![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам психология педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине |
Курсовая работа: Анализ систем автоматического регулирования давления пара в барабане котлаКурсовая работа: Анализ систем автоматического регулирования давления пара в барабане котлаМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Белорусский Государственный Аграрный Технический Университет Кафедра автоматизированных систем управления производством Курсовая работа По "Основам автоматики" Анализ систем автоматического регулирования давления пара в барабане котла. Студента гр.7эс Михновца Л.Л. Руководитель Недбайло В.А. Минск-2008 г. Содержание
1. Цель работы. Задание. Исходные данные 2. Характеристика объекта управления, описание устройства и работы системы САР, составление ее функциональной схемы. Принцип автоматического управления и вид системы 3. Составление структурной схемы системы 4. Определение закона регулирования системы 5. Определение передаточных функций системы по управляющему и возмущающему воздействиям для ошибок по этим воздействиям 6. Анализ устойчивости системы. Определение запасов устойчивости 6.1 Анализ устойчивости по критерию Гурвица 6.2 Анализ устойчивости по критерию Найквиста 7. Анализ зависимости статической ошибки системы от изменения управляющего воздействия на систему 8. Совместный анализ изменения управляемой величины объекта управления и системы от возмущающего воздействия в статике. Определение статической ошибки системы по возмущающему воздействию 9. Оценка качества управления по переходным функциям 9.1 Рассмотрим оценку прямых показателей качества управления нашей системы 9.2 Быстродействие системы оценивается временем регулирования 9.3 Колебательность переходного процесса 9.4. По переходной функции может быть определена статическая ошибка системы 10. Общие выводы по работе Литература 1. Цель работы. Задание. Исходные данныеЦель работы: закрепление базовых данных и знаний по курсу "Основы автоматики" на примере проведенных анализов системы автоматического регулирования. Задание: 1. Дать краткую характеристику объекта управления, описать устройство и работу системы, составить ее функциональную схему. Сделать вывод о принципе автоматического управления, использованном в системе и виде системы. 2. Составить структурную схему системы. 3. Определить закон регулирования системы. 4. Определить передаточные функции системы по управляющему (задающему), возмущающему воздействиям и для ошибок по этим воздействиям. 5. Выполнить анализ устойчивости системы по критериям Гурвица и Найквиста. Определить запас устойчивости. 6. Проанализировать зависимость статической ошибки системы от изменения управляющего (задающего) воздействия на систему. Сделать вывод о характере этой зависимости. 7. Провести совместный анализ изменения управляемой (регулируемой) величины объекта управления и системы от возмущающего воздействия в статике. Дать их сравнительную оценку. Определить статическую ошибку системы по возмущающему воздействию. 8. Оценить качество регулирования по переходным функциям. 9. Сделать общие выводы по работе. Таблица 1.1 Исходные данные
2. Характеристика объекта управления, описание устройства и работы системы САР, составление ее функциональной схемы. Принцип автоматического управления и вид системыРисунок 2.1 САР давления пара в котле. Объектом управления (ОУ) рассматриваемой
САР является котел. Регулируемой величиной является количество подачи топлива Рисунок 2.2 Функциональная схема системы. Система работает следующим образом: В установившемся режиме при
равенстве давления При отклонении давления В результате рассмотрения устройства и работы системы можно сделать следующие выводы: В системе реализован принцип управления по отклонению (по ошибке). Система является стабилизирующей и обладает большой инерционностью. 3. Составление структурной схемы системыСтруктурной схемой называется наглядное графическое изображение математической модели (математического описания) системы. На структурной схеме каждое звено изображается прямоугольником, внутри которого записывается математическое описание звена. Связи между звеньями структурной схемы изображаются линиями со стрелками, соответствующие направлению прохождения сигналов. Над линиями ставятся обозначения сигналов. Составим структурную схему САР температуры поливной воды в водонагревателе. Для этого получим передаточные функции всех элементов системы: 1. Уравнение теплицы, как объекта управления:
Изображение Лапласа этого уравнения:
Согласно принципу суперпозиции изменение выходной величины такого звена равна сумме изменений выходных величин по каждому воздействию. Передаточная функция водонагревателя по управляющему воздействию:
Передаточная функция водонагревателя по возмущающему воздействию:
Аналогичным образом получим передаточные функции остальных элементов системы. 1. Термометр сопротивления совместно с измерительным блоком (ДиБИ):
2. Задатчик.
3. Дифференциальный усилитель (ДУ):
4. Двигатель (ДВ):
5. Редуктор (Р):
6. Фрамуги (РО):
Составим структурную схему нашей системы. Рисунок 3.1 Структурная схема САР давления пара в котле. Задатчик (З) является безинерционным.
