自动化学科概论-第3.ppt
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1、自动化学科概论-第3 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life, there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望自动化学科概论自动化学科概论3.1 自动化、自动控制系统与自动控制理论3.2 被控对象及其数学模型的建立3.3 自动控制基本原理3.4 数字控制及计算机控制系统3.5 自动化基本设备3.6 小结 自动化作为一种行为和一种状态,它是通过自动控制系统实现的。 “系统”是由相互作用、相互联系的若干个组成部分结合而成的具有特定功能的整体。 自动控制系统则是指能够实现“自动化”任务的设备,它是人造系统,而
2、且是工程技术领域的人造系统。自动控制系统通常由控制部分和控制对象组成。第第3 3章章 自动化的基本原理自动化的基本原理简单的水箱液位控制 水箱液位自动控制系统一个典型的自动控制系统由下列基本部分组成:(1)被控对象 控制系统所要控制的设备或过程(2)给定环节 产生给定输入信号的环节(3)测量环节 随时将被控制量检测出来的装置(4)比较环节 其功能是将给定的输入信号(被控制量的希望值)与测量环节得到的被控制量实际值加以比较(5)控制环节 它的功能是根据偏差信号,决策如何去操作被控对象,实现被控量达到所希望的目标(6)执行环节 按控制环节的控制决策,具体实施对控制对象的操作 自动控制理论从三个方面
3、对自动控制系统进行研究和阐述: 系统的模型 系统的分析 控制系统的综合不同特色的理论和技术体系 (1)经典控制理论 (2)现代控制理论 (3)大系统理论和智能控制技术 3.2.1 被控对象的类型3.2.2 建立被控对象数学模型的基本方法3.2.3 复杂系统建模的困难第第3 3章章 自动化的基本原理自动化的基本原理工程技术领域的被控对象不同的分类法(1)按被控对象的特性可分为线性线性和非线性非线性 (2)按被控对象结构参数可分为定常定常和时变时变(3)按系统传输信号的性质可分为连续系统连续系统和离散系统离散系统(4)按系统期望输出信号的变化规律还可分为恒值控制系统恒值控制系统和随动控制系统随动控
4、制系统 建立被控对象数学模型的方法主要有解析法和实验法两种。解析法-建立起输入与输出之间的因果关系实验法-把需建模的对象看成为一个“黑箱” 复杂系统的建模,会存在更多的困难: 对于大范围变化或非线性特性强烈的对象,不能进行线性近似,必须用精确非线性的数字表达式去描述。 对于变量多的系统,其数学模型将是高阶微分方程或大维数的状态方程。 实际系统的参数经常不是固定不变的,系统的模型应为变参数微分方程。 实际系统的参数往往是分布的,这时要用偏微分方程描述。3.3.1 自动控制系统的基本性能要求3.3.2 开环控制与闭环控制3.3.3 单回路控制与多回路控制3.3.4 基本控制规则3.3.5 单变量控
5、制与多变量控制3.3.6 非线性系统控制及其困难第第3 3章章 自动化的基本原理自动化的基本原理 一个自动控制系统从原来的平衡状态过渡到一个新的平衡状态,两个平衡状态之间的过渡过程称为动态动态,处于平衡状态时称为静态静态。 自动控制系统动态过程常见形式:单调收敛过程单调发散过程衰减振荡过程等幅振荡过程发散振荡过程自动控制系统的基本性能 稳定性 与稳定性相关,还可以用平稳性来衡量一个控制系统过渡过程的好坏。 快速性 准确性 对自动控制系统的研究(包括分析、综合)就是从动态、静态两方面围绕上面三个特性进行的。 开环控制和闭环控制是按信号的传递路径来区分的两种不同的控制形式。 1. 开环控制 扰动补
6、偿控制,也称为“前馈控制”2. 闭环系统 自动控制最基本的形式,将被控量测量出来,反馈至控制系统的输入端与给定信号进行比较得出偏差信号,然后根据偏差对被控对象实施有效控制,达到消除或减少偏差的目的。 按负反馈原理组成的闭环控制系统才是真正意义上的自动控制系统,反馈控制是自动控制最基本的形式,自动控制理论主要就是围绕反馈控制来研究自动控制系统的。液位自动控制系统 ryyy y( )( )kyG sG sy( )( )( )1( )( )krkG sG sysyG sG s( ) s( )( )kG sG s 即为液位偏差信号,假设H(s)=1,则系统输出y为 最后可得: 表示了整个系统输出与输入
7、之间的传递关系,称为系统的“闭环传递函数”,而把 称为系统的“开环传递函数”。复合控制 复合控制系统中的补偿控制(前馈控制)能及时地抵消可测扰动量对被控量的不利影响,而反馈控制能保证系统的高精度。这是一种得到广泛应用的控制形式。单回路控制具有一个闭合环路的控制多回路控制具有多个控制器、多个反馈闭合环路 用简单的一个闭合环路控制往往不能得到好的控制系统特性,必须采用具有多个控制器、多个反馈闭合环路的多回路控制。 电动机的控制是多回路控制的典型例子。 1. 速度闭环控制调速系统2. 双闭环控制调速系统3. 位置随动系统 比例控制 比例+积分控制 比例+微分控制 在实际的自动控制系统中,为保持系统具
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