基于MATLAB的控制系统稳定性分析报告.docx
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1、.四川师范大学本科毕业设计基于 MATLAB 的掌握系统稳定性分析学生姓名宋宇院系名称工学院专业名称电气工程及其自动化班级2023 级 1 班学号指导教师杨楠完成时间2023 年 5 月 12 日.基于 MATLAB 的掌握系统稳定性分析电气工程及其自动化本科生宋宇指导教师 杨楠摘要 系统是指具有某些特定功能,相互联系、相互作用的元素的集合。一般来说,稳定性是系统的重要性能,也是系统能够正常运行的首要条件。假设系统是不稳定,它可以使电机不工作,汽车失去掌握等等。因此,只有稳定的系统, 才有价值分析与争论系统的自动掌握的其它问题。为了加深对稳定性方面的研 究,本设计运用了 MATLAB 软件承受
2、时域、频域与根轨迹的方法对系统稳定性的判定和分析。关键词:系统稳定性 MATLABMATLAB 稳定性分析ABSTRACT System is to point to have certain function, connect with each other, a collection of interacting elements. Generally speaking, the stability is an important performance of system, also is the first condition of system can run normally. I
3、f the system is not stable, it could lead to motor cannot work normally, the car run out of control, and so on. Only the stability of the system, therefore, have a value analysis and the research system of the automatic control of other problems. In order to deepen the study of stability, this desig
4、n USES the MATLAB software using the time domain, frequency domain and the root locus method determination and analysis of the system stability.Keywords: system stabilityMATLABMATLAB stability analysis目 录摘要IABSTRACTII名目1. 绪论11.1 自动掌握理论进展概述11.1.1 经典掌握理论的进展及其根本内容11.1.2 现代掌握理论的进展及其根本内容11.1.3 智能掌握理论的进展及
5、其主要内容21.2 本文的章节安排22 掌握系统的理论根底32.1 掌握系统的根本形式32.1.1 闭环掌握系统32.1.2 开环掌握系统42.1.3 小结42.2 掌握系统的分类42.3 掌握系统的稳定性53 MATLAB 根底介绍63.1 MALTAB 概述63.2 MATLAB 的特点64 稳定性分析的方法介绍74.1 时域分析法74.1.1 时域分析法的概念74.1.2 掌握系统的性能指标74.1.3 典型的输入信号74.1.4 系统时域分析函数-Step 函数84.1.5 掌握系统的时域分析-impulse 函数105 根轨迹分析法125.1 根轨迹分析法的概念125.1.1 一般掌
6、握系统125.2 绘制掌握系统的根轨迹图的一般规章125.3 pzmap 函数135.4 rlocus 函数146 频域法分析166.2 奈氏图Nyquist166.3 波德图Bode187 总结22参考文献23致谢24基于 MATLAB 的掌握系统稳定性分析1. 绪论这章表达了自动掌握理论与掌握技术概述,主要介绍了几种自动掌握理论的进展概况以及根本的内容。最终介绍了本文的主要工作1.1 自动掌握理论进展概述自动掌握是指在一些工业过程可以是一个很好的人来代替生产设备的自动掌握,能够到达抱负的状态或性能指标。在进展历程中,自动掌握理论从创立到现在已经经受了三代的进展。第一代为 20 世纪初开头形
