自动控制课程设计zxc.doc
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1、水位自动控制系统系统的组成图1-1 为一个水位控制系统的示意图。由图可见,系统的控制对象是水箱。被控制量(或输出量)是水位高度(而不是与或)。使水位发生改变的外界因素是用水量,因此,为负载扰动量(它是主要扰动量)。使水位能保持恒定的可控因素是给水量,因此为主要作用量(理清与或间的关系,是分析本系统的组成的关键)图1一1 水位控制系统示意图控制的是由电动机驱动的控制阀门,因此,电动机一变速箱一控制阀便构成执行元件。电压由给定电位器给定(电位器为给定元件)。由电位器给出,的大小取决于浮球的位置,而浮球的位置取决于水位。因此,由浮球一杠杆一电位器就构成水位的检测和反馈环节。为给定量,为反馈量,与极性
2、相反,所以为负反馈。与的差值即为偏差电压,此电压经控制器与放大器放大后即为伺服电动机电枢的控制电压。根据以上的分析,便可画出系统的组成框图 ,如图1一2 所示。图12 水位控制系统的组成框图工作原理当电位器电刷位于中点位置时,电动机不动,控制阀门有一定的开度,使水箱中流入水量与流出水量相等,从而液面保持在希望高度H上。一旦流入水量或流出水量发生变化,水箱液面高度H便相应变化。例如,当液面升高时,浮子位置亦相应升高,杠杆作用使电位器电刷从中点位置下移,从而给电动机提供一定的控制电压,驱动电动机通过减速器减小阀门开度,使水箱的流量减少。此时,水箱液面下降,浮子位置下降,直到电位器电刷回到中点位置,
3、系统重新处于平衡状态,液面恢复给定高度。反之,若水箱液位下降,则系统会自动增大阀门开度,加大流入水量,使液位升到到给定高度H。自动调节过程水位控制系统的自动调节过程流程图如图1-3 所示图1一3 水位控制系统的自动调节过程直至Q1=Q2,H=H0,UB=UA,U=0时,水位平衡,电动机停止转动。4系统框图根据如图1-2 所示的系统的组成框图,由各环节的传递函数,便可建立系统框图。在图1一2 中,水箱水位与水流量间的关系直流伺服电动机的传递函数;图中的放大器、变速箱、控制阀、用水开关和浮球一杠杆一电位器组件,均可认为是比例环节,它们的比例系数,分别为、和;至于出水量,它不仅取决于用水开关(),还
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