СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Пример синтеза с продолжением: система чтения информации с диска
□ |
В главе 6 мы рассмотрели новую конфигурацию системы управления, в которой была использована обратная связь по скорости (см. разд. 6.7). В данной главе мы разберём случай, когда заданное качество системы обеспечивается с помощью ПИД-регулятора. Мы снова начнём с этапа4 процедуры синтеза нарис. 5.50. Затем с новой моделью перейдём к этапу 5, после чего на этапе 6 выберем регулятор. И, наконец, на этапе 7 мы оптимизируем параметры регулятора и исследуем качество системы. Для выбора параметров регулятора в данной главе мы воспользуемся методом корневого годографа.
ПИД-регулятор имеет передаточную функцию
Gc(s) = Kl+^ + Kis. (7.127)
s
Поскольку в модели объекта G2(s) уже присутствует операция интегрирования, то мы примем К2 = 0. В результате мы получим ПД-регулятор:
Gc(s) = Кх + K3s, (7.128)
а целью синтеза является выбор параметров Кх и К3, удовлетворяющих требованиям к качеству системы. Структурная схема системы приведена на рис. 7.45. Передаточная функция замкнутой системы равна
Gc(sy3x(sy32(s)
R(s) l+Gc(s)Gl(s)G2(s)H(sy
где H(s) = 1.
л+ 1000 |
Возмущение |
Нагрузка |
Обмотка двигателя |
ПД-регулятор |
і |
500 |
R(s)—кГУ |
Y(s) |
Gc(s) = Kl+K3s |
G,(.s) = |
s(s + 20) |
Положение головки |
Чтобы построить корневой годограф, представим Gc(s)Gl(s)G2(s)H(s) в виде:
5000(К1 +K3s) _ 5000K3(s+z)
GcGxG2H{s)--
ф+ 20)(j+ 1000) ф+ 20)(s+ 1000)
где z = К/К3. Параметр Кх мы выберем, чтобы задать положение нуля z, а затем построим корневой годограф в зависимости от К3. По интуиции (см. разд. 6.7) примем z = 1, тогда
GcGlG0H(s)= 50°^.з(д+1) ... (7.129)
' ф+20)(л+1000)
Разность между числом полюсов и числом нулей равна 2, поэтому можно ожидать, что асимптоты будут расположены под углами = ± 90, а их центроид будет в точке
-1020+1 о л = =-509,5,
как это показано на рис. 7.46. На этом же рисунке изображён набросок корневого годографа. С помощью MATLAB определены значення корней при разных значениях К3. Корни, соответствующие Къ = 100, показаны на рис. 7.46. При этом показатели качества системы, также определённые с помощью MATLAB, приведены в табл. 7.6, откуда следует, что синтезированная система удовлетворяет всем выдвинутым требованиям. Время установления, равное 20 мс, — это время, необходимое системе для того, чтобы переходная характеристика «практически» достигла установившегося значения. В действительности реакция системы, достигнув 97% от конечного значения, очень медленно приближается к последнему.
Рис. 7.46 Асимптота
Набросок корневого годографа
Таблица 7.6. Требуемые и действительные значения показателей качества системы чтения информации с диска
Показатель качества
Относительное перерегулирование Время установления Максимум реакции на единичное возмущение
Желаемое значение
менее 5% менее 250 мс
Действительное значение
0%
20 мс
Резюме
Относительная устойчивость и основные показатели качества замкнутой системы управления непосредственно связаны с расположением корней характеристического уравнения системы. Поэтому мы использовали метод корневого годографа, чтобы определить перемещение корней характеристического уравнения на s-плоскости при изменении параметров системы. Этот графический метод может служить основой для предварительного определения структуры системы и значения её параметров, Определение точного расположения корней на j-плоскости обычно производится с помощью компьютера. Корневые годографы для 15 типичных случаев приведены в табл. 7.7.
Далее мы распространили метод корневого годографа на случай, когда варьируемыми являются несколько параметров системы. Затем была исследована чувствительность корней характеристического уравнения системы к изменению ее параметров. Из всего материала ясно, что метод корневого годографа является эффективным средством анализа и синтеза современных систем управления и он остаётся одним из наиболее важных инструментов, применяемых в этой области.
Таблица 7.7. Корневые годографы для типовых передаточных функций
Корневой годограф |
C(.v) |
Корневой годограф
К |
J, со |
£Т,+ 1 |
Корневой годограф <*------------- X- |
к |
JCO |
4.*
G(s) |
Корневой годограф G(s)
К |
9. |
К
5.
уш |
■Г(£Т, + 1)
К |
10. |
6. |
K(sta + 1) ■S2(st| + 1) t0>T 1 |
7. |
n,7
К |
jiо |
K{sxa + 1)
12.
Упражнения
Момент Рис. 7.1 (У). Шарик внутри обруча |
У-7.1. Рассмотрим устройство, состоящее из шарика, который катается по внутренней поверхности обруча. Данная модель аналогична случаю колебаний жидкого топлива в ракете. Обруч вращается относительно горизонтальной оси, как показано на рис. 7.1(У). Угловое положение обруча изменяется за счёт момента Т, сообщаемого ему электродвигателем. В случае использования отрицательной обратной связи характеристическое уравнение этой системы имеет вид:
Ks(s+ 4)
1+- |
= 0.
s~ + 2s+2
(а) Постройте корневой годограф, (б) Определите значение К. при
котором оба корня равны, (в) Вычислите значения этих корней, (г) Определите время установления для случая равных корней.
У-7.2. Система управления скоростью протяжки ленты в магнитофоне имеет передаточную функцию
O(s) =---------- y----------
s(s + 2)(s + 4 s + 5)
При этом предполагается, что используется отрицательная обратная связь, H(s) = 1.
(а) Постройте корневой годограф в зависимости от параметра К и покажите, что при К = 6.5 доминирующие корни равны s=- 0.35 ±>0,80. (б) Определите время установления и относительное перерегулирование, соответствующие этим доминирующим корням, если на вход системы подан ступенчатый сигнал.
У-7.3. Система управления, применяемая для проверки автомобильной подвески, имеет передаточную функцию
, K(s2+4s+8)
G(s) =----- =----------- .
s (s+ 4)
Желательно, чтобы доминирующие корни занимали положение, при котором коэффициент затухания имел бы значение С, = 0,5. С помощью метода корневого годографа покажите, что это возможно при К = 7,35 и что при этом доминирующие корни равны s = — 1.3 + /2.2.
У-7.4. Рассмотрите систему с единичной обратной связью, имеющую в разомкнутом состоянии передаточную функцию
™ *(*+1)
= ~г~~л-------- 7 >
s + 4 s + 5
(а) Определите угол выхода корневого годографа из комплексных полюсов, (б) Определите точку входа корневого годографа в действительную ось.
Ответы: + 255°; —2.4.
У-7.5. Рассмотрите систему управления, для которой разомкнутый контур имеет передаточную функцию
s1 + 2s+ 10
GH(s) -
s4 + 38s3 + 515s2 + 2950s+ 6000
(а) Определите точку отрыва корневого годографа от действительной оси. (б) Определите положение центроида асимптот, (в) Определите значение К, соответствующее точке отрыва.
У-7.6. США планируют к 2004 году иметь на орбите действующую космическую станцию. Возможная конфигурация такой станции изображена на рис. 7.6(У). Важнейшей задачей является поддержание заданной ориентации станции на Солнце и Землю с целью производства электроэнергии и осуществлении связи. Система ориентации, включающая в себя регулятор и исполнительное устройство, имеет единичную обратную связь, а её прямая цепь представлена передаточной функцией
_K(s+25)_ s(s + 24s + 100)
Изобразите корневой годограф системы в зависимости от параметра К. Определите значение К, при котором реакция системы будет иметь колебательный характер.
Ответ: К > 5,15.
Антенна |
Корректирующие двигатели |
тшът* |
Космический челнок |
Панели солнечных батарей |
Реактивные двигатели |
Рис. 7.6 (У)
_ZT~TZJ^ |
Космическая станция
У-1.1. Лифт в современных административных зданиях способен развивать скорость до 7,5 м/с и останавливаться на заданном этаже с точностью до 3 мм. Система управления положением лифта имеет единичную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
GW- ----------------------------- ■
ф+1)(я+20)(*+50)
Определите значение К, при котором комплексным корням будет соответствовать коэффициент затухания С, = 0.8.
У-7.8. Изобразите корневой годограф системы с единичной обратной связью, если
G(S) = M.
s2(s+9)
(а) Определите значение К, при котором все три корня будут действительными и одинаковыми. (б) Вычислите значение этих корней.
Ответы-. К = 27 ; j = — 3.
У-7.9. Крупнейший в мире телескоп расположен на Гавайских островах. Его главное зеркало имеет диаметр 10 м и состоит из 36 пятиугольных сегментов, причём ориентацией каждого сегмента можно управлять индивидуально. Система управления ориентацией сегмента имеет единичную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
К
G(s) = —5----------- .
s(s + 2s + 5)
(а) Определите асимптоты корневого годографа и изобразите их на s-плоскости, (б) Определите углы выхода годографа из комплексных полюсов, (в) Определите значение К. при котором два корня будут находиться на мнимой оси. (г) Изобразите вид корневого годографа. У-7.10. Система с единичной обратной связью в разомкнутом состоянии имеет передаточную функцию
ВД) = ^>. ф+ 1)
(а) Определите точку отрыва корневого годографа от действительной оси и точку входа в неё.
(б) Определите значение К и соответствующие ему корни, если действительная часть комплексных корней равна -2. (в) Изобразите вид корневого годографа.
Ответы: (а) — 0,59: — 3,41. (б) К= 3; s = -2± /V2.
У-7.11. Система управления усилием, развиваемым роботом, имеет единичную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна кс. K(s+ 2,5)
(s2 + 2s+2)(s2+4s+5)'
(а) Определите значение К, при котором доминирующим корням будет соответствовать коэффициент затухания С, = 0,707. Изобразите корневой годограф, (б) Определите действительные значения относительного перерегулирования и времени максимума переходной характеристики при К, найденном в п. (а)
У-7.12. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
KC{s) = —^+1L_ . s(s + 4s+ 8)
(а) Изобразите корневой годограф для К > 0.
(б) Найдите значения корней при К = 10 и К = 20.
(в) Вычислите время нарастания переходной характеристики от 0 до 100%, относительное перерегулирование и время установления (по критерию 2%) при значениях К = 10 и £ = 20.
У-7.13. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
G(s) = —4(5 + 2) .
s(s+l)(s+3)
(а) Изобразите корневой годограф при изменении z от 0 до 100. (б) Используя корневой годограф и считая, что на вход системы подан ступенчатый сигнал, оцените величину относительного перерегулирования и время установления (по критерию 2%) при z = 0.6: 2: 4. (в) Определите действительные значения перерегулирования и времени установления при z = 0,6; 2; 4. У-7.14. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
^10)
Л(5+ 5)
(а) Определите точки отрыва и входа корневого годографа и изобразите его вид при К >0.
(б) Определите значение К, при котором двум корням характеристического уравнения будет соответствовать С, = 1 /V2. (в) Вычислите значения этих корней.
У-7.15. (а) Постройте корневой годограф, если
СЩ$)=К^1^+3) s
(б) Определите диапазон значений К. при которых замкнутая система устойчива, (в) Предскажите величину установившейся ошибки при линейном входном воздействии.
Ответы: (а) К > 3/4; (б) е„ = 0.
У-7.16. Система с единичной отрицательной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
Ке |
S + 1 |
C(S):
где 7= 0,1 с. Покажите, что для запаздывания можно воспользоваться аппроксимацией
-хТ 2/Т-s
е к-------------
2/T + s
Используя замену
20-s
20+s
постройте корневой годограф системы для К > 0. Определите диапазон значений К, при которых система устойчива.
У-7.17. В системе, изображённой на рис. +
C(s) |
-* ад |
7.17(У), объект управления имеет ___ »Ґ~Л »
передаточную функцию
1 ’I_
G(s) = -
Ф ~ 1)
(а) Изобразив вид корневого годографа, покажите, что при Gc(s) = К система всегда будет неустойчива, (б) В случае
(s+20)
изобразите корневой годограф и определите диапазон значений К. при которых система будет устойчива. Определите значение К, при котором два корня будут находиться на мнимой оси. и вычислите эти корни.
Рис. 7.17 (У). Система с обратной связью
У-7.18. Для управления курсом реактивного истребителя-перехватчика используется система с единичной отрицательной обратной связью, имеющая в разомкнутом состоянии передаточную функцию
G(s) =---------- §--------- .
s(s+ 3)(s + 2s + 2)
(а) Определите точку отрыва корневого годографа, (б) Определите значение К, при котором два корня окажутся на мнимой оси, и укажите, чему равны эти корни. Изобразите вид корневого годографа.
Ответ: (a) s = -2,29 ; (б) К = 8 , s = ± j’1,09.
У-7.19. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
G{s) =----------- f------------- .
s(s + 3)(s + 6 s+ 64)
(а) Определите углы выхода корневого годографа из комплексных полюсов, (б) Изобразите вид корневого годографа, (в) Определите значение К, при котором корни будут находиться на мнимой оси, и укажите положение этих корней.
У-7.20. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
G(s) = K{S+ ■- .
s(s-l)(s+4)
(а) Определите диапазон значений К, при которых система устойчива, (б) Изобразите вид корневого годографа, (в) Определите наибольшее значение коэффициента затухания Q. соответствующее комплексным корням устойчивой системы.
Ответы: (а) К > 6 ; (б) С, = 0,2.
У-7.21. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
п, n Ks
G{s) = — .
s' + 5s + 10
Изобразите вид корневого годографа. Определите значение К. при котором комплексным корням характеристического уравнения соответствует С, ~ 0.86.
У-7.22. Система управления ракетой, выводящей на орбиту искусственный спутник, имеет единичную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
^420)^
(s2-2)(s+ 10)
Изобразите корневой годограф в зависимости от параметра К.
У-7.23. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
s(s + а)
Постройте корневой годограф для 0 < а < со.
Задачи
3-7.1. Постройте корневые годографы для системы, изображённой на рис. 7.1(3), при 0 < К < °о и следующих передаточных функциях:
К
R(s) |
Рис. 7.1 (3) |
(б )C, H(s) = |
(в) GH(s) = |
(s + 2s + 2)(s + 2) K(s+6) s(s + 2 )(s + 7)’ K(s2+4s+8)
(г) GH (s) =
s(s + 4)
3-7.2. В задаче 6.7 была представлена линейная
модель фазового детектора. Изобразите корневой годограф в зависимости от коэффициента Kv = KJi. Определите значение Kv. при котором комплексным корням соответствует коэффициент затухания С, = 0,60.
3-7.3. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
G(s) =---------------- .
s(s + 2)(s + 5)
Определите (а) точку отрыва корневого годографа от действительной оси и соответствующее этой точке значение К, (б) коэффициент К. при котором два корня находятся на мнимой оси. и положение этих корней и (в) положение корней при К= 6. (г) Изобразите вид корневого годографа.
3-7.4. В задаче 4.5 рассматривалась система управления положением большой антенны. Изобразите корневой годограф этой системы при 0 < Ка < оо. Определите максимально допустимое значение коэффициента усиления усилителя, исходя из соображений устойчивости системы.
3-7.5. Задача автоматического управления вертолётом является весьма актуальной, т. к. в отличие от обычного самолёта, объективно обладающего некоторой степенью устойчивости, вертолёт — это принципиально неустойчивый объект. На рис. 7.5(3) изображена система управления вертолётом, в которой наряду с контуром автоматической стабилизации участвует пилот, манипулирующий рукояткой управления. Если пилот не пользуется рукояткой управления, то ключ на схеме системы можно считать разомкнутым. Динамика вертолёта описывается передаточной функцией
G (■-) 25(д+ 0,03)
’2 S (s + 0.4 )(s2 - 0,36s + 0,16) '
(а) При разомкнутом контуре ручного управления изобразите корневой годограф контура автоматической стабилизации. Определите значение К2, при котором комплексным корням соответствует коэффициент затухания С, = 0,707. (б) При значении К2. полученном в п. (а), определите установившуюся ошибку, вызванную порывом ветра, TJs) = 1 Is. (в). Сохранив значение К2, найденное в п. (а), добавьте контур ручного управления и изобразите корневой годограф системы при изменении от 0 до оо. (г) На основании корневого годографа выберите подходящее значение Kt и определите новую величину установившееся ошибки.
ФІ[4]) |
О- |
Желаемое положение |
Регулятор |
Динамика ракеты |
|
G(s) |
||
Датчик |
-► Ф(ї) Положение |
Рис. 7.6 (3). Система управления положением ракеты-носителя
3-7.6. На рис. 7.6(3) изображена система управления положением ракеты-носителя при прохождении земной атмосферы. Передаточные функции имеют следующий вид:
K(s + 0,20) |
(s + 2+ jl5)(s+ 2-71,5)
Gc(s) = |
G(s) = -
(s + 0,90)(s - 0,60)(s - 0,10) "' ' (s + 4,0)
(а) Изобразите корневой годограф системы при изменении К от 0 до оо. (б) Определите значение К, при котором система обладала бы временем установления (по критерию 2%) не более 12 с, а комплексным корням соответствовал бы коэффициент затухания С, > 0,50.
3-7.7. На рис. 7.7(3) изображена система управления скоростью турбогенератора. Вентиль управля-
Момент нагрузки AL(s) |
Генератор |
Js+b |
Дсо (s) |
[ |
1 |
0.25s +1 |
Отклонение скорости |
Заданная скорость |
Регулятор скорости |
Вентиль |
1 |
|
0.25s + 1 |
О |
Паровая турбина |
G,(s)= |
R
R = Настраиваемый коэффициент
Рис. 7.7 (3). Система управления скоростью турбогенератора
ет подачей пара в турбину, чтобы компенсировать изменение нагрузки ДL(s), вызванное потреблением электроэнергии в сети. При номинальном значении скорости вращения турбины частота генератора равна 60 Гц. Параметры генератора: момент инерции J = 4000 и коэффициент трения b = 0,75. Настраиваемый коэффициент обратной связи, R ~ (со0 - сог)/ДL. где со,. — скорость вращения при нагрузке, со0 — скорость на холостом ходу. Значение R желательно иметь как можно меньше, обычно менее 0,10.
(а). С помощью метода корневого годографа определите величину R, при которой коэффициент затухания, соответствующий комплексным корням системы, будет удовлетворять неравенству С, > 0,60. (б) Убедитесь, что при изменении момента нагрузки ДL(s) = ALis отклонение скорости в установившемся режиме будет приблизительно равно RAL. где R < 0.1.
3-7.8. Рассмотрите ещё раз задачу 7.7, предположив, что паровая турбина заменена гидравлической турбиной. В этом случае существенно изменяется постоянная времени объекта за счёт большей инерционности потока воды. Передаточная функция гидравлической турбины может быть представлена выражением
-TS+1
GAs) =--------- ,
(t/2)s +1
где т = 1 с. Если остальные части системы остаются теми же, что и в задаче 7.7, то выполните пп. (а) и (б) задачи 7.7.
т--------- Заданная дистанция |
-► т Дистанция между транспортными средствами |
G(s) |
Регулятор |
Дроссель двигателя |
|||
) |
K,(s +0.5) |
к2 |
||
5+30 |
5+30 |
о- |
Транспортное средство |
Датчик |
Рис. 7.9 (3). Система управления транспортным средством
3-7.9. На производственных предприятиях будущего важная роль должна принадлежать автоматически управляемым транспортным средствам. В целях безопасности при движении этих средств между ними необходимо поддерживать определённую дистанцию. Система управления движением должна исключать влияние возмущений (например, в виде разлитого на полу масла), а также точно поддерживать заданную дистанцию. Структурная схема такой системы изображена на рис. 7.9(3). Динамика транспортного средства представлена передаточной функцией
= (g + 0,1)(^2 + 2s + 289)
' S s{s - 0,4)(s + 0,8)(ї2 + 1,45s + 361) '
(а) Изобразите вид корневого годографа системы, (б) Определите все корни при К = К, К2 = 4000.
3-7.10. В отличие от самолёта Конкорд, сверхзвуковой пассажирский лайнер будущего должен обладать дальностью полёта, позволяющей «в один прыжок» пересекать Тихий океан, и в то же время быть достаточно экономичным. Такой самолёт, изображённый на рис. 7.10(3), (а), потребует использования термостойких легких материалов и усовершенствованых компьютерных систем управления.
Регулятор |
Исполнительное устройство |
Динамика самолета |
Самолет должен перевозить 300 пассажиров со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, на расстояние до 12000 км. Система управления должна обладать высоким качеством и обеспечивать комфортабельные условия полёта. Структурная схема такой системы изображена на рис. 7.10(3), (б). Желательно, чтобы доминирующим корням этой системы соответствовал коэффициент затухания С, = 0,707. Передаточная функция самолёта имеет параметры
Рис. 7.10 (3)
(а) Сверхзвуковой
самолет будущего.
(б) Система
управления
(s + 2)% |
ад |
K,(ts+ 1) |
10 J+ 10 |
(s+10)(j+100) |
Скорость |
б) |
?2-о |
Датчик
скорости
ш„ = 2,5, С, = 0,30 и т = 0,1. Однако коэффициент Кх будет изменяться от 0,02 при крейсерской скорости до 0,20 при малой скорости во время снижения. (а) Изобразите вид корневого годографа в зависимости от KtK2. (б) Определите значение К2. при котором система управления в условиях крейсерской скорости будет иметь доминирующие корни, соответствующие С = 0,707. (в) При значении К2. найденном в п. (б), определите величину С, если коэффициент X, соответствует условиям снижения самолёта. 3-7.11. Лентопротяжные механизмы, используемые в компьютерной технике, должны удовлетворять довольно жёстким требованиям. Окружающие условия, в которых работают такие механизмы, диктуют необходимость тщательных испытаний системы управления протяжкой магнитной ленты. Нарис. 7.11(3) изображена такая система, где г — радиус бобины, a J—момент инерции бобины и ротора двигателя постоянного тока. Полное изменение направления вращения бобины должно занимать 6 мс, а ступенчатый входной сигнал должен отрабатываться лентопротяжным механизмом за 3 мс или менее. Протяжка ленты обычно совершается со скоростью 250 см/с. Параметры двигателя и элементов системы имеют следующие значения: Кь = 0,40 г = 0,2 |
Кр= 1 кт/и |
Момент инерции бобины и ротора двигателя равен 2.5 • 10 3. когда бобина пустая, и 5,0 ■ 10 3, когда она полная. Ошибка системы определяется с помощью ряда фотоэлементов. Постоянная времени двигателя LIR = 0,5 мс. (а) Изобразите вид корневого годографа при Кг = 10, J= 5,0 • 10 3 и 0 < Ка < оо, (б) Определите значение Кср при котором система будет хорошо демпфирована, т. е. всем корням будет соответствовать £ > 0,60. (в) При значении К1Г найденном в п. (б), изобразите вид корневого годографа для 0 < К2 < оо. |
■ настраиваемый параметр. |
К, = 2,0 |
1 мс |
2,0 |
К, |
а) Бобины и двигатели |
Рис. 7.11 (3)
J |
(а) Лентопротяжный механизм.
(б) Структурная схема системы управления
б) |
О— |
m —і Желаемое положение |
► Положение ленты |
Фотоэлект. датчик |
Усилитель |
Двига тель |
Бобина |
|||||
0.5 К, + 1 |
-к> А к |
к TaS + 1 |
А |
KT/L s + R/L |
-*■ |
Js |
* ► |
г S |
Тахогенератор |
ПротивоЭДС |
Рис. 7.12 (3). Система управления скоростью |
3-7.12. В гироскопических устройствах и при испытаниях инерциальных систем навигации используется прецизионная система управления скоростью, изображённая на рис. 7.12(3). В такой системе двигатель постоянного тока используется напрямую, без введения редуктора, которому присущи такие негативные качества, как люфт и трение. Благодаря этому обеспечивается (1) под держание заданной скорости в диапазоне от 0,01 °/с до 600 °/с и (2) максимальное значение установившейся ошибки при ступенчатом изменении входного сигнала, равное 0.1%. При этом также полностью используется вращающий момент двигателя, достигается высокий к. п.д., а постоянная времени двигателя имеет минимальное значение. Параметр двигателя Кт имеет номинальное значение Кт = 1,8, но возможны его вариации в пределах до 50%. Коэффициент Ка обычно более 10, но и его вариации могут достигать 10%.
(а) Определите минимально необходимое значение коэффициента усиления контура, при котором удовлетворялось бы ограничение на величину установившейся ошибки, (б) Определите предельно допустимое значение этого коэффициента, исходя из соображений устойчивости системы, (в) Изобразите вид корневого годографа системы при 0<К„< оо. (г) Определите значения корней при Ка = 40 и оцените показатели качества системы при ступенчатом входном воздействии.
3-7.13. Система с единичной обратной связью в разомкнутом состоянии имеет передаточную функцию
C(s) =------------ ^-------------- .
s(s + 3 )(s + 4s + 7.84)
(а) Определите точку отрыва корневого годографа от действительной оси и соответствующее этой точке значение К. (б) Определите значение К, при котором двум комплексным корням, расположенным ближе всего к мнимой оси, соответствует коэффициент затухания С, = 0.707.
(в) Являются ли корни, найденные в п. (б), доминирующими? (г) Определите время установления (по критерию 2%) при значении К. найденном в п. (б).
3-7.14. Передаточная функция разомкнутой одноконтурной системы с отрицательной обратной связью имеет вид
G Kts+W*3)_
s (s + l)(s+ 10)(s + 50)
Такая система является условно-устойчивой, т. к. она сохраняет устойчивость только при К<К<К2. Используя критерий Рауса-Гурвица и метод корневого годографа, определите диапазон значений К, при которых система устойчива. Изобразите вид корневого годографа при 0 < К < оо.
3-7.15. Вернёмся к проблеме устойчивости и качества системы управления мотоциклом из задачи 6.13. Динамика гонщика и мотоцикла представлена передаточной функцией
Cms) =------------- ^+30s+625)____________
s(s + 20)(s + 20s + 200)(s + 60s + 3400)
Рис. 7.16 (3)
Полоса |
Валки |
Двигатель |
а) |
Система управления натяжением стальной полосы
Фильтр |
Усилитель |
Генератор |
Двигатель |
Валки |
||||
2*+1 |
К„ |
1 |
+*п. |
0.25 |
1 |
|||
TJ+ 1 |
(*+1) |
(S+1) |
V |
(s+1) |
S |
б) |
-> ад |
Объект |
Фильтр |
as + I "р7+Т |
О |
т |
-+ ад |
s(s + 2) |
Рис. 7.18 (3). К синтезу фильтра |
Изобразите вид корневого годографа системы. Определите значение соответствующее доминирующим корням, при К = 3 -104. 3-7.16. В металлургической промышленности используются системы управления, позволяющие поддерживать постоянное натяжение стальной полосы при её горячей прокатке. Подобная система изображена на рис. 7.16(3). Устройство, являющееся датчиком натяжения, состоит из барабана. укреплённого на рычаге длиной от 60 до 90 см, который прижимается к стальной полосе в промежутке между валками, одна пара из которых приводится во вращение электродвигателем. Скорость протяжки полосы обычно составляет 600 м/мин. Напряжение, пропорциональное положению барабана, сравнивается с эталонным значением езад, и разность между ними затем интегрируется. При этом предполагается, что изменение положения барабана пропорционально натяжению стальной полосы. Постоянная времени фильтра, т. пренебрежимо мала по сравнению с другими постоянными времени системы. (а) Изобразите вид корневого годографа системы при 0 < Ка < оо. (б) Определите значение К[Г при котором корням будет соответствовать коэффициент затухания С, = 0,707 или более, (в) Исследуйте влияние т на вид корневого годографа при увеличении этой постоянной времени от пренебрежимо малого значения. 3-7.17. Рассмотрите динамический поглотитель вибраций, с которыми мы имели дело в задачах 2.2 и 2.10. С помощью корневого годографа исследуйте влияние параметров М2 и kl2. Определите такие значения М2 и кХ2, при которых отсутствовали бы колебания массы Му если Ft(t) = = a sinco0 t. Примите значения Мх = 1, кх = 1 и b = 1. Кроме того, предположите, что к]2 < 1 и членом 4 можно пренебречь. 3-7.18. На рис. 7.18(3) изображена система с обратной связью. Фильтр С7с(л) часто называют регулятором, а задачей синтеза является выбор параметров а и р. С помощью метода корневого годографа исследуйте влияние изменения этих параметров и найдите такие их значения, при которых время установления (по критерию 2%) было бы не более 4 с, а доминирующим корням соответствовал бы коэффициент затухания С, < 0,60. 3-7.19. В последние годы на промышленных предприятиях стали использоваться автоматически управляемые тележки для транспортировки грузов. В одной из таких систем движение тележ- |
Рис. 7.19 (3) а)
Заданное направление |
^ Направление движения |
(а) Автоматически управляемая тележка.
б) Структурная схема
б)
ки по заданному пути осуществляется с помощью вмонтированного в пол кабеля. Отклонение тележки от заданного пути определяется с помощью двух катушек, чувствительных к магнитному полю, создаваемому током в кабеле. Пример такой тележки приведён на рис. 7.19(3), (а). Предположим, что
Ka(s2+3,6s+Sl) ф+1)(ї+5) ’
где Ка—коэффициент усиления усилителя, (а) Определите вид корневого годографа и найдите значение Ки, при котором комплексным корням соответствовал бы коэффициент затухания С, — 0,707. (б) Определите чувствительность комплексного корня г | как функцию (1) Кп и (2) полюса G(s) в точке s = — 1.
3-7.20. Определите чувствительность доминирующих корней из задачи 7.18 для К = 4 а/p и полюса s = — 2.
3-7.21. Определите чувствительность доминирующих корней системы управления турбогенератором из задачи 7.7. Вычислите эту чувствительность по отношению к изменению (а) полюсов ї=-4и(б) коэффициента обратной связи I/R.
3-7.22. Определите чувствительность доминирующих корней системы из задачи 7.1(a), если К имеет значение, которому соответствует коэффициент затухания С, = 0,707. Вычислите и сравните чувствительности корней по отношению к полюсам GH(s).
3-7.23. Повторите задачу 7.22 для передаточной функции GH{s) из задачи 7.1(b).
3-7.24. Корневой годограф для систем относительно высокого порядка часто может принимать весьма неожиданную форму. На рис. 7.24(3) приведены корневые годографы четырёх различных систем, имеющих третий или более высокий порядок. На рисунке отмечено положение полюсов и нулей передаточной функции разомкнутого контура KF(s), а траекториям корней соответствует изменение К от 0 до оо. Убедитесь в правильности построения этих корневых годографов.
3-7.25. Твердотельные интегральные схемы включают в себя распределённые элементы Л и С. Поэтому цепи с обратной связью, реализованные на основе таких интегральных схем, должны быть исследованы на предмет получения их передаточных функций. Было установлено, что наклон амплитудно-частотной характеристики ЛС-цепи с распределёнными параметрами равен-10и дБ/дек, где п — порядок передаточной функции фильтра. Такой наклон отличается от
О) |
а |
Дві пол / |
Чет |
||||||||
юса |
/ |
||||||||
V |
V |
ч |
/ |
||||||
1/"' |
-0 |
.5 |
/ |
vj |
'-к |
||||
/ |
1.0 |
/ |
|||||||
/ |
|||||||||
е) г)
Рис. 7.24 (3). Корневые годографы четырех систем
привычного наклона -20 дБ/дек, характерного для цепей с сосредоточенными параметрами. (Понятие наклона АЧХ рассматривается в главе 8. Если читатель ещё не знаком с этим понятием, то он может обратиться к предлагаемой задаче после изучения главы 8.) Очень интересен случай, когда цепь с распределёнными параметрами используется в качестве обратной связи в транзисторном усилителе. Передаточная функция разомкнутого контура при этом имеет вид:
GH(s) = |
АГ(^-1)(д:+ ЗГ (s+ 1)(.т+ if2
(а) Определите вид корневого годографа при изменении К от 0 до оо. (б) Вычислите значение К, при котором замкнутая система будет находиться на границе устойчивости, и определите частоту незатухающих колебаний.
3-7.26. Одноконтурная система с отрицательной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
GH(s)- |
k'(s+ 2) s(s2 + l)(j + 8)
(а) Определите вид корневого годографа при 0 < К < оо и укажите его характерные особенности. (б) Определите диапазоны значений К, при которых система устойчива, (в) При каком значении К(К> 0) корни являются чисто мнимыми? Каковы значения этих корней? (г) Правомерно ли при больших значениях К(К> 50) использовать доминирующие корни для оценки времени установления?
3-7.27. Система с единичной отрицательной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
G(s) = |
K(s2 + 0,105625) K(s+ 7‘0,325)(ї-70,325)
s(s2+l) |
s(s2 + 1)
Изобразите вид корневого годографа в зависимости от К. Вычислите точные значения координат точек входа корневого годографа на действительную ось и точек отрыва от неё.
3-7.28. В США в последнее время уделяется большое внимание контролю за выхлопом автомобильных двигателей, особенно в части выбросов в атмосферу НС (углеводорода) и СО (окиси углерода). Нормы выбросов NOx (окисей азота) регулируются главным образом за счёт применения методов рециркуляции выхлопных газов. Однако по мере ужесточения норм выброса NOx с 2,0 г/милю до 1,0 г/милю эти методы оказываются недостаточными.
Хотя рассматривается несколько разных методов, уменьшающих вредное влияние трех упомянутых выше выбросов, один из наиболее перспективных состоит в применении трехступенчатого катализатора, действующего на НС, СО и NOx в дополнение к замкнутой системе управления работой двигателя, представленной на рис. 7.28(3). Датчик содержания выхлопных газов определяет, выше или ниже последние допустимой нормы, и сравнивает показания с заданным значением. Сигнал рассогласования поступает на вход регулятора, который в свою очередь изменяет уровень разрежения в карбюраторе, чтобы достигнуть наилучшего соотношения воздух/горючее для оптимальной работы катализатора. Передаточная функция разомкнутого контура управления в данном случае имеет вид:
GH(s) ■ |
K(s + 12s + 20)
s3 + 10s2 + 25s
Постройте корневой годограф в зависимости от коэффициента К. Вычислите точные значения координат точек, где корневой годограф входит в действительную ось и отрывается от неё. Определите значения корней при К=2. Предскажите вид переходной характеристики системы при К = 2.
Рис. 7.28 (3). Система управления выхлопом двигателя автомобиля |
3-7.29. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
К (s2 + 6s + 12)
I' (®) =---- 5----- ;----- ■
s(s+6)
Желательно, чтобы доминирующим корням соответствовал коэффициент затухания С, = 0.707. Определите значение К, при котором удовлетворяется это требование. Покажите, что при данном значении К комплексные корни равны s = - 2,3 + у'2.3.
3-7.30. Нарис. 7.30(3) изображенаRLC-схема. Номинальные значения параметров равны L = С = 1 и R = 2,5. Покажите, что чувствительности двух корней полного входного сопротивления Z(s) к изменению R отличаются в 4 раза.
D(s) |
W |
Регулятор |
і v |
K(i+l.5s+0.5) |
||
► |
S |
а |
Динамика аппарата |
1 |
(20л+1X І0.Ї+1 )(0.5л+1 |
3-7.31. При конструировании новых сверхзвуковых самолётов и космических ракет крайне необхо- GH(s) = *(*+ 4> г-, s(s+ 0,16)(s+ p)(s+ р) где р = — 7,3 + у9,7831. Изобразите вид корневого годографа и укажите положение корней при 3-7.32. Для выполнения охранных функций в ночное время вполне пригоден мобильный робот. В С1я)тКЬ+1Ь+5)ш (а) Найдите значения К, соответствующие всем точкам отрыва корневого годографа от дейст- 3-7.33. Летательный аппарат Белл-Боннг V-22 может одновременно выполнять функции как са- Рис. 7.33 (3) а') (а) Самолет-вертолет |
Высота |
ад. |
б) |
(г) В цепь сигнала R(s) до его приложения к сумматору введите дополнительный фильтр, чтобы получить
^ , Ч °>5
G (s) = —------------ ,
р s + 1,5s + 0,5
и выполните задание п. (б).
3-7.34. Система управления подачей топлива в дизельный двигатель автомобиля подвержена влиянию изменения параметров. В разомкнутом состоянии эта система имеет передаточную функцию
G(s) =----------- K(-S+ 1>5^---------- .
(s+l)(s+2)(s+4)(s+10)
(а) Изобразите вид корневого годографа при изменении К от 0 до 2000. (б) Определите значения корней при К = 400, 500, 600. (в) Предскажите, как будет изменяться относительное перерегулирование в случае ступенчатого входного воздействия в зависимости от К (учитывая только доминирующие корни), (s) Определите действительное время установления при всех трёх значениях коэффициента К, а также сравните действительные значения перерегулирования с предсказанными.
3-7.35. Мощный электрогидравлический грузоподъёмник может использоваться для доставки на подмостки на высоту 10 м поддонов со строительными материалами весом в несколько тонн. Система управления таким подъёмником с единичной отрицательной обратной связью в разомкнутом состоянии имеет передаточную функцию
K(s+ if
G(s) =
s(sz + 1)
(а) Изобразите вид корневого годографа при К > 0. (б) Определите параметр К, при котором двум комплексным корням будет соответствовать коэффициент затухания С, = 0,707, и вычислите значения всех трёх корней, (в) Определите точку входа корневого годографа на действительную ось. (г) Оцените ожидаемое перерегулирование при ступенчатом входном сигнале и сравните его с действительным значением, полученным с помощью компьютерной программы.
3-7.36. Для исследования очень маленьких объектов, таких как биологические клетки, был создан микроробот с прецизионным манипулятором. Система управления микро роботом имеет единичную отрицательную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
K(s+l)(i+2)(s+3)
C/(s) = т---------------------- .
s (s-1)
+ |
к |
|||
■V і |
к |
(i+40)(i+a)(s+fc) |
||
Y(s) |
(а) Изобразите вид корневого годографа для К > 0. (б) Найдите значение К. при котором два корня будут чисто мнимыми, и вычислите эти корни, (в) Вычислите значения всех корней при К = 20 и К = 100. (г) При К =20 оцените ожидаемое перерегулирование в случае ступенчатого входного сигнала и сравните его с действительным значением, полученным с помощью компьютерной программы.
3-7.37. На рис. 7.37(3) изображена система с обратной связью. Если входной сигнал представляет собой единичную ступенчатую функцию, то выходной сигнал имеет перерегулирование, но стремится к установившемуся значению, равному 1. Если входной сигнал является линейным, то
т
Рис. 7.37 (3). Система с обратной связью
выходной сигнал отслеживает его с конечной установившейся ошибкой. Если значение К увеличить в 2 раза, то реакция системы на импульсный входной сигнал будет чисто синусоидальной с периодом 0,314с. Определите параметры К, а и Ь.
3-7.38. Система, неустойчивая в разомкнутом состоянии, имеет передаточную функцию
ф-3)
и охвачена единичной обратной связью, (а) Определите диапазон значений К. при которых система устойчива, (б) Изобразите вид корневого годографа, (в) Найдите значения корней при К = 10. (г) С помощью рис. 5.13, приняв К= 10, предскажите величину перерегулирования при ступенчатом входном сигнале, (д) Получите график переходной характеристики и определите действительное значение перерегулирования.
Регулятор |
Динамика объекта |
|
к |
20 |
|
S + 1 |
s2 + + 20 |
3-7.39. Скоростные электропоезда должны обладать хорошей способностью преодолевать повороты железнодорожного полотна. В обычных поездах оси колёсных пар жестко закреплены на стальных рамах, называемых тележками. Когда поезд входит в поворот, тележки поворачиваются, но оси остаются параллельными друг другу даже если передняя ось стремится изменить направление относительно задней. При высокой скорости движения это может привести к сходу тележки с рельсов. Возможным решением проблемы является конструкция, когда оси поворачиваются независимо друг от друга. Чтобы противодействовать сильным центробежным силам, возникающим при повороте, поезд оснащён компьютеризированной гидравлической системой, которая наклоняет каждый вагон, когда он входит в поворот. Специальные датчики определяют скорость поезда и радиус поворота, и соответствующие сигналы поступают на гидроприводы, установленные под днищем каждого вагона. Угол наклона вагона может достигать 8 градусов, что очень напоминает поведение гоночного автомобиля на вираже трассы. На рис. 7.39(3) изображена система управления наклоном вагона. Изобразите вид корневого годографа и определите значение К, при котором комплексным корням соответствует максимальный коэффициент затухания. Предскажите реакцию этой системы на ступенчатый входной сигнал.
Рис. 7.39 (3)
Система
управления + ш
наклоном R(s)___ ►()____ ► ► —----------- —f—►
вагона г>-- - -
Заданный наклон |
Действительный
наклон
Задачи повышенной сложности
ф+4)(/+4*+8) Угол |
Руль направления |
K(s + 6) У(ї) |
б) |
П-7.1. На рис. 7.1(П), (а) изображен вид сверху многоцелевого реактивного истребителя. Найдите вид корневого годографа и определите значение К, при котором комплексным корням, ближайшим к мнимой оси, будет соответствовать максимально возможное значение коэффициента затухания £. Вычислите значения корней при данном К и предскажите вид переходной характеристики (реакции системы на ступенчатый входной сигнал). Определите действительную реакцию системы и сравните её с предсказанной. Руль высоты |
П-7.2. Скоростной поезд на магнитной подушке «летит» благодаря воздушному зазору между ним и направляющим рельсом. Система управления зазором имеет единичную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
*(j+1Xj+3)
ф-1)(і + 4)(.v+ 8) '
Требуется выбрать такое значение К. при котором реакция системы на единичное ступенчатое воздействие была бы достаточно демпфирована, а время установления не превышало 3 с. Изобразите вид корневого годографа и выберите такое значение К. при котором всем комплексным корням соответствовал бы коэффициент затухания £ > 0,6. Получите действительную переходную характеристику и определите величину относительного перерегулирования. П-7.3. Портативный проигрыватель компакт-дисков должен обладать эффективным подавлением помех и прецизионным позиционированием чувствительного оптического элемента. Система управления положением этого элемента имеет единичную обратную связь, а ее передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
С(*) = — .
5(5 + IX*+р)
Параметр р определяется характеристиками двигателя постоянного тока. Изобразите вид корневого годографа в зависимости от р. Выберите значение р, при котором комплексным корням соответствовал бы коэффициент затухания С,, приблизительно равный 1Л/2.
П-7.4. Система управления дистанционным манипулятором имеет единичную обратную связь, а её передаточная функция в разомкнутом состоянии равна
, 5+а
G(s) = —--------- 5---------------------- .
j + (1 + а + (а - 1)j + 1 - а
Желательно, чтобы при ступенчатом входном сигнале установившаяся ошибка была менее или равна 10% от амплитуды ступеньки. Изобразите вид корневого годографа в зависимости от параметра а. Определите диапазон значений а, при которых будет удовлетворяться ограничение на величину установившейся ошибки. Задайте положение корней, соответствующее одному из допустимых значений а, и оцените переходную характеристику системы.
П-7.5. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
К
G(s) = -5 г----------------- .
s + 10ї + 7s-18
(а) Изобразите вид корневого годографа и определите значение К, при котором система устойчива и комплексным корням соответствует С, = 1Л/2. (б) Определите чувствительность комплексных корней из п. (а), (в) Определите процентное изменение К (увеличение или уменьшение), при котором корни будут находиться на мнимой оси.
П-7.6. Система с единичной обратной связью имеет в разомкнутом состоянии передаточную функцию
= K(s2+1s+3,25)
s2(s+1)(s+10)(s+20)'
Изобразите вид корневого годографа при К > 0 и выберите значение К, при котором переходная характеристика будет достаточно приемлемой.
П-7.7. На рис. 7.7(П) изображена система с положительной обратной связью. При К > 0 корневой годограф должен удовлетворять условию
KG(s) = e±jk 360Р, k= 0,1,2......
Изобразите корневой годограф при 0 < К < оо.
Рис. 7.7 (П) Система с положительной обратной связью |
Рис. 7.8 (П) Система управления положением вала двигателя с обратной связью по скорости |
П-7.8. На рис. 7.8(П) изображена система управления положением вала двигателя постоянного тока. Изобразите вид корневого годографа в зависимости от коэффициента обратной связи по скорости К и найдите значение К, при котором все корни характеристического уравнения будут вещественными (два из них — одинаковыми). Оцените вид переходной характеристики при данном значении К и сравните его с действительной реакцией. П-7.9. На рис. 7.9(П) изображена система управления с единичной обратной связью. Изобразите вид корневого годографа при следующих передаточных функциях Gc(s): (a) Gc(s) = К; (б) Gc(s) = K(s + 1) ; (в) Gc(s) = . (г) GJs) = K<s+ 1)(i + 3) |
Регулятор |
Объект |
|
1 |
||
s(s + 2)(s + 5) |
s+10 |
5+10 |
Рис. 7.9 (П) Система с единичной обратной связью |
о- |
R(s)- |
П-7.10. Для системы, изображенной на рис. 7.10(H), изобразите вид корневого годографа в зависимости от К (К > 0). Определите значение К, при котором реакция системы на ступенчатый входной сигнал будет иметь перерегулирования не более 5% и время установления (по критерию 2%) не более 2,5 с. П-7.11. Рассмотрите ещё раз задачу об управлении мотоциклом с помощью робота (задача С-6.6). Изобразите вид корневого годографа при К > 0 и выберите значение К. обеспечивающее устойчивость мотоцикла при появлении возмущения. П-7.12. Для системы управления, изображённой на рис. 7.12(П), изобразите вид корневого годографа и выберите такое значение К, при котором переходная характеристика системы имела бы перерегулирование не более 20% и время установления (по критерию 2%) не более 5 с. |
10 |
о |
т. |
-+Ф) |
(s + 2)(s + 5) |
К |
(s + fQ |
Рис. 7.10 (П). Система с неединичной обратной сваязью |
Регулятор |
Объект |
K(s+ 1)J |
1 |
о |
R(s). |
jf(/+3.2j+3.56) |
(s + 8)(s + 20) |
Рис. 7.13 (П) Система управления с ПИ-регулятором |
Регулятор |
Объект |
К, Кг+~ |
1 |
О |
ад. |
ї(ї + 7s + 10) |
П-7.13. На рис. 7.13(П) изображена система управления ПИ-регулятором. (а) Примите К/1Кр = 0,2 и определите значение при котором комплексным корням соответствовал бы максимальный коэффициент затухания, (б) Предскажите вид переходной характеристики системы при значении Кр, найденном в п. (а).
Задачи на синтез систем
СС-7.1. В системе управления положением скользящей части стола металлообрабатывающего
С |
а станка используется тахогенератор, закреплённый на валу электродвигателя (это соответст - I вует замкнутому ключу на рис. 4.1(СС)). Выходное напряжение тахогенератора v7 = G.
® Коэффициент обратной связи по скорости Кх является варьируемым. Выберите наиболее подходящее значение коэффициентов К] и К„, чтобы при этом переходная характеристика системы имела перерегулирование не более 5% и время установления (по критерию 2%) не более 300 мс.
С-7.1. На рис. 7.1(C), (а) изображен многоцелевой истребитель, положение которого в воздухе изменяется с помощью элеронов, руля высоты и руля направления. Система управления углом атаки на высоте 10000 м при скорости 0,9 М может быть представлена в виде рис. 7.1(C), (б), где
-18(s+0,015)(s+0,45)
G{s) =
(j2+ 1,2j+ 12)(j-2 + 0,0 Is + 0,0025)
(а) Изобразите вид корневого годографа, когда регулятор представлен просто коэффициентом усиления, т. е. Gc(s) = К, и определите значение К, при котором корням с параметром сои > 2 соответствует коэффициент затухания £ > 0,15 (найдите максимальное значение Q. (б) При найденном значении К постройте график реакции системы q(t) на ступенчатый входной сигнал /-(/). (в) Проектировщик предлагает использовать регулятор с предварением, т. е. Gc(s) = К ( + + K2s = K(s + 2). Изобразите вид корневого годографа в зависимости от А' и определите значение К, при котором всем корням характеристического уравнения замкнутой системы будет соответствовать С, > 0,8. (г) При значении А!, найденном в п. (в), постройте график реакции системы на ступенчатый входной сигнал.
Руль направления |
^высоты |
Элероны |
Рис. 7.1 (С) а)
(а) Многоцелевой истребитель.
(б) Система управления углом атаки
б) |
ад |
ад, Заданный угол |
о |
Угол |
Регулятор |
Самолет |
|
GC(S) |
G(s) |
|
Рис. 7.2 (С) Система управления скоростью двухвинтового вертолета |
Регулятор |
Угол наклона осей винтов |
Динамика вертолета |
ОД |
||
О |
R(s). |
С-7.2. У больших вертолетов имеются два несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях, как показано на рис. 7.33(3), (а). При помощи регулятора изменяется угол наклона осей несущих винтов и тем самым обеспечивается движение вертолета вперёд. Соответствующая система управления изображена на рис. 7.2(C). Динамика вертолета представлена передаточной функцией С(5) = ^— ---------- |
s + 4,5s + 9 |
а регулятор имеет передаточную функцию |
К2 K(s+1) |
Сф) = А,+ |
(а) Изобразите вид корневого годографа системы и определите значение А, при котором комплексным корням соответствует коэффициент затухания С, = 0,6. (б) При А, найденном в п. (а), постройте график реакции системы на ступенчатый сигнал r(t) и определите время установления (по критерию 2%) и перерегулирование. Чему в этом случае равна установившаяся ошибка? (в) Повторите пп. (а) и (б), если комплексным корням соответствует £ = 0,41. Сравните результаты с полученными в пп. (а) и (б). Рис. 7.3 (С) |
Манипулятор |
Регулятор |
Система управления роботом марсианского вездехода |
V(s) |
K(s2+6.5s+l2) |
1 |
■о- |
R(s). |
(s+ l)(s + 2) |
С-7.3. Самоходный аппарат «Скиталец» был разработан для обследования поверхности Марса при движении по ней со скоростью 400 м/ч. Поскольку Марс находится на расстоянии 304 млн км от Земли, то на обмен сигналами с Землей потребовалось бы 40 мин. Поэтому «Скиталец» должен действовать автономно и достаточно надёжно. По виду напоминая нечто среднее между небольшим пикапом и джипом-вездеходом, «Скиталец» будет состоять из трёх сочлененных секций, каждая из которых — с собственными двумя независимыми колёсами конической формы (диаметр основания — 1 м). Две руки — одна для бурения и откалывания образцов, а другая для манипулирования с крупными объектами — выступают наподобие клешней из передней части аппарата. Система управления каждой рукой может быть представлена в виде структурной схемы на рис. 7.3(C). (а) Изобразите вид корневого годографа в зависимости от А' и определите положение корней при А = 4,1 и А = 41. (б) Определите значение А, при котором реакция системы на ступенчатый входной сигнал будет иметь перерегулирование около 1%. (в) Определите значение А, минимизирующее время установления (по критерию 2%) с сохранением величины перерегулирования менее 1%. С-7.4. Работа сварочного аппарата в опасных условиях и при изменении окружающей обстановки осуществляется с помощью системы дистанционного управления. На рис. 7.4(C) изображена система управления положением руки сварочного аппарата, где изменение окружающей обстановки отражено в виде возмущения D{s). (а) В случае D(s) = 0 выберите коэффициенты А, и А, обеспечивающие высокое качество системы управления положением. Задайтесь критериями (показателями) качества, по вашему мнению играющими определяющую роль, и оцените |
Рис. 7.4 (С). Система дистанционного управления сваркой |
ад |
результаты синтеза, (б) При Кх и К. найденных в п. (а), считая R(s) = 0. исследуйте влияние единичного ступенчатого возмущения D(s) = І/s, построив для этого график y(t). С-7.5 На рис. 7.5(C) изображе- |
Динамика самолета |
Автопилот |
на система управления реактивным самолетом, включающая в себя автопилот. Изобразите вид корневого годографа и предскажите характер реакции системы на ступенчатый входной сигнал. Определите действительную реакцию системы и сравните ее с предсказанной. |
1 |
ад—*0 |
K(s + 1) 5 |
(і-1)(ґ+10і+41) |
Рис. 7.5 (С). Система управления реактивным самолетом |
Регулятор |
Динамика |
|
K(s + 2) |
1 |
|
(5+ 10) |
ф-1) |
ад Заданное положение ноги |
О |
Действительное положение ноги |
Рис. 7.6 (С). Система управления движением ноги С-1.6. Для помощи при ходьбе частично парализованному человеку может использоваться система управления движениями ноги. Такая система, которая в разомкнутом состоянии неустойчива, изображена на рис. 7.6(C). По корневому годографу выберите значение К, при котором комплексным корням соответствовал бы максимально возможный коэффициент затухания £. Предскажите вид переходной характеристики системы и сравните ее с действительной характеристикой, полученной расчетным путем.
С-7.7. Большинство серийных операционных усилителей проектируются таким образом, чтобы они были устойчивы в режиме повторителя напряжения с единичным коэффициентом усиления. Однако с целью получения более широкой полосы пропускания требования к их устойчивости в данном режиме несколько смягчаются. Один из таких операционных усилителей имеет коэффициент усиления по постоянному току 105 и полосу пропускания 10 кГц. Усилитель с передаточной функцией G(s) охвачен обратной связью, как показано на рис. 7.7(C). (а). Полученная таким образом система с обратной связью изображена на рис. 7.7(C), (б). где Ка = 105. Изобразите вид корневого годографа системы в зависимости от параметра К. Определите минимальное значение коэффициента усиления по постоянному току схемы с обратной связью, обеспечивающее ее устойчивость. Выберите надлежащее значение этого коэффициента усиления и номиналы резисторов и R2.