7、成并于 20 世纪 50 年月趋于经典反响掌握理论;其次代为 20 世纪 50 年月在线性代数的数学根底上进展起来的现代掌握理论;第三代为 20 世纪 60 年月中期,在科技的高速进展过程中形成了智能掌握系统。下面我将逐步对三个时代的进展进展简要的介绍。1.1.1 经典掌握理论的进展及其根本内容在产业革命时期,英国人Jamera Watt 制造蒸汽机离心式调速器,很好的解决了蒸汽机在超强负载的变化下保持根本恒速的问题。因此,自动掌握才引起了人们的重视。在 20 世纪 30 年月 Nyquist 于 1932 年提出了稳定性的频域判据, Bode 于 1940 年在“频域法”中引入对数坐标系并写
8、了网络分析和反响放大器一书。直到 20 世纪 50 年月,经典掌握理论已趋于成熟。经典掌握理论主要争论线性定常系统。虽然经典掌握理论仅仅适用于单输入,单输出的系统,但是至今仍旧在各种工业掌握领域。从面前进展状况来看,经典掌握理论也有肯定的局限性:一方面在传递函数和频率特性的根底上,不能很好的反映系统在内部中的地位:另一方面对于多输入,多输出的系统时,经典掌握理论无能为力。1.1.2 现代掌握理论的进展及其根本内容现代掌握理论是为了客服经典掌握理论的局限性逐步进展起来的。为了很好的解决经典掌握理论的一些问题,现代掌握理论引入了“状态”的概念,用“状态变量”及“状态方程”描述系统。承受状态方程后,
9、能够用向量、矩阵等形式来表示系统的运动方程,因此这种方法运算比较简洁、对概念的理解也能够很好的分析透彻。1.1.3 智能掌握理论的进展及其主要内容“智能掌握”这一概念是由美国普金大学Purdue University电气工程系的美籍华人傅京孙教授于 20 世纪 70 年月初提出的。智能掌握是指驱动智能机器自主地实现其目标的过程。随着社会的进展快速,现在已经消灭了各种不同的复合掌握理论,如模糊 PID 复合掌握、专家模糊掌握等等。1.2 本文的章节安排本文主要对以下几个方面进展争论和分析:第一章绪论局部首先论述了本课题根底的自动掌握理论的一些背景及进展状况,主要介绍了经典掌握理论、现代掌握理论以
10、及智能掌握理论。其次章从本文的整体方向动身,认真分析了掌握系统的理论根底、根本形式以及特点。第三章论述了本设计使用的 MATLAB 的一些进展状况,以及在自动掌握系统中一些简洁的应用。第四章具体论述了时域分析法,主要运用了 step 函数以及 impulse 函数对掌握系统方程利用 MATLAB 绘制图像曲线,并对图像曲线进展分析。第五章详述了利用根轨迹法对掌握系统的稳定进展分析,主要 pzmap 函数rlocus 函数对掌握系统方程利用MATLAB 绘制图像曲线,并对此进展简要的分析。第六章论述了运用频率法分析系统掌握的稳定性,在开环系统掌握中运用奈氏图Nyquist、波德图Bode分析系统
11、的性能。第七章对本文进展了总结。2 掌握系统的理论根底掌握系统一般有输入系统、输出系统、以及调整系统。适用于电子、化工、机械等等很多社会生活领域中。可见,自动掌握已经成为现代社会生活中不行缺少的重要组成局部。2.1 掌握系统的根本形式掌握系统有两种最根本的形式,即开环掌握和闭环掌握。其中闭环掌握系统是工业生产用得最为广泛的系统。2.1.1 闭环掌握系统闭环掌握的特点是掌握器与被控对象之间,有一个乐观的影响不仅存在,但相反的效果,使系统具有对掌握量的输出直接影响。其简要的构造示意图可以用图 1 表示:输入量掌握量输出量掌握器反响信号 反响元件图 1 闭环掌握系统示意图受控对象由图 2.1 可以看
