Лекция № 6 Качество регулирования. Выбор законов регулирования
В лекции рассмотрены вопросы:
Понятие переходного процесса в АСР. Показатели качества переходного процесса – динамическое и остаточное отклонение,квадратичніе критерий качества, время регули-рования. Типовые переходные процессы. Динамический коєффициент регулирования.Выбор закона регулирования.
Качество регулирования. Выбор закона регулирования
Вид переходного процесса при регулировании определяет качество регулирования. Основными показателями качество регулирования являются следующие.
Максимальное динамическое отклонение, представляет собой максимальную амплитуду отклонения выходного параметра (y1, рис. 5.7).
Остаточное отклонение, характеризует величину отклонения регулируемой величины от заданного значения по окончании переходного процесса. Оценивается степенью неравномерности (δ).
Время регулирования. Это период времени tр (рис. 6.1) от момента поступления на вход ступенчатого воздействия до момента, когда отклонение регулируемой величины от заданного значения становится меньше зоні нечувствительности регулятора.
Квадратичный интегральный критерий качества. Характеризует суммарную площадь, ограниченную кривой переходного процесса.
Типовые переходные процессы.
Для выбора конкретного вида переходного процесса (в зависимости от технологических требований) предложено три их типа: апериодический с минимальным временем регулирования (рис. 5.7 а), процесс с 20 % перерегулированием (рис. 6.1 б) и процесс с минимальной квадратичной площадью отклонения (рис. 6.1 в).
Выбор регулятора. Под выбором регулятора следует понимать выбор закона регулирования.
Для выбора закона регулирования необходимо знать:
Приведенные параметры объекта регулирования коб, Тоб и τоб, определяемые по кривой разгона.
Максимально-допустимое значение динамического отклонения регулируемой величины (yвых1).
Принятый типовый переходный процесс.
Максимально-возможное значение возмущения на объект, выраженное в % хода регулирующего органа (Δхвх).
Допустимое остаточное отклонение.
Допустимое время регулирования tр.
Для выбора закона регулирования необходимо рассчитать динамический коэффициент регулирования, для статических объектов:
; для астатических объектов .
По графикам (рис. 6.2) для статических объектов или из табл. 6.1 для астатических объектов выбирают простейший регулятор.
Далее следует оценить время регулирования при применении принятого закона. Для этого используют графики, приведенные на рис. 6.3, где определяют отношение tр/τоб (относительное время регулирования), откуда находят tр.
Если найденное время регулирования превышает допустимое – переходят к более сложному закону регулирования.
При рассмотрении астатического объекта регулирования можно использовать таблицы 6.1 и 6.2.
Т Динамический коэффициент регулирования для астатических объектов |
| Таблица 6.2 Относительное время регулирования tр/τ для астатических объектов | ||||||
Закон регулирования | Типовой процесс |
| Закон регулирова-ния | Типовой процесс | ||||
апериоди-ческий | 20% перерегу-лирование | с минимальной квадратичной площадью |
| апериодический | 20% перерегу-лирование | с минимальной квадратичной площадью | ||
П | 2,9 | 1,4 | - |
| П | 6 | 8 | - |
ПИ | 1,4 | 1,3 | 0,9 |
| ПИ | 14 | 16 | 18 |
ПИД | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
| ПИД | 9 | 12 | 13 |
В данном случае следует иметь в виду, что для данных объектов интегральный закон регулирования применять не рекомендуется, так как такая система структурно неустойчива.
Контрольные вопросы.
Перечислите показатели качества регулирования и дайте их характеристики.
Выполните анализ переходного процесса в системе с И-регулятором и астатическим объектом.
Докажите обязательное наличие остаточного отклонения при использовании П-регулятора.
Изложите последовтельность вібора закона регулирования.
Литература к теме:[6],[7], [8]
Yandex.RTB R-A-252273-3- Лекция № 1 Введение. Основные понятия. Терминология
- Лекция № 2 Классификация систем и принципы автоматического регулирования
- Лекция № 3 Методы описания свойств элементов автоматики. Типовые звенья аср, характеристики
- Лекция № 4 Объекты автоматического регулирования. Классификация и описание
- Лекция № 5 Автоматичекие регуляторы, переходные процессы, законы регулирования
- Лекция № 6 Качество регулирования. Выбор законов регулирования
- Лекция № 7 Расчет парметров регуляторов. Устойчивость аср
- 7 Системы автоматического контроля технологических параметров
- 7.1 Общая характеристика систем контроля. Датчики и преобразователи
- 7.2 Автоматический контроль уровней и расходов продуктов
- 7.3 Контроль свойств суспензий и состава жидких и твердых сред
- 8 Общепромышленные технические средства автоматизации
- 8.1 Вторичные измерительные приборы.
- 8.2 Промышленные управляющие устройства
- 8.3 Исполнительные механизмы и регулирующие органы
- 9 Принципы разработки схем автоматизации технологических процессов
- 10 Разработка схем автоматизации флото-фильтровального отделения
- 10.1 Схема автоматизации угольной флотации
- 10.2 Схема автоматизации процесса обезвоживания
- 11 Разработка схем автоматизации гравитационных процессов обогащения
- 11.1 Схема автоматизации отсадочной машины
- 11.2 Схема автоматизации процесса обогащения
- 12. Разработка схем автоматизации сушильных установок
- 12.1 Особенности сушильных установок как объектов управления
- 12.2 Схема автоматизации топки с цепной решеткой.
- 12.3 Схема автоматизации барабанной сушильной установки
- 12.4 Схема автоматизации трубы-сушилки
- 13 Разработка схемы автоматизации процесса сгущения
- 14 Особенности автоматизации процессов рудного обогащения
- Заключение