飞行器调节PID感平衡讲诉.pptx
《飞行器调节PID感平衡讲诉.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《飞行器调节PID感平衡讲诉.pptx(38页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、何为何为PIDPID是比例、积分、微分的缩写,将偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)通过线性组合构成控制量,用这一控制量对被控对象进行控制,这样的控制器称PID控制器。PID算法控制原理第1页/共38页PID调节器的优点调节器的优点PID调节器之所以经久不衰,主要有以下优点。1.技术成熟 2.易被人们熟悉和掌握 3.不需要建立数学模型 4.控制效果好 第2页/共38页PID调节器的类型调节器的类型1.比例调节器 2.比例积分调节器3.比例微分调节器 4.比例积分微分调节器第3页/共38页1.比例调节器比例调节器比例调节器的微分方程为:y=KPe(t)(1)式中:y为调节器输出;Kp为比例系
2、数;e(t)为调节器输入偏差。由上式可以看出,调节器的输出与输入偏差成正比。因此,只要偏差出现,就能及时地产生与之成比例的调节作用,具有调节及时的特点。比例调节器的特性曲线,如图1所示。第4页/共38页图1 阶跃响应特性曲线第5页/共38页2.比例积分调节器比例积分调节器所谓积分作用是指调节器的输出与输入偏差的积分成比例的作用。积分方程为:(2)式中:TI是积分时间常数,它表示积分速度的大小,TI越大,积分速度越慢,积分作用越弱。积分作用的响应特性曲线,如图2所示。第6页/共38页图2积分作用响应曲线第7页/共38页若将比例和积分两种作用结合起来,就构成PI调节器,调节规律为:(3)PI调节器
3、的输出特性曲线如图3所示第8页/共38页图3 PI调节器的输出特性曲线第9页/共38页3.比例微分调节器比例微分调节器微分调节器的微分方程为:(4)微分作用响应曲线如图4所示。第10页/共38页PD调节器的阶跃响应曲线如图5所示。第11页/共38页4.比例积分微分调节器比例积分微分调节器为了进一步改善调节品质,往往把比例、积分、微分三种作用组合起来,形成PID调节器。理想的PID微分方程为:第12页/共38页图6 PID调节器对阶跃响应特性曲线第13页/共38页PID参数选定规则参数选定规则整定参数寻最佳,从小到大逐步查;先调比例后积分,微分作用最后加;曲线震荡很频繁,比例刻度要放大;曲线漂浮
4、波动大,比例刻度要拉小;曲线偏离回复慢,积分时间往小降;曲线波动周期长,积分时间要加长;曲线震荡动作繁,微分时间要加长.第14页/共38页模拟模拟PID控制原理控制原理 模拟PID控制系统原理图如下图所示。该系统由模拟PID 控制器和被控对象组成。图中,r(t)是给定值,y(t)是系统的实际输出值,给定值与实际输出值构成控制偏差e(t),有 e(t)=r(t)y(t)e(t)作为PID 控制器的输入,u(t)作为PID 控制器的输出和被控对象的输入。第15页/共38页所以模拟PID控制器的控制规律为:其中:u(t)调节器的输出信号;e(t)调节器的偏差信号,它等于给定值与测量值之差KP比例系数
5、T I 积分时间T D 微分时间u 0 控制常量KP/T I 积分系数KP/T D 微分系数第16页/共38页比例环节的作用是对偏差瞬间做出快速反应。偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,使控制量向减少偏差的方向变化。控制作用的强弱取决于比例系数KP,KP越大,控制越强,但过大的KP会导致系统震荡,破坏系统的稳定性。第17页/共38页积分环节的作用是把偏差的积累作为输出。在控制过程中,只要有偏差存在,积分环节的输出就会不断增大。直到偏差e(t)=0,输出的u(t)才可能维持在某一常量,使系统在给定值r(t)不变的条件下趋于稳态。积分环节的调节作用虽然会消除静态误差,但也会降低系统的响应速度,增
6、加系统的超调量。积分常数T I 越大,积分的积累作用越弱。增大积分常数T I 会减慢静态误差的消除过程,但可以减少超调量,提高系统的稳定性。所以,必须根据实际控制的具体要求来确定TI。第18页/共38页微分环节的作用是阻止偏差的变化。它是根据偏差的变化趋势(变化速度)进行控制。偏差变化得越快,微分控制器的输出越大,并能在偏差值变大之前进行修正。微分作用的引入,将有助于减小超调量,克服震荡,使系统趋于稳定。但微分的作用对输入信号的噪声很敏感,对那些噪声大的系统一般不用微分,或在微分起作用之前先对输入信号进行滤波。适当地选择微分常数TD,可以使微分的作用达到最优。第19页/共38页PID控制算式的
7、数字化控制算式的数字化由于计算机的出现,计算机进入了控制领域。人们将模拟PID 控制规律引入到计算机中来。由于计算机控制是一种采样控制,它只能根据采样许可的偏差计算控制量,而不能象模拟控制那样连续输出控制量,进行连续控制。由于这一特点,公式 中的积分和微分项不能直接使用,必须进行离散化处理。离散化处理的方法为:以T 作为采样周期,k 作为采样序号,则离散采样时间kT 对应着连续时间 t,用求和的形式代替积分,用增量的形式代替微分,可作如下近似变换:第20页/共38页上式中,为了表示方便,将类似于e(kT)简化成 ek 形式就可以得到离散的PID 表达式:第21页/共38页或写成式中:k 采样信
8、号,k=0,1,2,u k 第k 次采样时刻的计算机输出值e k 第k 次采样时刻输入的偏差值e k 1 第k-1 次采样时刻输入的偏差值K I 积分系数(积分时间TI即为累积多少次/个T)KD 微分系数u 0 开始进行PID 控制时的原始初值(应为前一次的给定值)如果采样周期取得足够小,则以上近似计算可获得足够精确的结果,离散控制过程与连续控制过程十分接近。第22页/共38页PID控制算式的数字化控制算式的数字化在编程时,可写成:Uo(n)=P*e(n)+I*e(n)+e(n-1)+.+e(0)+D*e(n)-e(n-1)P-改变P可提高响应速度,减小静态误差,但太大会增大超调量和稳定 时间
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 飞行器 调节 PID 平衡
限制150内