为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!
首页 > 积分饱和现象与抗积分饱和的措施

积分饱和现象与抗积分饱和的措施

2012-10-15 1页 ppt 2MB 66阅读

用户头像

is_489199

暂无简介

举报
积分饱和现象与抗积分饱和的措施null积分饱和现象与抗积分饱和的措施积分饱和现象与抗积分饱和的措施积分饱和现象 null积分饱和现象图4.14 加热器出口水温控制系统图4.15 温度比例积分控制系统积分饱和抗积分饱和的措施①限制PI调节器的输出 uPI>设定限值时, uPI=umax 结果:这样有可能在正常操作中不能消除系统的余差 ②积分分离法 e>设定限值时,改用纯P调节 结果:既不会积分饱和又能在小偏差时利用积分作用消除偏差 ③遇限削弱积分法 uPI>设定限值时,只累加负偏差,反之亦然 结果:可避免控制量长时间停留在饱和区抗积分饱和的措施位置型与增量...
积分饱和现象与抗积分饱和的措施
null积分饱和现象与抗积分饱和的积分饱和现象与抗积分饱和的措施积分饱和现象 null积分饱和现象图4.14 加热器出口水温控制系统图4.15 温度比例积分控制系统积分饱和抗积分饱和的措施①限制PI调节器的输出 uPI>设定限值时, uPI=umax 结果:这样有可能在正常操作中不能消除系统的余差 ②积分分离法 e>设定限值时,改用纯P调节 结果:既不会积分饱和又能在小偏差时利用积分作用消除偏差 ③遇限削弱积分法 uPI>设定限值时,只累加负偏差,反之亦然 结果:可避免控制量长时间停留在饱和区抗积分饱和的措施位置型与增量型PID算法位置型与增量型PID算法时间连续型PID算式则可作如下近似变换: 位置型PID算式位置型PID算法说明位置型PID算法说明 由于位置式PID控制算法是全量输出,故每次输出均与过去的状态有关,计算时要对e(k)进行累加,计算机运算工作量大。而且,因为计算机输出u(k) 对应的是执行机构的实际位置,如果计算机出现故障,u(k)大幅度变化,会引起执行机构位置的大幅度变化,在某些场合,可能造成重大的生产事故,为避免这种情况的发生,提出了增量式PID控制的控制算法。 位置型PID算式null上面两式相减得可以看出,由于一般计算机控制系统采用恒定的采样周期T,一旦确定了Kp、Ki、Kd,只要使用前后3次测量值的偏差,即可求出控制增量。增量型PID算法说明增量型PID算法说明系统校正方法 系统校正方法 系统校正就是找出一种合适的装置,将其置于控制系统中,以完成系统综合的任务,即使控制系统达到所要求的性能指标 null引言nullnullnullnullnullnullnull校 正 方 式串联校正 反馈校正 校正装置校正装置前馈校正复合校正 图 串联校正图 反馈校正null基本控制规律分析null在校正装置中,常采用比例(P)、微分(D)、积分(I)、比例微分(PD)、比例积分(PI)、比例积分微分(PID)等基本的控制规律。1. 比例(P)控制具有比例控制规律的控制器称为比例控制器.其特性和比例环节完全相同,它实际上是一个可调增益的放大器。传递函数 动态结构图为 比例控制的作用:(1).在系统中增大比例系数Kp可减少系统的稳态误差以提高稳态精度。(2).增加Kp可降低系统的惯性,减小一阶系统的时间常数,改善系统的快速性。(3).提高Kp往往会降低系统的相对稳定性,甚至会造成系统的不稳定。null2 比例−微分(PD)控制动态结构图为 具有比例−微分控制规律的控制器称为比例微分控制器。传递函数 PD控制器的作用: PD控制具有超前校正的作用,能给出控制系统提前开始制动的信号,具有“预见”性,能反应偏差信号的变化速率(变化趋势),并能在偏差信号变得太大之前,在系统中引进一个有效的早期修正信号,有助于增加系统的稳定性,同时还可以提高系统的快速性。 其缺点是系统抗高频干扰能力差。null例null3.例null4.null例null5.null串联超前校正一般而言,当控制系统的开环增益增大到满足其静态性能所要求的数值时,系统有可能不稳定,或者即使能稳定,其动态性能一般也不会理想。在这种情况下,需在系统的前向通路中增加超前校正装置,以实现在开环增益不变的前下,系统的动态性能亦能满足的要求。超级校正网络的结构与极点分布如下图2.6.3.1。图2.6.3.1超前网络nullnullnull 假设该网络信号源的阻抗很小,可以忽略不计,而输出负载的阻抗为无穷大,则其传递函数为图2.6.3.2超前网络时间常数分度系数(a)(b)null时间常数分度系数(6-1)注:采用无源超前网络进行串联校正时,整个系统的开环增益要下降a 倍因此需要提高放大器增益加以补偿(6-2)图2.6.3.3带有附加放大器的无源超前校正网络此时的传递函数null超前网络的零极点分布故超前网络的负实零点总是位于负实极点之右,两者之间的距离由常数a 决定。可知改变a和T(即电路的参数R1、R2、C)的数值,超前网络的零极点可在s平面的负实轴任意移动。图2.6.3.4超前网络的零点分布null(6-3)(6-4)(6-2)画出对数频率特性如图2.6.3.5所示。null20dB/dec图2.6.3.6超前网络的对数幅频和相频特性图显然,超前网络的Bode图在1/aT至1/T 之间的输入信号有明显的微分作用。从相频特性图可以看出,输出信号相角比输入信号相角超前,故名超前网络。那么,最大相位超前角发生在什么频率处?null(6-7)(6-5)(6-6)正好处于频率与的几何中心即几何中心为(6-8)最大超前角频率求导并令其为零null(6-9)但a不能取得太大(为了保证较高的信噪比),a一般不超过20这种超前校正网络的最大相位超前角一般不大于65o,如果需要大于65o的相位超前角,则要在两个超前网络相串联来实现,并在所串联的两个网络之间加一隔离放大器,以消除它们之间的负载效应。 (6-2)null20dB/dec2.6.3.7null串联超前校正应用null例1nullnullnullnullnullnullnullnullnull根据稳态误差或静态误差系数的要求,确定开环增益K。 确定开环增益K后,画出未校正系统的波特图,并计算未校正系统的相角裕度用频率法对系统进行串联超前校正的一般步骤可归纳为:null验算相位裕度是否满足要求?如果不满足,则需增大 值,从第步开始重新进行计算。 画出校正后系统的波特图并验算
/
本文档为【积分饱和现象与抗积分饱和的措施】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索