自动控制原理根轨迹法图文ppt课件.ppt
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1、变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2第四章第四章 线性系统的根轨迹法线性系统的根轨迹法根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念 二二 根轨迹绘制的基本法则根轨迹绘制的基本法则三三 广义根轨迹广义根轨迹四四 系统性能分析系统性能分析本章主要内容:本章主要内容:变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力
2、系统接线组成中一个重要组成部分3本章要求本章要求1 1、正确理解根轨迹的概念;、正确理解根轨迹的概念;2 2、掌握根轨迹的绘制法则,能熟练绘制根轨迹;、掌握根轨迹的绘制法则,能熟练绘制根轨迹; 3 3、了解广义根轨迹;、了解广义根轨迹;4 4、能根据根轨迹定性分析系统指标随参数变化的趋势;、能根据根轨迹定性分析系统指标随参数变化的趋势; 5 5、掌握确定闭环零极点及计算系统动态指标的方法。、掌握确定闭环零极点及计算系统动态指标的方法。 第四章第四章 线性系统的根轨迹法线性系统的根轨迹法变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统
3、接线组成中一个重要组成部分4一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(1 1) 本节主要内容:本节主要内容: 1 1、根轨迹概念根轨迹概念 2 2、根轨迹与系统性能根轨迹与系统性能 3 3、闭环零极点与开环零极点的关系闭环零极点与开环零极点的关系 4 4、根轨迹方程根轨迹方程变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分54 -1-1 4 -1-1 根轨迹概念根轨迹概念1 1、 根轨迹根轨迹一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(2 2)开环系统(传递函数)的每一个参数从零变化到无开环系统(
4、传递函数)的每一个参数从零变化到无穷大时,闭环系统特征方程根在穷大时,闭环系统特征方程根在 s s平面上的轨迹称平面上的轨迹称为根轨迹。为根轨迹。2 2、举例说明举例说明A A 控制系统如图控制系统如图变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分6B B 闭环传递函数闭环传递函数一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(3 3)其闭环传递函数为:其闭环传递函数为:KssKsRsCs222)()()(2C C 闭环特征方程闭环特征方程 特征方程式可写为特征方程式可写为 0222Kss变电站电气主接线
5、是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分7一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(4 4)D D 特征方程的根特征方程的根 特征方程式的根为特征方程式的根为E E s s平面根轨迹平面根轨迹 见右图见右图Ks2111Ks2112变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分84 -1 -24 -1 -2 根轨迹与系统性能根轨迹与系统性能1 1、稳定性稳定性当开环增益从零变到无穷时,上面当开环增益从零变到无穷时,上面图中
6、的根轨迹不会越过虚轴进入右图中的根轨迹不会越过虚轴进入右半半s s平面,因此对所有的平面,因此对所有的K K值都是稳值都是稳定的。定的。一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(5 5)2 2、稳态性能稳态性能开环系统在坐标原点有一个极点,所开环系统在坐标原点有一个极点,所以系统属以系统属I I型系统,因而根轨迹上的型系统,因而根轨迹上的K K值就是静态速度误差系数。如果给定值就是静态速度误差系数。如果给定系统的稳态误差要求,则由根轨迹图系统的稳态误差要求,则由根轨迹图可以确定闭环极点位置的容许范围。可以确定闭环极点位置的容许范围。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系
7、统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分93 3、动态性能动态性能当当0 0K K0.50.5时,所有闭环极点位于实轴上,系统为过阻尼时,所有闭环极点位于实轴上,系统为过阻尼系统,单位阶跃响应为非周期过程;系统,单位阶跃响应为非周期过程;当当K K0.50.5时,闭环两个实数极点重合,时,闭环两个实数极点重合,系统为临界阻尼系统,单位阶跃响应系统为临界阻尼系统,单位阶跃响应仍为非周期过程,但响应速度较仍为非周期过程,但响应速度较0 0K K0.50.5情况为快;情况为快;当当K K0.50.5时,闭环极为复数极点,系统时,闭环极为复数极点,系统为欠阻尼系
8、统,单位阶跃响应为阻尼振为欠阻尼系统,单位阶跃响应为阻尼振荡过程,且超调量将随荡过程,且超调量将随K K值的增大而加大。值的增大而加大。 一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(6 6)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分104 -1- 34 -1- 3闭环零极点与开环零极点的关系闭环零极点与开环零极点的关系 1 1、典型控制系统典型控制系统 系统特征方程系统特征方程为为一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(7)0)()(1sHsG变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎
9、样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分11 2 2、前向通路传递函数前向通路传递函数 在一般情况下,前向通路传递函数可表示为在一般情况下,前向通路传递函数可表示为 一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(8 8)qiifiiGGpszsKsTsTsTssssKsG11*222221212221)()()12)(1()12)(1()(22121*TTKKGG :前向通路增益:前向通路增益 :前向通道根轨迹增益:前向通道根轨迹增益 GK*GK变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接
10、线是电力系统接线组成中一个重要组成部分12 3 3、反馈通路传递函数反馈通路传递函数 在一般情况下,反馈通路传递函数可表示为在一般情况下,反馈通路传递函数可表示为一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(9 9)hjjljjHpszsKsH11*)()()(:反馈通道根轨迹增益:反馈通道根轨迹增益hjjljjHpszsKsH11*)()()(变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分13 4 4、开环传递函数开环传递函数 系统的开环传递函数可表示为系统的开环传递函数可表示为 一、一、 根轨迹法的
11、基本概念根轨迹法的基本概念(1010)*11*1111*,)()()()()()()()(HGniimjjhjjqiiljjfiiHGKKKlfmhqnpszsKpspszszsKKsHsG变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分145 5、闭环传递函数闭环传递函数将前向通路传递函数将前向通路传递函数G(s)和反馈通路传递函数和反馈通路传递函数H(s)代入代入得得 一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(1111)( )( )1( )( )G ssG s HsmjjniihjjfiiGzsK
12、pspszsKsHsGsGs1*111*)()()()()()(1)()(变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分15 6 6、开闭环零极点关系开闭环零极点关系(1 1)闭环系统根轨迹增益,等于开环系统前向通路根)闭环系统根轨迹增益,等于开环系统前向通路根轨迹增益。对于单位反馈系统,闭环系统根轨迹增益轨迹增益。对于单位反馈系统,闭环系统根轨迹增益等于开环系统根轨迹益。等于开环系统根轨迹益。(2 2)闭环零点由开环前向通路传递函数的零点和反馈)闭环零点由开环前向通路传递函数的零点和反馈通路传递数的极点
13、所组成。对于单位反馈系统,闭环通路传递数的极点所组成。对于单位反馈系统,闭环零点就是开环零点。零点就是开环零点。(3 3)闭环极点与开环零点、开环极点以及根轨迹增益)闭环极点与开环零点、开环极点以及根轨迹增益 均有关。均有关。一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(1212)*K变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分164 -1- 4 4 -1- 4 根轨迹方程根轨迹方程1 1、系统闭环特征方程系统闭环特征方程 由闭环传函可得系统闭环特征方程为:由闭环传函可得系统闭环特征方程为:一、一、
14、根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(1313)0)()(1sHsG)s(H)s(G1)s(G)s(2 2 、根轨迹方程根轨迹方程 当系统有当系统有m m个开环零点和个开环零点和n n个开环极点时,下个开环极点时,下式称为式称为 根轨迹方程根轨迹方程1)()(11*niimjjpszsK变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分173 3 、根轨迹相角条件根轨迹相角条件(充分必要条件)(充分必要条件)一、一、 根轨迹法的基本概念根轨迹法的基本概念(1414)11()()(21)mnjijiszspk,
15、2,1,0k4 4 、根轨迹模值条件根轨迹模值条件 用来确定根轨迹上各点得用来确定根轨迹上各点得 值,模值条件为值,模值条件为 根据这两个条件,可以完全确定根据这两个条件,可以完全确定s s平面上的根平面上的根 轨迹和根轨迹上对应的轨迹和根轨迹上对应的 值。值。 mjjniizspsK11*K*K变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分18二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则 本节主要内容:本节主要内容: 1 1、绘制根轨迹的基本方法绘制根轨迹的基本方法 2 2、根轨迹法则应用举例根轨迹
16、法则应用举例 3 3、闭环极点的确定闭环极点的确定变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分19 本节讨论绘制概略根轨迹的基本法则和闭环极本节讨论绘制概略根轨迹的基本法则和闭环极点的确定方法。点的确定方法。 在下面的讨论中,假定所研究的变化参数是根在下面的讨论中,假定所研究的变化参数是根轨迹增值轨迹增值 ,当可变参数为系统的其它参数时,当可变参数为系统的其它参数时,这些基本法则仍然适用。应当指出的是,用这些基这些基本法则仍然适用。应当指出的是,用这些基本法则绘出的根轨迹,其相角遵循条件本法则绘出的根轨
17、迹,其相角遵循条件 ,因此称为因此称为 根轨迹,相应的绘制法则也就可以根轨迹,相应的绘制法则也就可以叫做叫做 根轨迹的绘制法则。根轨迹的绘制法则。二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(1 1)*Kk2180001800180变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分204 -2 -14 -2 -1 根轨迹绘制基本法则根轨迹绘制基本法则 法则法则1 1 根轨迹的起点和终点。根轨迹起始于开环极点,终止于开根轨迹的起点和终点。根轨迹起始于开环极点,终止于开环零点。环零点。证明:证明:设闭环系统特