С-1.8. На рис. 7.8(C), (а) изображена рука робота, имеющая сочленение в локтевом суставе. Рука приводится в движение исполнительным устройством, система управления которым приведе-
1 |
о |
т. |
->ад> |
т |
^o(s) |
(s+3142)(s+10Y |
3.142А:„х ю'7 |
R,
{ |
Rx+R2
б) |
а)
Рис. 7.7 (С), (а) Операционный усилитель с обратной связью и
(б) соответствующая структурная схема
на на рис. 7.8(C), (б). Изобразите вид корневого годографа при К > 0. Выберите Cp(s) так, чтобы при ступенчатом входном сигнале установившаяся ошибка равнялась нулю. При данном Gp(s) постройте графикиу(/), соответствующие значениям К= 1; 1,5; 2,85. Зафиксируйте время нарастания, время установления (по критерию 2%) и относительное перерегулирование для трёх данных значений К. Если желательно ограничить перерегулирование величиной 6%. обеспечив при этом минимально возможное время нарастания, то выберите соответствующее значение К из диапазона 1 < К < 2,85.
С-7.9. Автомобиль с независимым приводом каждого из четырёх колёс обладает рядом преимуществ. Подобная система управления предоставляет водителю большую свободу действий. Автомобиль становится более податливым при самых разных дорожных условиях, водитель получае т возможность плавно совершать резкие перестроения на трассе. Система также препятствует появлению юза при неожиданных поворотах рулевого колеса. Кроме того, использование независимого привода колёс делает автомобиль более маневренным и облегчает водителю парковку в тесных городских кварталах. Установка дополнительных цифровых систем управления может помочь устранить скольжение автомобиля на обледеневшей или мокрой дороге.
Запястье |
Y(s) Действительное положение |
Рука робота |
Локтевое сочленение |
т Заданное положение |
Исполнительное устройство |
2 s(s + 4) |
Регулятор |
Рис. 7.8 (С), (а) Рука робота, приводимая в движение в локтевом сочленении, и (б) система управления исполнительбным устройством |
K(s +1) |
б) |
Принцип действия системы основан на том. что она воздействует на задние колёса в зависимости от угла поворота передних колёс. В системе производится измерение угла поворота передних колёс, и эта информация поступает на исполнительное устройство, которое управляет положением задних колёс.
При заданном угле поворота задних колёс относительно передних автомобиль будет изменять своё угловое ускорение в соответствии с передаточной функцией
G(s) = К 1+(1+Л)7^+(1+Л)Г252 41+ (2С/ш„)5+ (1/0),У] 7
где А = 2q( - q),q — отношение угла поворота задних колес у углу поворота передних колёс. Будем считать, что Т, = Т2 = 1с и юи = 4. Синтезируйте систему с единичной обратной связью, выбрав надлежащую совокупность параметров (А. К, Q, при которой реакция системы будет обладать достаточной скоростью нарастания и в тоже время имсгь умеренное перерегулирование. Параметр q изменяется в диапазоне от 0 до 1.
С-7.10. На рис. 7.10(C), (а) изображена тележка подъёмного крана, перемещаемая силой F(t). Управлению подлежат переменные x(t) и ф(/). Модель системы управления представлена на рис. 7.10(C). (б). Считая, что передаточная функция регулятора Gc(s) = К, выберите значение К, обеспечивающее эффективное управление указанными переменными.
С-7.11. На рис. 7.11 (С), (а) изображён самоходный аппарат, который может использоваться для исследования планет и их спутников. Система управления движением аппарата изображена на рис. 7.11(C), (б), где
(а) Полагая Gc(s) = К. изобразите вид корневого годографа при 0 < К < 1000. Определите положение корней при значениях К, равных 100, 300 и 600. (б) Имея в виду доминирующие корни, предскажите величину перерегулирования, время установления (по критерию 2%) и установившуюся ошибку при отработке системой ступенчатого входного сигнала, (в) Получите действительную переходную характеристику для трёх указанных значений К и сравните показатели качества с предсказанными.
Рис. 7.10 (С) Система управления тележкой подъемного крана |
> X |
S |
{s'+ 10)
Y(s) |
Скорость |
S |
Положение тележки |
ад ►Q ► GAS) ---------------- ►- (_)--- ► JL 1 - + |
Желаемое положение тележки |
Желаемое |
+ |
б)
Рис. 7.11 (С)
(а) Самоходный аппарат для исследования планет.
(б) Система управления движением
С-7.12. В настоящее время электронные системы, применяемые в автомобиле, составляют около 6% его стоимости. В будущем эта цифра вырастет до 20% за счет оснащения автомобиля компьютерными системами управления тормозами, активной подвеской и другими устройствами. Применение компьютеров позволит также создать интеллектуальные системы автомобиль/дорога, что очень важно для скоростных магистралей. Подобные системы включают в себя большое количество электронных средств, которые в реальном времени предоставляют водителям и регулировщикам движения информацию об авариях, пробках, дорожных условиях и службах автосервиса. Интеллектуальные системы позволят также придать автомобилю большую автономность: они смогут помочь избежать столкновений, предупреждая водителя об опасном сближении, и даже дадут возможность автомобилю двигаться в полностью автоматическом режиме.
Автомобиль со встроенным электронным оборудованием |
Контроллер участка |
Пассивные маркеры для контроля дистанции |
Боковая информационая Определение система дистанции |
Комплексная дорожная структура |
а)
Линии связи ■ |
Контроллер сети дорог
б)
Рис. 7.12 (С), (а) Автоматизированная система управления дорожным движением, (іб) Система управления расстоянием между автомобилями |
На рис. 7.12(C). (а) приведён пример автоматизированной системы управления дорожным движением, а на рис. 7.12(C). (б) изображена система, позволяющая поддерживать заданную дистанцию между автомобилями. Выберите значения Ка и К, так, чтобы при линейном входном сигнале R(s) = A/s установившееся ошибка не превосходила 25% от скорости А изменения этого сигнала. При ступенчатом входном сигнале реакция системы должна иметь перерегулирование не более 3% и время установления (по критерию 2%) не более 1.5 с.
С-7.13. Система автоматического управления самолётом является типичным примером, когда используется обратная связь по нескольким переменным. В такой системе положение самолёта в воздухе изменяется с помощью элеронов, рулей высоты и руля направления, как показано на рис. 7.13(C), (а). Манипулируя этими органами управления, пилот устанавливает желаемую траекторию полёта.
Автопилот, который мы рассмотрим в данной задаче, представляет собой систему автоматического управления, изменяющую угол крена <р путём отклонения элеронов. Отклонение элеронов на угол 0 приводит к возникновению вращающего момента благодаря давлению воздуха на их поверхность. За счёт этого момента происходит вращение самолёта относительно горизонтальной оси. Элероны отклоняются с помощью гидравлического исполнительного механизма с передаточной функцией l/s.
Действительный угол крена измеряется и сравнивается с его заданным значением <р(/. Разность между <prf и ф усиливается и подаётся на вход исполнительного механизма, который управляет отклонением элеронов.
На рис. 7.13(C), (б) приведена упрощенная модель, в которой вращение самолёта относительно горизонтальной оси рассматривается независимо от движений в других направлениях. Предположим, что К = 1, а скорость изменения угла ф измеряется гироскопическим датчиком и используется как дополнительный сигнал обратной связи. Выберите параметры Ка и К2 так. чтобы переходная характеристика имела перерегулирование не более 10% и время установления (по критерию 2%) не более 9 с.
Угол |
крена |
Руль направления |
Элерон |
Рис. 7.13 (С)
органы управления. (б) Структурная схема системы управления углом крена Руль высоты |
(а) Самолет и его
Исполнительный |
|||||
механизм |
|||||
1 |
] |
ф |
1 |
||
S |
(S+ 1) |
S |
|||
б) |
Усилитель |
[1] Введение в MATLAB — см. приложение А
[2] Полужирные строчные буквы обозначают векторы, а полужирные прописные — матрицы. Введение в матрицы и элементарные матричные операции см. на Web-сайте MCS.
[3] В отечественной литературе коэффициенты ошибки определяются несколько иначе. — Прим перев.
[4] 60 Гц — стандарт США (прим. перев.)