Оптимізація типових контурів регулювання

Застосуємо викладений метод оптимізації амплітудної характеристики для розрахунку настроєчних параметрів типових законів регулювання, використовуваних для управління наступними інерційними об'єктами другого-третього порядку без запізнювання:

Застосуємо викладений метод оптимізації амплітудної характеристики для розрахунку настроєчних параметрів типових законів регулювання, використовуваних для управління наступними інерційними об'єктами другого-третього порядку без запізнювання:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , (1)

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , (2)

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , (3)

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru . (4)

де Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru причому в загальному випадку співмножник з найменшої постійної часу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru приблизно заміняє собою кілька інерційних ланок із ще більш малими постійними часу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru тобто

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

Залежно від типу й порядку об'єктів (1) - (4), а також співвідношень між їхній постійними часу, настроювання контуру регулювання здійснюється або за критерієм МО, або за критерієм СО (табл. 2).

Настроєчні параметри регуляторів Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , що забезпечують одержання певних показників якості, надалі будемо називати гарантуючими. Такий термін у розглянутому завданні точніше, ніж використовувані часто поняття «оптимальні» (у вітчизняній літературі) і «найбільш сприятливі» (у німецькій літературі) настроювання.

Таблиця 2. Гарантуючі настроєчні параметри типових регуляторів для об'єктів без запізнювання

Передатна функція ОУ Умови застосування Критерій Параметри регулятора
Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru
  Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru МО   СО Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru -і-   -і-
    Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru СО   СО   МО Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru -і-   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru
  Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru СО   СО Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru   Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

Якщо в об'єкта другого порядку (2) Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru то краще критерій МО. Для виконання вимог критерію застосовують ПІ-регулятор

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

с постійною часу інтегрування Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , рівною найбільшої постійної часу об'єкта Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru . Тим самим досягається повна компенсація (усунення з рівняння динаміки) цієї найбільшої постійної часу. Передатна функція розімкнутого контуру приймає вид

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (5)

На рисунках показані характеристики системи з об'єктом (2) і ПІ-регулятором, настроєним за критерієм МО. Показники якості в замкнутій системі:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru .

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

Рисунок 1. ЛАЧХ розімкнутої системи, настроєної за критерієм МО.

Рисунок 2. Перехідна характеристика системи, настроєної за критерієм МО.

Якщо більша постійна часу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru перевищує меншу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru в 20 разів, то об'єкт (2) по своїх властивостях наближається до реальної інтегруючої ланки (1) і описується функцією

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (6)

Таким об'єктом можна управляти за допомогою П-регулятора

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru ,

настроєного на МО. Для цього передатний коефіцієнт регулятора kp повинен бути таким же як при Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru . Але в системі з П-регулятором по каналі збурювання виникає статична помилка Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , рівна при одиничному збурюванні f(t) = 1(t):

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru .

При Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru помилка Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , що цілком припустимо.

Для астатичних об'єктів другого порядку (1) і (6) за умовами структурної стійкості замкнутої системи не можна використовувати ПІ-регулятор з настроюванням Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru повністю компенсує єдину постійну часу. Тому для таких об'єктів застосовують настроювання Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , що забезпечує лише часткову компенсацію постійної часу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru . Знайдемо найкращі співвідношення настроєчних параметрів для часткової компенсації. Передатна функція розімкнутого контуру, що складається з астатичного об'єкта (1) і ПІ-регулятора з Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru має вигляд

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (7)

Їй відповідає передатна функція замкнутої системи:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (8)

Застосовуючи до знаменника функції (8) співвідношення Баттерворта (табл. 1), можна одержати наступні настроювання ПІ-регулятора:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru ; Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , причому Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru .

При отриманих настроюваннях передатні функції (7) і (8) приймають вид:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (9)

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (10)

Передатній функції (9) відповідає симетрична ЛАЧХ. (рис.3), тому викладений підхід до вибору настроювань одержав назву симетричного оптимуму.

Рисунок 3. ЛАЧХ розімкнутої системи, настроєної за критерієм СО.

Передатній функції (10) відповідає перехідна характеристика замкнутої системи, показана на рис.4. Перехідний процес у контурі, настроєному за критерієм СО, характеризується наступними показниками:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

Рисунок 4. Перехідна характеристика системи, що настроєна за критерієм СО

Для статичного об'єкта третього порядку (4) з постійними часу, що незначно відрізняються друг від друга, можна застосовувати ПІД-регулятор

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru ,

настроєний за критерієм МО, з повною компенсацією двох найбільших постійних часу. Причому, більшу (Тоз) із цих двох постійних часу необхідно компенсувати постійної Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , а меншу (Т02) - постійної Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru . Якщо хоча б одна з більших постійних часу об'єкта (4) перевищує найменшу в 4 рази, то ПІД-регулятор необхідно настроювати за критерієм ОС, з повною компенсацією лише одного постійної часу Т02.

Моделювання на ЕОМ і аналіз перехідних процесів, що відбуваються в замкнутій системі по каналах завдання й збурювання при різних настроюваннях, дозволяють зробити наступні виводи про вплив критеріїв настроювання й параметрів регулятора на показники перехідного процесу й перевагах і недоліках самих критеріїв:

1. Збільшення передатного коефіцієнта kp приводить до зменшення часу наростання tН і підвищенню перерегулювання Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru .

2. Збільшення постійної інтегрування Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru приводить до збільшення часу tП і зниженню перерегулювання Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru .

3. Критерій МО кращий при оптимізації систем, що відпрацьовують в основному зміни впливу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , що задає, тобто що стежать і програмних систем.

4. Критерій ОС доцільно застосовувати при настроюванні систем, які частіше реагують на впливи Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , що обурюють, тобто стабілізуючих систем.

5. Обидва критерії забезпечують по каналу збурювання приблизно однакові значення першого максимального відхилення Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru :

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

де коефіцієнт 0,85 відповідає відношенню Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru =2,

а 1,45 - відношенню Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru =8.

6. При настроюванні за критерієм МО відносна тривалість перехідного процесу по каналі збурювання збільшується з ростом відносини Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru :

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru ,

а за критерієм ОС – зменшується: Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru ,

де Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru відповідає моменту досягнення регульованою величиною значення y = 0,05 Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru (при Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru = 1).

7. При Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru =4 тривалості перехідного процесу по каналі збурювання для обох критеріїв однакові. При Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru < 4 кращу швидкодію створює критерій МО, а при Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru >4 - критерій СО.

Для зниження й усунення більших перерегулювань, які виникають у системі, настроєної за критерієм ОС, застосовують згладжування східчастого впливу, що задає, шляхом включення на вході системи спеціального фільтра - інерційної ланки першого порядку:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru , (11)

де Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru - постійна часу для астатичних об'єктів (1) і (3) і статичних об'єктів (2) і (4) з Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru 20. При менших відносинах постійну часу Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru можна зменшити. Природно, що швидкодія системи при включенні фільтра, який згладжує, знижується.

Перехідний процес, що відповідає послідовному з'єднанню ланок (10) і (11), характеризується показниками:

Оптимізація типових контурів регулювання - student2.ru

Наши рекомендации