточная функция первого сепаратного регулятора, обеспечивающая заданные в ТЗ свойства первому сепаратному каналу, имеет вид:
.
Передаточная функция разомкнутого сепаратного канала:
. (1.6)
Определим показатель колебательности скорректированного сепаратного канала по формуле (1.3), для этого построим АЧХ замкнутого сепаратного канала. (Рисунок 1.4)
Рисунок 1.4 – АЧХ замкнутого сепаратного канала 1 с регулятором
.
Свойства сепаратного канала по точности, быстродействию и колебательности соответствуют заданным в ТЗ.
2) Второй сепаратный канал
Изобразим структурную схему второго сепаратного канала (Рисунок 1.5)
Рисунок 1.5 – Структурная схема второго сепаратного канала
Запишем передаточную функцию второго разомкнутого сепаратного канала:
; (1.7)
Определим, обеспечиваются ли заданные в ТЗ свойства сепаратного канала.
Построим ЛАЧХ вотрого сепаратного канала. Построение проведем на масштабно-координатной бумаге (Приложение 1б).
Первая асимптота ЛАЧХ с наклоном -20 дБ/дек пересекает ось L(w) в точке 20logK2, что соответствует требованию ТЗ по точности.
Определим частоту среза.
log wср=1.53, wcp=34 рад/с. Она близка к требуемому значению.
Построим АЧХ замкнутого сепаратного канала (Рисунок 1.6), определим показатель колебательности М, используя формулу (1.3)
Рисунок 1.6 – АЧХ замкнутого сепаратного канала 2
Свойства второго сепаратного канала по колебательности не соответствуют заданным в ТЗ.
Определим передаточную функцию второго сепаратного регулятора.
Аналогично первому сепаратному каналу, желаемая передаточная функция будет иметь вид:
. (1.8)
Для оценки параметров желаемой передаточной функции воспользуемся формулами Бесекерского (1.4).
Проведем построение желаемой ЛАЧХ на масштабно-координатной бумаге (Приложение 1б), из построения определим постоянную времени Т1 и ЛАЧХ сепаратного регулятора.
Таким образом, передаточная функция второго сепаратного регулятора, обеспечивающая заданные в ТЗ свойства второму сепаратному каналу, имеет вид:
.
Передаточная функция разомкнутого сепаратного канала:
(1.9)
Определим показатель колебательности скорректированного сепаратного канала по формуле (1.2), для этого построим АЧХ замкнутого сепаратного канала. (Рисунок 1.7)
.
Свойства сепаратного канала по точности, быстродействию и колебательности соответствуют заданным в ТЗ.
Рисунок 1.7 – АЧХ замкнутого сепаратного канала 2 с регулятором
1.2 Исследование свойств сепаратных каналов МСАР
Прямые и частотные показатели качества переходного процесса
Для определения прямых показателей качества переходного процесса получим переходные характеристики первого и второго сепаратных каналов с помощью программного пакета MATLAB (Приложение 2)
1) Первый сепаратный канал
Переходная характеристика для первого сепаратного канала изображена на рисунке 1.8.
Рисунок 1.8 – Переходная характеристика первого сепаратного канала
Используя график переходной характеристики определим время переходного процесса как время, по истечении которого отклонение управляемой величины от установившегося значения станет менее 5%.
Определим перерегулирование как отношение максимального отклонения управляемой величины от своего установившегося значения к установившемуся значению.
(1.10)
Частотный показатель качества переходного процесса – показатель колебательности – был определен в п. 1.1 в рамках проверки свойств сепаратного канала.
2) Второй сепаратный канал
Переходная характеристика для второго сепаратного канала изображена на рисунке 1.9.
Рисунок 1.9 – Переходная характеристика второго сепаратного канала
Аналогично первому сепаратному каналу:
Определим перерегулирование по формуле (1.10)
Частотный показатель качества переходного процесса – показатель колебательности – был определен в п. 1.1 в рамках проверки свойств сепаратного канала.
Показатели точности
Определим показатели точности в виде амплитудных (δА) и фазовых (δφ) искажений на частоте w1=0,3wср2
Частота среза второго сепаратного канала определена техническим заданием.
wср2=33 рад/с,
w1=0,3∙33=9,9 рад/с.
Найдем амплитудно-фазовые искажения для каждого сепаратного канала по формулам:
(1.11)
(1.12)
где
– частотная передаточная функция замкнутого сепаратного канала.
1) Первый сепаратный канал
Запишем частотную передаточную функцию замкнутого канала, используя формулу (1.2):
(1.13)
Определим амплитудные искажения:
Определим фазовые искажения:
,
где Q(w) и P(w) – мнимая и действительная часть частотной передаточной функции замкнутого канала.
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем