第五节稳定判据课件.ppt
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1、第五节稳定判据第1页,此课件共36页哦 复变函数理论中的幅角原理是奈氏判据的数学基础,幅角原理用于控制系统稳定性的判定还需选择辅助函数和闭合曲线。1 1、奈氏判据的数学基础、奈氏判据的数学基础 设S为复数变量,F(S)为S的有理分式函数。对于S平面上任意一点S,通过复变函数F(S)的映射关系,在F(S)平面上可以确定关于S的象。在S平面上任选一条闭合曲线且不通过F(S)的任何零点与极点,S从闭合曲线上任一一点A起,顺时针沿运动一周,再回到A点,那么相应F(S)平面上也从点F(A)起,到F(A)点止形成一条闭合曲线F。若F(S)在S平面上指定区域内是非奇异的,则有如图5-39所示的映射关系。(1
2、)、幅角原理 第2页,此课件共36页哦图5-39 s平面与F(S)平面的映射关系 对于S平面内的任意一点d,都可以通过F(S)的映射关系在F平面上找到一个相应的点d(d是d的像);对于S平面上任意一条不通过F(S)任何零点极点的闭合曲线,也可以通过映射关系在F(S)平面上找到一条与它相对应的曲线F。第3页,此课件共36页哦 设复变量S沿着闭合曲线运动一周,研究F(S)相角的变化情况。S平面上的闭合曲线如图5-40所示。复变函数F(s)右零点极点如图所示。当闭合曲线上任一点S1沿顺时针方向转动一圈时,其矢量总的相角增量2)()2()2()()()()()()()(111111ZPPZpspszs
3、zspszssFnPjjPjjnZiiZiinjinii第4页,此课件共36页哦图5-40 映射关系第5页,此课件共36页哦 式中,P和Z分别是被闭合曲线包围的特征方程函数F(s)的极点数和零点数。它表明,当s平面上的试验点s1沿闭合曲线顺时针方向绕行一圈时,F(s)平面上对应的闭合曲线将按逆时针方向包围坐标原点(P-Z)圈。幅角原理幅角原理:设设S平面上不通过平面上不通过F(S)任何零极点的某条封闭曲线任何零极点的某条封闭曲线,它包围了它包围了F(S)在在S平面的平面的Z个零点和零点和P个极点个极点。当当S以顺时针方向以顺时针方向沿封闭曲线沿封闭曲线移动一周时移动一周时,则在则在F平面上对应
4、于封闭曲线平面上对应于封闭曲线的像的像F 将以顺时针的方向围绕原点旋转将以顺时针的方向围绕原点旋转R圈圈。R与Z、P的关系为的关系为:ZPRR0和R0分别表示F顺时针包围和逆时针包围F(s)平面的原点,R0表示不包围F(S)平面的原点。第6页,此课件共36页哦(2)、复变函数F(S)的选择 如图5-41所示结构图,其开环传递函数为 图5-41 控制系统结构图)()()()()()(1)()()(1)()()()()()(sHsBsAsBsAsBsGsHsGsGssAsBsHsG则 第7页,此课件共36页哦 B(S)+A(S)和A(S)分别为闭环和开环的特征多项式。引入辅助函数)()()()()
5、(1)()(1)(sAsBsAsAsBsHsGsF辅助函数也可以表示成零极点的形式)()()()()(2121nnpspspszszszssF 因此,我们可以看出,辅助函数具有如下特征:1)辅助函数F(S)是闭环特征多项式与开环特征多项式之比,故其零点和极点分别为闭环极点和开环极点。2)因为开环传递函数分母多项式的阶次一般大于或等于分子多项式的阶次,故F(S)零点、极点的个数相同,均为n个。第8页,此课件共36页哦图5-42 F平面与GH平面的关系图 3)F(S)与开环传递函数G(S)H(S)之间只差常量1。F(S)=1+G(S)H(S)的几何意义为:F平面上的坐标原点就是GH平面上的(1,j
6、0)点,如图5-42所示。第9页,此课件共36页哦 Nyquist轨迹及其映射 为将映射定理与控制系统稳定性的分析联系起来,适当选择s平面的封闭曲线。如图5-43所示,它是由整个虚轴和半径为的右半圆组成,试验点按顺时针方向移动一圈,该闭合曲线称为Nyquist轨迹。Nyquist轨迹在F(s)平面上的映射也是一条封闭曲线,称为Nyquist曲线。图5-43 s平面上的 Nyquist轨迹第10页,此课件共36页哦 Nyquist轨迹由两部分组成,一部分沿虚轴由下而上移动,试验点s=j在整个虚轴上的移动,在F 平面上的映射就是曲线F(j)(由+),如图5-44所示。F(j)=1+G(j)H(j)
7、Nyquist轨迹的另一部分为s平面上半径为的右半圆,映射到F 平面上为 F()=1+G()H()图5-44 F 平面上的Nyquist曲线第11页,此课件共36页哦 式中,Z位于F(s)平面右半部分的零点数,即闭环右极点个数;P位于F(s)平面右半部分的极点数,即开环右极点个数;RNyquist曲线包围坐标原点的次数。闭环系统稳定的条件为系统的闭环极点均在s平面的左半平面,即 Z=0 或 R=P。根据映射定理可得,s平面上的Nyquist轨迹在F平面上的映射F(j)(从)包围坐标原点的次数R为 R=PZ 第12页,此课件共36页哦例:分析下图映射关系第13页,此课件共36页哦(3)、S平面闭
8、合曲线的选择 系统的闭环稳定性取决于系统闭环传递函数F(S)零点的位置,因此当选择S平面闭合曲线 包围S平面的右半部分时,Z0系统稳定。考虑到闭合曲线不通过F(S)任一零极点的条件,可取两种形式。见P194(4)、G(S)H(S)曲线的绘制 已知S平面闭合曲线关于实轴对称,故闭合曲线GH也关于实轴对称,因此只需画出正虚轴部分的曲线,得GH的半闭合曲线,仍计为GH。G(S)H(S)右虚轴上极点和 无虚轴上极点时的特性曲线绘制方法见P195。第14页,此课件共36页哦(5)、闭合曲线包围原点圈数R的计算 根据半闭合曲线GH可得F包围原点的圈数R。设N为GH穿越(1,j0)点左侧负实轴的次数,N表示
9、正穿越的次数(从上往下穿越),N表示负穿越的次数(从下往上穿越),则)(22NNNR见书P196第15页,此课件共36页哦2、Nyquist稳定稳定判据判据 为了确定辅助函数F(S)位于右半s平面内的所有零点、极点数,现将封闭曲线扩展为整个右平面。曲线由三段所组成:(1)正虚轴s=j:频率由0变到;(2)半径为无限大的右半圆 S=Rej:R,:22(3)负虚轴s=j:频率由变到0。这种包含了整个右半s平面的闭合曲线称为Nyquist轨迹,如图5-43所示。第16页,此课件共36页哦 设0型系统的传递函数为)1)(1()()(21sTsTKsHsG 在F平面上绘制与相对应的像F如下:当s沿虚轴变
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