Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Жесткие и гибкие обратные связи

Обратные связи вводятся в цепь регулятора и охватывают какие-либо его звенья. Обратные связи могут быть положительными (ПОС) и отрицательными (ООС), кроме того — жесткими и гибкими.

На рис.12.1 представлена структурная схема системы с корректирующей обратной связью. Здесь W1(s), W2(s) представляют собой передаточные функции заданных частей регулятора, WОС(s) — передаточная функция корректирующей обратной связи,

WОУ(s) — передаточная функция объекта управления.

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУСинтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Рис. 12.1. Структурная схема системы с корректирующей обратной связью

Передаточная функция регулятора с корректирующей обратной связью

где знак “ ” соответствует ООС, знак “−” — ПОС.

Коррекция местной обратной связью используется в системах автоматического управления наиболее часто. Корректирующая обратная связь образует в системе внутренний контур помимо контура, образуемого главной обратной связью. В подавляющем большинстве случаев используются отрицательные корректирующие обратные связи, однако могут применяться также и положительные обратные связи, например в комбинированных системах с компенсацией динамических ошибок.

Отрицательная корректирующая обратная связь позволяет существенно ослаблять влияние изменения параметров элементов и их нелинейностей, входящих в местный контур. Поэтому местной обратной связью желательно охватывать те элементы корректируемой системы, которые в процессе работы могут изменять свои параметры и имеют высокие значения коэффициентов передачи.

Основными видами корректирующих обратных связей являются:

а) жесткая обратная связь WОС(s) = kОС;

б) инерционная жесткая обратная связь Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

в) гибкая обратная связь WОС(s) = kОС s;

г) инерционная гибкая обратная связь Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Возможны и более сложные передаточные функции корректирующих обратных связей.

В динамическом отношении обратные связи оказывают самое различное действие.

Проиллюстрируем на примерах основные свойства обратных связей WОС(s) приохвате ими различных типов звеньев WОХВ(s) (рис.12.2).

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Рис. 12.2. Структурная схема обратной связи

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

Поиск по сайту:


Исследование методов коррекции систем автоматического управления

Цель работы

Целью настоящей работы является изучение влияния корректирующих обратных связей на точность, быстродействие и показатели качества переходных процессов систем автоматического управления.

Теоретическая часть

3.2.1. Назначение и виды коррекции динамических свойств САУ

Коррекция динамических свойств САУ используется для выполнения требований по устойчивости, точности и качеству переходных процессов [1-5].

С точки зрения требований к точности САУ в установившихся режимах коррекция динамических свойств САУ может понадобиться для увеличения коэффициента передачи или порядка астатизма при сохранении устойчивости и определенного качества переходных процессов.

Коррекция применяется также как средство обеспечения устойчивости неустойчивой САУ, расширения области устойчивости, повышения качественных показателей переходных процессов.

Осуществляется коррекция с помощью введения в систему корректирующих устройств с определенной, заранее подобранной передаточной функцией. Корректирующие устройства могут включаться последовательно (рис. 3.1, а) или параллельно: согласно параллельно (рис. 3.1, б) и встречно параллельно (рис. 3.1, в) с основными звеньями САУ. Последний тип коррекции называется также коррекцией с помощью корректирующих обратных связей.

Последовательное корректирующее устройство Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ включают непосредственно после датчика рассогласования или же после предварительного усилителя (рис. 3.1, а). Это связано с тем, что уровень сигнала рассогласования обычно весьма мал и корректирующее устройство снижает чаще всего уровень сигнала. Применение последовательных корректирующих устройств наиболее удобно в системах, у которых сигнал управления представляет собой напряжение постоянного тока.

Применяют и второй вариант включения корректирующего устройства Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ в систему – параллельно одному из участков ее прямой цепи (рис. 3.1, б). Такое параллельное корректирующее устройство оказывается весьма удобным – при меньшей сложности обеспечивает нужное преобразование сигнала управления.

Другое, широко распространенное включение корректирующего устройства показано на рис. 3.1, в. В данном случае корректирующее устройство Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ является обратной связью, чаще всего отрицательной, которая охватывает один из элементов прямой цепи системы. Этим элементом обычно является исполнительный элемент или выходной каскад усилителя.

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Рис. 3.1. Схемы включения корректирующих устройств в САУ

В линейных системах для корректирующего устройства одного типа всегда можно подобрать эквивалентное устройство другого типа. Переход от одного типа устройства к эквивалентному другому типу производится при помощи формул перехода, которые получаются приравниванием передаточных функций разомкнутых цепей.

По каждой из структурных схем (рис. 3.1) составим выражение передаточной функции разомкнутой цепи и приравняем эти выражения друг другу. Получаем

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.1)

Гибкие материалы:  Видео: Как ученые собирают сверхгорячую вулканическую лаву и для чего

где Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

Из (3.1) определяют формулы перехода от одного вида корректирующего устройства к другому:

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

При отрицательном значении передаточной функции Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ выходной сигнал этого устройства должен вычитаться из выходного сигнала участка Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . Если значение передаточной функции Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ оказывается отрицательным, то это устройство должно включаться в виде положительной обратной связи.

В настоящее время корректирующие устройства являются основным способом повышения качества линейных непрерывных систем управления по отклонению.

3.2.2. Последовательные корректирующие звенья в САУ

Корректирующие звенья последовательного типа применяются в САУ с электрическим сигналом в виде напряжения постоянного тока Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , который функционально связан с ошибкой Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ системы, т.е. Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , например Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . Этот сигнал подается на вход таких корректирующих звеньев.

Корректирующие звенья в большинстве случаев представляют собой типовые динамические звенья, основное назначение которых изменять свойства САУ в нужном направлении, и реализуются на пассивных или активных RLC-элементах.

Широкое применение получили следующие последовательные корректирующие звенья [4]: пропорционально-дифференцирующее (ПД), пропорционально-интегрирующее (ПИ), пропорционально-интегро-дифференцирующее (ПИД).

Пропорционально-дифференцирующее звено. Идеальное ПД-звено имеет следующую передаточную функцию

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.2)

где Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

Выходная величина звена содержит две составляющие: пропорциональную входной величине и пропорциональную ее первой производной. Введение воздействия по производной изменяет значение коэффициента при Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ в первой степени в характеристическом полиноме Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ замкнутой САУ. Это изменяет условия устойчивости и качество переходных процессов в САУ. Например, применение ПД-звеньев позволяет сделать структурно неустойчивые САУ структурно устойчивыми, т.е. обеспечивает устойчивость САУ с астатизмом выше первого порядка. Также можно сделать устойчивой САУ, структурно неустойчивую из-за наличия в ней неустойчивых звеньев.

ПД-звено является фильтром верхних частот, так как ЛАХ растет с увеличением частоты, расширяет полосу пропускания САУ, т.е. повышает ее быстродействие. ФЧХ ПД-звена положительна, звено уменьшает суммарное запаздывание по фазе в САУ.

Положительное ПД-воздействие ( Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ) форсирует течение переходного процесса, отрицательное ПД-воздействие ( Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ) – замедляет течение переходного процесса.

Реальное ПД-звено обычно обладает инерционностью, его передаточная функция

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.3)

где Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

Пропорционально-интегрирующее звено. Идеальное ПИ-звено имеет передаточную функцию

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ; (3.4)

реальное ПИ-звено –

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.5)

где Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

Таким образом, ПИ-звено эквивалентно последовательному соединению интегрирующего звена и ПД-звена.

Частотные свойства ПИ-звена, как фильтра нижних частот, обратны таковым у ПД-звена.

ПИ-звено обычно применяют для повышения порядка астатизма при сохранении устойчивости и необходимого качества переходных процессов. При этом знак для воздействия по интегралу должен быть положительным; знак воздействия по производной может быть любым.

Пропорционально-интегро-дифференцирующее звено. Иде-альное ПИД-звено имеет передаточную функцию

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ; (3.6)

реальное ПИД-звено –

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.7)

где Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ; Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

ПИД-звено эквивалентно последовательному соединению либо интегрирующего звена и ПД-звена с воздействием по двум производным, либо ПИ-звена и ПД-звена с одной производной.

Частотные характеристики этого звена получаются сложением характеристик ПИ и ПД звеньев. Соответственно такое звено подчеркивает как нижние, так и верхние частоты, подавляя средние.

ПИД-звено повышает порядок астатизма (как и ПИ-звено) и дает более сильную коррекцию динамических свойств САУ.

Часто интегро-дифференцирующими звеньями называют не только звенья с передаточной функцией (3.7), но и другие звенья, АЧХ которых имеет минимум на средних частотах и растет в сторону как низких, так и высоких частот. Такую характеристику имеет, например, звено с передаточной функцией

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.8)

3.2.3. Параллельные корректирующие звенья в САУ

Рассмотренные выше корректирующие звенья имеют в числителе передаточной функции сумму пропорционального, дифференцирующего и интегрирующего слагаемых. Поэтому эти звенья можно представить в виде параллельно соединенных звеньев соответствующего действия [4, 5].

Параллельные корректирующие звенья используются в тех случаях, когда необходимо осуществить сложный закон управления с введением производных, интегралов и других функций от ошибки Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ в САУ.

Введение производных ( Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ и т.д.) соответствует поднятию верхних частот и преследует цель увеличить запас устойчивости системы.

Введение интегралов от ошибки управления Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ соответствует поднятию нижних частот и преследует цель уменьшить значение установившейся ошибки управления или сделать ее равной нулю.

В системах автоматического управления в зависимости от вида примененной параллельной коррекции регуляторы классифицируются на следующие типы: пропорциональный (П-регулятор), пропорционально-дифференцирующий (ПД-регулятор), пропорционально-интегрирующий (ПИ-регулятор) и пропорционально-интегро-дифференцирующий (ПИД-регулятор). Соответственно говорят об одноименных алгоритмах или законах управления.

П-алгоритм управления

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.9)

ПД-алгоритм управления

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.10)

ПИ-алгоритм управления

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.11)

ПИД-алгоритм управления

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.12)

Здесь Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ – выходной сигнал управляющего устройства.

3.2.4. Корректирующие обратные связи в САУ

Корректирующие устройства в виде корректирующих обратных связей (ОС) находят широкое распространение вследствие удобства технической реализации и обладают следующими достоинствами [4]:

— простота – вследствие того, что на вход элемента ОС поступает обычно сигнал высокого уровня с выхода САУ, что не только не требует усилителей, но, напротив, требует ослабления сигнала для его согласования с входным сигналом;

Гибкие материалы:  Структуры электроприводов. » Мы с АГНИ

— в реальной САУ, как правило, всегда имеют место нелинейности, которые при охвате САУ отрицательной ОС существенно ослабляют свое влияние на процессы управления, что дает возможность улучшить переходной процесс в САУ по сравнению с другими видами корректирующих устройств;

— отрицательная ОС дает лучший эффект, когда в САУ вследствие действия внешних факторов изменяются параметры САУ – коэффициенты усиления, постоянные времени, т.е. эта ОС стабилизирует параметры охваченной части САУ.

При охвате звена с передаточной функцией Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ обратной связью с передаточной функцией Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ получим передаточную функцию замкнутой системы (рис. 3.2)

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.13)

где плюс в знаменателе соответствует отрицательной (ООС), а минус положительной (ПОС) обратным связям.

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Рис. 3.2. Корректирующая обратная связь

Корректирующие обратные связи, помимо классификации на отрицательные и положительные, делятся на жесткие и гибкие. Жесткая обратная связь (ЖОС) осуществляется статическим звеном с передаточной функцией Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , а гибкая обратная связь (ГОС) – дифференцирующим звеном с передаточной функцией Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . В последнем случае Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , и, следовательно, в статике сигнал обратной связи отсутствует, т.е. гибкая обратная связь действует только в динамике, с чем и связано ее наименование.

Жесткие корректирующие обратные связи. Рассмотрим действие идеальной жесткой обратной связи. Ее передаточная функция

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.14)

В случае если эта обратная связь охватывает простое апериодическое звено с передаточной функцией

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

по формуле (3.4), получим

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ,

где

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ; Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Отсюда следует, что охват апериодического звена жесткой обратной связью, не изменяя структуры звена, изменяет коэффициент передачи и постоянную времени в Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ раз, т.е. они уменьшаются в случае отрицательной ОС и увеличиваются при положительной ОС. Поэтому в качестве корректирующей обратной связи применяется в основном отрицательная жесткая ОС для уменьшения инерционности.

Можно показать, что при охвате такой обратной связью статического звена любого порядка, т.е. когда Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , где Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , происходит такое же изменение в Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ раз коэффициента передачи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ и всех коэффициентов полинома Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

При охвате жесткой ОС интегрирующего звена с передаточной функцией

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

имеем

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ,

где

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ; Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

Таким образом, при охвате интегрирующего звена жесткой ОС оно превращается в статическое. Отрицательная ОС вокруг интегрирующего звена широко применяется для снижения порядка астатизма системы и соответственно для улучшения ее устойчивости в тех случаях, когда у системы оказывается излишний порядок астатизма, например в исполнительных устройствах.

В случае инерционной жесткой ОС с передаточной функцией

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

порядок знаменателя передаточной функции замкнутой цепи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ повышается на единицу по сравнению с порядком передаточной функции прямой цепи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . Если, например

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ,

то можно убедиться, что в передаточной функции замкнутой цепи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ в числителе появится форсирующее звено, а знаменатель будет звеном второго порядка.

Следовательно, инерционность отрицательной обратной связи увеличивает быстродействие звена. Инерционность положительной обратной связи, наоборот, затягивает переходной процесс.

Гибкие корректирующие обратные связи. Гибкие обратные связи содержат дифференцирующие звенья, и такие обратные связи действует только в динамике. Идеальная гибкая обратная связь (ГОС) представляет собой идеальное дифференцирующее звено

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.15)

Так как сигнал обратной связи пропорционален скорости изменения сигнала, такую обратную связь называют еще обратной связью по скорости.

Для звена с передаточной функцией

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

получаем

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Таким образом, гибкая обратная связь, не влияя на коэффициент передачи охватываемого звена, изменяет коэффициент при Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ в знаменателе его передаточной функции. Можно убедиться, что для апериодического звена 1-го порядка положительная гибкая ОС уменьшает постоянную времени, а отрицательная, наоборот, увеличивает ее. При этом в отличие от отрицательной жесткой ОС применение положительной гибкой ОС позволяет повышать быстродействие без снижения коэффициента передачи звена. Для звена 2-го порядка отрицательная гибкая ОС увеличивая величину коэффициента относительного демпфирования, является эффективным средством уменьшения колебательности рассматриваемого звена.

Для интегрирующего звена с передаточной функцией

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

имеем

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ ,

где

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

т.е. гибкая ОС изменяет коэффициент передачи, не изменяя типа звена.

Инерционность гибкой ОС сказывается на динамике охватываемого звена таким же образом, как и в случае жесткой обратной связи, т.е. при отрицательной обратной связи повышает быстродействие, а при положительной снижает его.

Благодаря простоте реализации инерционные ОС широко используются для повышения быстродействия (форсирования) переходных процессов. Особенно широкое распространение получила инерционная гибкая ОС вокруг интегрирующего звена, которая называется изодромной обратной связью (ИОС). В этом случае передаточная функция ОС имеет вид

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . (3.16)

Действие такой обратной связи в переходном процессе, вызванном ступенчатым воздействием на входе, можно пояснить так. По теореме о начальном и конечном значениях оригинала из теории преобразования Лапласа известно, что стремлению оригинала Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ к нулю соответствует стремление изображения Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ к бесконечности и, наоборот, стремление оригинала Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ к бесконечности соответствует стремлению изображения Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ к нулю. Применим это положение к передаточной функции изодромной обратной связи.

Гибкие материалы:  Ранговые награды 2022 года - League of Legends

В начале переходного процесса при Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ скорость изменения переменных на входе и выходе звена велика, следовательно, Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . Единицей в знаменателе Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ можно пренебречь, т.е. принять Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . Поэтому в начале переходного процесса изодром-ная обратная связь ведет себя как жесткая обратная связь, превращая интегрирующее звено в статическое. В результате облегчаются условия стабилизации САУ в целом и возникает возможность повысить быстродействие системы в начале переходного процесса.

В конце переходного процесса Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , скорость изменения выходного сигнала в системе уменьшается, при этом Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ . Следовательно, Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ и сигнал обратной связи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ спадает до нуля. Интегрирующее звено начинает вести себя как звено без обратной связи, обеспечивая астатизм САУ в целом, т.е. устраняя установившуюся погрешность.

Системы с большим коэффициентом передачи. При проек-тировании систем автоматического управления получили применение так называемые системы с большим коэффициентом передачи. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с другими САУ. Например, свойства системы в основном определяются статическими и динамическими свойствами цепи обратной связи.

Рассмотрим пропорциональное звено с большим коэффициентом передачи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , охваченное обратной связью. В этом случае имеем, что

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , (3.17)

так как Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ .

Таким образом, с помощью практически безынерционного усилителя можно получить звено с передаточной функцией, обратной передаточной функции звена обратной связи. В этом случае свойства системы определяются характеристиками звена обратной связи.

При этом свойства участка прямой цепи Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ , охваченного параллельным корректирующим устройством, и их изменения в процессе действия системы не влияют на ее свойства.

Это также дает возможность создания физически труднореализуемых передаточных функций с помощью более простых обратных им передаточных функций. Такой способ широко применяется в автоматике и аналоговом моделировании.

Задание

1. Изучить виды корректирующих устройств и их влияние на статические и динамические свойства систем автоматического управления.

2. Провести анализ изменения структуры и параметров различных звеньев, охваченных корректирующими обратными связями.

3. С помощью моделирования исследовать влияние корректирующих обратных связей на статическую точность и показатели качества переходных процессов различных звеньев и систем автоматического управления.

Сау с идеальным реле и гибкой обратной связью

(Юревич, стр.214)

Структурная схема САУ представлена на рис.4.

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Положим

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Учтитывая, что для этого типа нелинейности справедливо равенство

F(-z)=-F(z).

можно записать уравнения, описывающие свободное движение системы (т.е. движение при g º 0):

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Последнее равенство формально следует из соотношений

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Система уравнений может быть представлена в виде

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Поделив второе уравнение на первое, получим дифференциальное уравнение фазовых траекторий:

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУСинтез САУ, Лекция 14 по ТАУ.

Рассмотрим частный случай, когда F(z)=sign(z) – идеальное реле. Тогда изменение сигнала на выходе нелинейного звена с F(z)=1 на F(z)=-1 произойдет в момент когда изменит знак z, т.е. когда z=0. Следовательно, уравнение линии переключения x Kосy=0.

Такая линия переключения обеспечивает изменение знака ускорения до достижения координаты x=0, то есть с упреждением. Сказанное иллюстрируется графиками свободного движения САУ и ее фазовым портретом при отсутствии гибкой обратной связи (Рис.5a и 5b) и при наличии гибкой обратной связи с Kос=0.002 (Рис.5с и 5d). Остальные параметры САУ: T=0.2с, K=100, c=10. Начальные условия: gº0, x(0)=3, dx/xt½t=0=0.

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ

На рис.5 ab — линия переключения. Как видно из сравнения рисунков b) и d) введение гибкой отрицательной обратной связи приводит

— к более раннему переключению и, вследствие, этого к уменьшению времени переходного процесса;

— к постепенному уменьшению угла между линией переключения и касательной к фазовой траектории так, что в после нескольких циклов переключения фазовая траектория сливается с линией переключения и наступает так называемый скользящий режим (Юревич, стр. 217), когда изображающая точка движется к началу координат вдоль линии переключения, совершая около нее малые колебания с большой частотой ( практически — по прямой).

Координата y, при которой наступает скользящий режим может быть определена для данного случая из следующих соображений.

Уравнение линии переключения x Kос×y=0, откуда

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ.

После пересечения отображающей точкой линии переключения (движение по часовой стрелке) функция

F(x Kос×y)= 1 при y>0,

F(x Kос×y)=-1 при у<0.

Тогда приравнивая в верхней полуплоскости

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ.

Откуда

Синтез САУ, Лекция 14 по ТАУ,

x=-Kос×y.

Размерность [K]=c-1,[Kос]=с, [T]=с, [y]=с-1, что соответствует размерности скорости изменения безразмерной величины x. При T=Kос в системе при любых начальных условиях сразу возникает скользящий режим (модель 1.mcd).


Дата добавления: 2022-01-06; Просмотров: 559; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *