自动控制原理第6章控制系统的设计ppt课件.ppt
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1、自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系1第6章 控制系统的设计 6.1 6.1 引言引言 6.2 系统校正的根轨迹法6.3 系统校正的频率响应法 6.4 反馈校正 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系26.1 引言v 控制系统的分析是研究给定系统的动态和稳态特性。控制系统的分析是研究给定系统的动态
2、和稳态特性。v 控制系统的设计是根据生产工艺的要求设计一个系控制系统的设计是根据生产工艺的要求设计一个系 统,使其各项性能指标满足预期的要求。统,使其各项性能指标满足预期的要求。v 控制系统的设计可分为两种方式控制系统的设计可分为两种方式 (1)预先给出设计指标,需要确定控制形式与满足预 定指标的控制器,称为系统综合;(2)给出已有基本结构的控制系统的期望性能指标, 需要确定增加某种控制器,修正或校正控制系统 的特性,称为系统校正。自动控制原理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昆明理工大学信息
3、工程与自动化学院自动化系36.1 引言v设计要求设计要求 控制系统的设计一般包括以下三步:(1) 确定系统应该做什么以及应该怎么做 (设计要求)。(2) 根据控制器或校正装置在控制系统中的连 接方式,确定其结构配置。(3) 确定性能指标及控制器的参数使得系统达到设计目标。自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系46.1 引言v性能指标性能指标 时域时域性能指标性能指标 (1)(1)稳态指标稳态指标 无静差度(系统型别),跟踪典型输入时 的稳态误差
4、以及误差系数 。(2)(2)动态指标动态指标 主要指过渡过程时间和超调量。 频域性能指标频域性能指标 (1)(1)开环频域指标开环频域指标 截止频率,相位裕量和增益裕量。(2)(2)闭环频域指标闭环频域指标 闭环谐振峰值,谐振角频率及频带宽。 sse,pvakk k自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系56.1 引言v校正方式校正方式 串联校正 反馈校正 图6.1 串联校正和反馈校正 自动控制原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与
5、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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系6第6章 控制系统的设计 6.1 引言 6.2 6.2 系统校正的根轨迹法系统校正的根轨迹法6.3 系统校正的频率响应法 6.4 反馈校正 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系76.2 6.2 系统校正的根轨迹法系统校正的根轨迹法v根轨迹法是一种直观的图解方法根轨迹法是一种直观的图解方法 根轨迹法显示系统某一参数(通常为
6、开环放大系数)从零变化到无穷时,如何根据开环零极点的位置确定全部闭环极点的位置。v在调整开环放大系数仍不能获得所希望的性能时,可采在调整开环放大系数仍不能获得所希望的性能时,可采用根轨迹用根轨迹校正校正 v根轨迹法校正的作用是为了改变系统的根轨迹根轨迹法校正的作用是为了改变系统的根轨迹 (1 1) 超前校正超前校正 在开环系统中增加零点,可以使根轨迹向左方移动,从而增加系统的相对稳定性,减小系统响应的调节时间。增加零点相当于对系统增加微分控制,在系统中引入超前量,加快瞬态响应。(2 2) 滞后校正滞后校正 在开环系统中增加极点,可以使根轨迹向右方移动,从而降低系统的相对稳定性,增加系统响应的调
7、节时间。自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系86.2 6.2 系统校正的根轨迹法系统校正的根轨迹法v根轨迹校正的一般步骤:根轨迹校正的一般步骤:(1) 根据给定的动态性能指标确定主导极点位置。(2) 绘制未校正系统的根轨迹,若期望主导极点不在此根轨迹上,说明仅靠调整系统开环放大系数不能满足性能指标。需要增加适当的校正装置改造系统的根轨迹,使其通过期望的主导极点。(3) 当校正后的根轨迹已通过期望的主导极点时,还需要检验相应的开环放大系数是否满足
8、稳态性能要求。若不满足,可采用在原点附近增加开环偶极子的办法来调节开环放大系数,同时保持根轨迹通过期望的主导极点。自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系96.2 6.2 系统校正的根轨迹法系统校正的根轨迹法v超前校正超前校正例例6.1 6.1 设系统如图示 要求设计一个串联校正环节 ,使校正后系统的超调量 ,调节时间 秒,开环放大系数 秒-1。解解 设计过程分以下几个步骤:设计过程分以下几个步骤: (1) (1) 根据期望动态性能指标确定闭环主导
9、极点的位置根据期望动态性能指标确定闭环主导极点的位置 考虑超调量并留有余地,选阻尼比 。则主导极点如图6.3所示。考虑调节时间,可选择 。主导极点为 ( )cG s%30%2st5K 0.54n322122, 1jjpnn自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系10 超前校正超前校正(2) (2) 画出未校正系统的根轨迹图画出未校正系统的根轨迹图 如图6.3中实线所示。由图可见,根轨迹不通过期望主导极点,因此不能通过调节开环放大系数来满足动态性能指
10、标。 图6.3 例6.1用图 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系11 超前校正超前校正(3)(3)引入串联引入串联超前超前校正校正 为使系统根轨迹向左偏移,应在开环系统中加入零点。 超前校正环节校正环节的参数确定如图6.3所示(4) 检验稳态指标 由幅值条件得开环放大系数满足稳态性能指标。 |)(cccccpzpszssG2.9( )5.4csG ss18.72.95.022 5.4K自动控制原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎
11、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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系12 超前校正超前校正校正后系统的根轨迹图校正后系统的根轨迹图 图6.4 校正后系统的根轨迹图自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系13实现超前网络有许多种方法。常常使用如图所示的有源超前校正网络。其传递函数为CR1R2Rfuiuo+TpaTzpszssGRRpszsRRpszsaKsGRRRaCRRRRTCRaTRR
12、RKTsaTsKsGcccccfccfccDcfDDc1,1,)(,)(,;11)(222212121121式中:可改写为当 得式中。所以参数a表示极点和零点与虚轴的距离 之比。一般a=310。自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系146.2 6.2 系统校正的根轨迹法系统校正的根轨迹法v滞后校正滞后校正 如果系统已具有满意的动态性能,但不能满足稳态性能要求,此时可采用增加开环偶极子的办法来增大开环放大系数,即引入如下校正环节 其频率特性具有负的
13、相位,这样的校正环节称为滞后校正环节。由于校正环节的零点和极点相距很近且靠近原点,不会对系统的根轨迹形状产生显著的影响,即系统的瞬态特性不会产生明显的变化。cccccpzpszssG,)(自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系156.2 6.2 系统校正的根轨迹法系统校正的根轨迹法v滞后滞后校正校正例例6.2 6.2 设系统如图示要求闭环系统的主导极点参数为 ,速度误差系数 秒-1。解解 设计过程分以下几个步骤:设计过程分以下几个步骤: (1)
14、(1) 确定期望闭环主导极点确定期望闭环主导极点 作系统根轨迹如图6.7(a),确定闭环主导极点,满足: , 图6.7 例6.2用图0.5,0.6n5vk 0.50.330.660.5n自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系16 滞后校正滞后校正 对应根轨迹增益为 ,因此系统的速度误差系数稳态性能指标不符合要求。 (1)(1)引入串联滞后校正环节引入串联滞后校正环节 滞后校正环节根据系统速度误差系数要求 ,应将系统开环放大系数提高10倍。所引入的
15、校正环节应满足 ,校正环节确定为 1.04gK 0.5251 2gvKk |)(cccccpzpszssG| 10|cczp0.05( )0.005csG ss自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系17 滞后校正滞后校正 校正后系统的在原点附近的根轨迹如图6.7(b)所示 引入开环偶极子的滞后校正对根轨迹不产生显著影响,既能保证系统瞬态特性又满足了稳态性能指标。 图6.7 例6.2用图 自动控制原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样
16、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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系18采用如图所示的有源网络可实现滞后校正环节CRiR2uiuo+R1221212,111)(RRRRRaCRTTsaTsaRRsGiic式中通常 ,高频增益为1。当然,如果要对增益进行某些调整,Ri也可以选择其它的值。自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系19第6章 控制系统的设计 6.1 引言 6.2 系统校正的根轨迹
17、法6.3 6.3 系统校正的频率响应法系统校正的频率响应法 6.4 反馈校正 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系206.3 系统校正的频率响应法v用频率法校正控制系统,主要是采用校正装置来改变波德图上频率特性形状,使其具有合适的高频、中频、低频特性和稳定裕量,以得到满意的闭环品质。v由于波德图能比较直观的表示改变放大系数和其他参数对频率特性的影响,所以,在用频率法进行校正时,常常采用波德图方法。v频域法是一种间接的方法,常以相位裕量和速度误差