Его коэффициент передачи 4. Определение закона регулирования системыЗаконом регулирования называют математическую зависимость, в соответствии, с которой управляющее воздействие на объект формировалось бы безинерционным регулятором в функции от ошибки системы. Закон регулирования во многом
определяет свойства системы. Определим закон регулирования рассматриваемой САР давления
пара в котле. Для этого найдем передаточную функцию, определяющую взаимосвязь
управляющего воздействия
Передаточная функция безинерционного регулятора:
Поэтому:
Зависимость управляющего воздействия от ошибки показывает, что в рассматриваемой системе интегральный закон регулирования. 5. Определение передаточных функций системы по управляющему и возмущающему воздействиям для ошибок по этим воздействиямДля рассматриваемой САР давления пара в котле передаточная функция по управляющему воздействию:
Передаточная функция САР по возмущающему воздействию определяет взаимосвязь между изменением регулируемой величины и изменением возмущающего воздействия. Для данного примера передаточная функция САР температуры воздуха по возмущающему воздействию:
где
Передаточная функция САР для ошибки по управляющему воздействию:
Передаточная функция САР для ошибки по возмущающему воздействию:
6. Анализ устойчивости системы. Определение запасов устойчивости6.1 Анализ устойчивости по критерию ГурвицаУстойчивость - это свойство системы возвращаться в исходный или близкий к нему установившийся режим после снятия воздействия, вызвавшего выход из установившегося режима. Определим устойчивость САР температуры воздуха в теплице. Для этого можно воспользоваться любой из полученных в пункте 5 передаточных функций системы, из которых следует это характеристическое уравнение системы: Для анализа устойчивости
воспользуемся непосредственно условиями устойчивости для уравнения четвертой
степени:
Все коэффициенты характеристического уравнения положительны. Проверим второе условие:
Полученный результат показывает, что система устойчива. 6.2 Анализ устойчивости по критерию НайквистаКритерий устойчивости Найквиста основан на использовании амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) разомкнутой системы. Определим устойчивость САР температуры воздуха в теплице с данными значениями параметров. Разомкнем систему и запишем ее передаточную функцию:
Такая система называется астатической. АФЧХ разомкнутой системы можно
построить, рассчитав
Частотная передаточная функция является комплексной функцией:
Выражения для модуля
Выражения для модуля
Данные расчета сводим в таблицу:
Запас
устойчивости по амплитуде для данной САР 7. Анализ зависимости статической ошибки системы от изменения управляющего воздействия на системуПри выполнении такого анализа используют передаточную функцию системы для ошибки по управляющему воздействию.
В статистике р обращается в ноль, поэтому статическая ошибка по управляющему воздействию отсутствует. В общем случае отсутствие статической ошибки по управляющему воздействию является следствием астатизма системы. Как видно из предыдущего раздела, рассматриваемая система обладает астатизмом 1-го порядка. 8. Совместный анализ изменения управляемой величины объекта управления и системы от возмущающего воздействия в статике. Определение статической ошибки системы по возмущающему воздействиюВоспользуемся передаточными функциями объекта управления и системы по возмущающему воздействию.
В статике р обращается в ноль, поэтому для объекта:
Для системы:
где к - коэффициент передачи разомкнутой системы. После подстановки численных значений параметров получаем зависимость изменения температуры в теплице при изменении солнечной радиации:
Передаточная функция системы для ошибки по возмущающему воздействию:
Поэтому для нашей системы:
Изменение температуры в теплице
значительно уменьшилось по сравнению с изменением активности солнечной радиации
в 9. Оценка качества управления по переходным функциям9.1 Рассмотрим оценку прямых показателей качества управления нашей системыДля переходной функции по управляющему воздействию определяется перерегулирование.
где В нашем случае:
Если нет специальных требований
к системе, то нормальным считается перерегулирование Для переходных процессов по возмущающему воздействию определяется максимальное отклонение регулируемой величины от установившегося значения, приходящееся на единицу возмущающего воздействия F (t):
В нашем случае при F (t) =1 (t)
9.2 Быстродействие системы оценивается временем регулированияВремя регулирования
Примем
Для переходной функции по возмущающему воздействию:
9.3 Колебательность переходного процессаКолебательность переходного процесса определяется числом N перерегулирований для переходной функции по управляющему воздействию или числом колебаний N для переходной функции по возмущающему воздействию за время переходного процесса. Колебательность также оценивается отношением соседних отклонений регулируемой величины от установившегося значения:
Для нашей системы по управляющему воздействию:
Для переходного процесса по возмущающему воздействию:
9.4. По переходной функции может быть определена статическая ошибка системы
где Для нашей системы статическая ошибка по управляющему воздействию: Статическая ошибка по возмущающему воздействию: По результатам выполнения раздела 9 для САР температуры поливной воды на выходе из водонагревателя сделаем следующие выводы: Для рассмотренной системы перерегулирование 1 составляет 43%, число перерегулирований и колебаний системы за время переходного процесса N=3. Качество системы по этим показателям следует считать удовлетворительным. Время регулирования составляет около 59 с, максимальное отклонение регулируемой величины от ее установившегося значения, приходящееся на единицу ступенчатого возмущающего воздействия, равно 0,294. Колебательность системы около 0, 19. 10. Общие выводы по работеОбъектом управления САР является давление пара в котле. В САР применен интегральный закон регулирования. Система является устойчивой Закон регулирования - пропорциональный. Система устойчива. Запас
устойчивости по амплитуде 0,7, по фазе Прямые оценки качества управления следующие: Перерегулирование Качество системы следует считать неудовлетворительным. Литература1. Юревич Е.Н. "Теория автоматического управления", Л.: Энергия, 1975 2. Бородин И.Ф., Кирилин Н.И. "Основы автоматики и автоматизации производственных процессов". М.: Колос, 1977 3. Бабанов Н.А., Воронов А.А. и др. 4. Солодовников В.В., Плотников В.Н., Яковлев А.В. "Основы теории и элементы систем автоматического регулирования". М.: Машиностроение, 1985 5. Бохан Н.И., Бородин И.Ф., Дробышев Ю.В., Фурсенко С.Н., Герасенков А.А. "Средства автоматики и телемеханики". М.: Агропромиздат, 1992 6. Бородин И.Ф. "Технические средства автоматики" М.: Колос, 1982 7. Бохан Н.И., Фурунжиев Р.И. "Основы автоматики и микропроцессорной техники" Мн.: Ураджай, 1987 8. Сидоренко Ю.А. "Методические указания к курсовой работе для специальности С.03.02", Минск-2001г.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|