18、征方程为设闭环系统特征方程为 式中式中 可以从零变到无穷。当可以从零变到无穷。当 时,有时,有 说明说明 时,闭环特征方程式的根就是开环传递函数时,闭环特征方程式的根就是开环传递函数 G(s)H(s)G(s)H(s)的极点,所以根轨迹必起于开环极点。的极点,所以根轨迹必起于开环极点。二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(2 2)mjjniizsKps1*10)()(*K0K;ips ,2, 1i n,0K变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分21将特征方程改写为如下形式:将特征方程改写
19、为如下形式:当当 时,由上式可得时,由上式可得 所以根轨迹必终于开环零点。所以根轨迹必终于开环零点。 二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(3 3)nimjiizspsK11*0)()(1*K;isz1,2,jm变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分22法则法则2 2 根轨迹的分支数和对称性根轨迹的分支数和对称性 根轨迹的分支数根轨迹的分支数与开环极点数与开环极点数n n相等(相等(nmnm),或与开),或与开 环有限零点数环有限零点数m m相等(相等(nm)nm nm 时,则有(时,
20、则有(n-m) n-m) 条根轨迹分支终止于无限零点。条根轨迹分支终止于无限零点。这些根轨迹分支趋向无穷远的渐近线由与实轴的夹角和这些根轨迹分支趋向无穷远的渐近线由与实轴的夹角和交点来确定。交点来确定。mnkoa180)12(mnzpnimjjia11与实轴夹角与实轴夹角与实轴交点与实轴交点二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(5 5)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分24 法则法则4 4 实轴上的根轨迹:实轴上的根轨迹: 若实轴的某一个区域是一部分根轨迹,则必有:若实轴的某一个区
21、域是一部分根轨迹,则必有: 其右边(开环实数零点数其右边(开环实数零点数+ +开环实数极点数)为奇数。开环实数极点数)为奇数。 这个结论可以用相角条件证明。这个结论可以用相角条件证明。 任一点位于根轨迹上的充要条件,是相角条件成立。任一点位于根轨迹上的充要条件,是相角条件成立。 考虑到这些相角中的每一个相角都等于考虑到这些相角中的每一个相角都等于 ,减去,减去 就相当于就相当于 加上加上 角。于是,点位于根轨迹上的等效条件是:角。于是,点位于根轨迹上的等效条件是:二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(6 6))12(kij变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相
22、连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分25 法则法则5 5 根轨迹分离点根轨迹分离点 两条或两条以上的根轨迹分支在两条或两条以上的根轨迹分支在 s s 平面上相遇又立即平面上相遇又立即分开的点称为分离点(会合点)。分开的点称为分离点(会合点)。分离点分离点的坐标的坐标 d d 由下列方程所决定:由下列方程所决定:niimjjpdzd1111)1(二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(7 7)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分26或或注:注:(1
23、 1)根轨迹出现分离点说明对应是特征根出现了重根。)根轨迹出现分离点说明对应是特征根出现了重根。 (2 2)若实轴上的根轨迹的左右两侧均为开环零点(包括)若实轴上的根轨迹的左右两侧均为开环零点(包括 无限零点)或开环极点(包括无限极点),则在此无限零点)或开环极点(包括无限极点),则在此 段根轨迹上必有分离点。段根轨迹上必有分离点。 (3 3)分离点若在复平面上,则一定是成对出现的。)分离点若在复平面上,则一定是成对出现的。二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(8 8)0)()() 2(0)()(1)()(1*dsdssHsdGsNsMKsHsG0)3(*dsdsdK变电站电气主接
24、线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分27例例 绘制图示系统大致的根轨迹绘制图示系统大致的根轨迹解:解:(1 1)开环零点)开环零点 开环极点开环极点 根轨迹分支数为根轨迹分支数为3 3条,有两个无穷远的零点。条,有两个无穷远的零点。 (2 2)实轴上根轨迹)实轴上根轨迹二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(9 9)11z3,2,0321ppp)3)(2()1(*ssssK)(sR)(sC0, 1, 2, 3变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站
25、的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分28(3 3)趋向无穷远处的渐近线的夹角与交点)趋向无穷远处的渐近线的夹角与交点(4 4)分离点(用试探法求解)分离点(用试探法求解)二、根轨迹绘制的基本法则二、根轨迹绘制的基本法则(1010)2) 13/() 1()320(aooak90) 13/(180) 12(47. 2) 2(4 . 03121167. 0115 . 2) 1 (3121111dddddddddd10j2347. 2变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分29法则法则6 6根轨迹的
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