18、系数作为指标来校正系统 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系216.3 系统校正的频率响应法需要进行校正的几种基本类型 图6.9需要校正的几种基本类型 (a)增加低频增益 (b)改变中频特性 (c)兼有两种补偿自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系226.3 系统校正的频率响应法v需要进行校正的几
19、种基本类型需要进行校正的几种基本类型 (1)如果一个系统是稳定的,而且具有满意的动态特性,但稳态误差过大时,必须增加低频段增益以减小稳态误差,如图6.9(a)中虚线所示,同时尽可能保持中频段和高频段部分不变。(2)如果一个系统是稳定的,且具有满意的稳态误差,但其动态特性较差时,则应改变特性的中频段和高频段,如图6.9(b)中虚线所示,以改变增益穿越频率或相位裕量。(3)如果一个系统无论其稳态还是其瞬态响应都不满意,即是说整个特性都必须予以改善,则必须增加低频增益并改变中频段和高频段部分,如图6.9(c)中虚线所示。自动控制原理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
20、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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系236.3 系统校正的频率响应法v串联超前校正串联超前校正 v串联滞后校正 v串联滞后超前校正 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系24串联超前校正v超前校正作用超前校正作用 具有微分控制作用的控制器称为微分控制器。 理想微分控制器的传递函数 其输入与输出的关系为 控制器的连接方式如图示 图6.10 串联校正的的结构图 微分规律作用下输出
21、信号与偏差变化率成正比,即微分控制器能把偏差的变化趋势反映到其输出量上。因此,微分校正常常是用来提高系统的动态性能,但不减小其稳态精度的一种校正方法。 ( )dG sT s( )( )ddu tTe tdt自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系25串联超前校正v理想微分校正理想微分校正装置的频率特性为 理想微分校正能够反映误差变化趋势,但不能反映稳态误差,并可能引入高频噪声信号。 v一阶比例微分校正一阶比例微分校正装置的传递函数为其频率特性为 一
22、阶比例微分校正在高频时增益相当大,这对于抑制高频的噪声信号是不利的。v实用超前校正环节 超前校正环节频率特性见图6.11。()G jj T( )(1)ccdG sKT s()(1)ccdGjKj T自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系26串联超前校正v超前校正环节频率特性 图6.11 比例微分校正装置的波德图自动控制原理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
23、要组成部分昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系27串联超前校正v超前校正环节频率特性超前校正环节频率特性 超前校正环节可用图6.12所示的无源阻容电路来实现 传递函数 实际使用时, 不能太大,否则衰减将十分严重。一般取 。 图6.12无源微分校正电路 令 ,其频率特性为 2211( )1dcdddszR CsG sR Cspsd20d2TR C11()1cddj TGjj T自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系28串联超前校正v 不同值时超
24、前校正电路的波德图不同值时超前校正电路的波德图v0/+1/00/+1/0特性特性v交接频率交接频率 ,v产生正相角位移产生正相角位移 v相角位移最大时的频率相角位移最大时的频率v最大相角位移最大相角位移 图6.13 超前校正装置波德图 d11/T2/dT )/arctan(arctan)(dTTmax12maxlglglglgmaxarcsin(1)/(1)dd自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系29串联超前校正表6.1 与 的关系 在采用超前
25、校正时,需要确定 和 两个参数。通常 取4-20,如选定了 , 就容易确定了。 dmaxdmax248102019.4+36.9+51+55+64.8dddTT+ 自动控制原理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昆明理工大学信息工程与自动化学院自动化系30串联超前校正v一种超前校正装置的有源微分电路一种超前校正装置的有源微分电路 式中式中 图6.14 有源超前校正装置1)(/1,1) 1()(213210213RRRRRaRRRKCRTTsaTsKsGccc自动控制原理变电站电气主接线是指变电站
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