12、出,闭环掌握系统的自动掌握或者自动调整作用是基于输出信号的负反响作用而产生的,所以经典掌握理论的主要争论对象是负反响的闭环掌握系统,争论目的是得到它的一般规律,因此可以设计出符合要求,各种性能达标的掌握系统。2.1.2 开环掌握系统开环掌握系统的一个特点是,由于没有反响而使系统稳定性不如闭环系统。图 1 表示了其简要的构造示意图:输入量掌握器掌握作用被控对象输出量图 2 开环掌握系统示意图在开环掌握系统的构造示意图中可以看出,只有输入量对输出量产生掌握作用;从掌握构造上来看,只有从输入端到输出端、从左到右的信号传递通道改通道称为正向通道。2.1.3 小结从上述两种掌握系统的构造示意图可以很明显
13、的知道:在工作原理方面:开环掌握系统不能检测误差,也不能校正误差。因此开环掌握系统一般只适用于一些精度要求不高的一些场合。闭环掌握系统则可以自动反响干扰所带来的误差。构造组成:虽然开环掌握系统的应用有限,但是它是组成闭环掌握系统所不行缺少的局部。稳定性:开环掌握系统的构造简洁,稳定性比较简洁解决。而闭环掌握系统引入的反响回路增加了系统的简单性。2.2 掌握系统的分类.按掌握系统是否形成闭合回路分类:开环掌握系统和闭环掌握系统。.按信号的构造特点分类:反响掌握系统和反响掌握系统以及前馈-反响复合掌握系统。.按给定值信号的特点分类:恒值掌握系统、随动掌握系统和程序掌握系统。.按掌握系统元件的特性分
14、类:线性掌握系统和非线性掌握系统。.按掌握系统信号的形式分类:连续掌握系统和离散掌握掌握。2.3 掌握系统的稳定性稳定性是掌握系统最重要的特性之一。它表示了掌握系统承受各种扰动,保持其预定工作的力量。不稳定的系统就是无用的系统,只有系统稳定才能获得实际应用。因此,结合系统数学各方面的学问,总结了以下几种方法来对系统稳定性的分析。 .罗斯-霍尔维兹准则 .梅森公式 .劳斯判据 .波德图上的稳定性判据 .依据系统阶跃响应推断稳定性等等。本设计将在时域中、频域中以及根轨迹下利用 MATAB 软件来分析与判定系统的稳定性。3 MATLAB 根底介绍MATLAB 软件广泛的应用于系统建模与仿真、自动掌握
15、、图形图像处理等工程领域。因此,本章将简要的介绍一些有关 MATLAB 的进展背景以及特点。3.1 MALTAB 概述MATLAB 是由 MathWorks 公司开发的一套功能强大的数学软件,也是当今科技界应用最广泛的计算机语言之一。它集数值计算、符号运算、计算机可视为一体,是其他很多语言不能比较的。MATLAB 进展至今,现已集成了很多工具箱,如掌握系统工具箱、信号处理工具箱、模糊推理系统工具箱、Simulink 工具箱等。为此,MATLAB 语言在掌握工程领域已获得了广泛的应用。3.2 MATLAB 的特点它具有强大的科学计算功能,能够很快速很准确计算出各种问题,在科学界领域中占有重要的地
16、位,更是为一群科学争论人员供给了巨大的便利。与此同时MATLAB 是一种先进的可视化工具,具有很强的开放性以及扩展性,众多面对领域应用的工具箱和模块集。简洁的来说,MATLAB 语言最大的特点就是简洁和直接。一方面,由于它允许使用数学形式的语言编写程序,而且编写简洁。由此可见,它的编程效率高, 通俗易懂;另一方面 MATLAB 的绘图也是格外便利的,它有一系列的绘图函数, 例如:本设计将在下文表到达的step 函数、impluse 函数、pzmap 函数等等。只需输入相应的函数及一些简洁的代码即可获得所需要的图像曲线,并能很清楚的分析系统的稳定性。MATLAB 也有肯定的缺点,它和其他的高级程
17、序相比,程序的执行速度比较缓慢。在界面功能上面也显得比较弱,不能实现数据采集和端口操作等功能。4 稳定性分析的方法介绍4.1 时域分析法4.1.1 时域分析法的概念时域分析法是在时间域内争论掌握系统的性能的方法。它是直接基于拉普拉斯变换求解系统的微分方程系统的响应时间,然后基于响应和响应曲线,分析系统的动态响应性能和稳态性能的表达。4.1.2 掌握系统的性能指标首先,系统性能可以分为动态性能和稳态性能。系统的动态性能表现在过渡过程完结之前的响应中,系统的稳态性能表现在过渡过程完结之后的响应中。其次,一般的动态性能指标定义为以下几种:1. 上升时间:假设阶跃响应不超过稳态值,上升时间定义为响应曲
18、线从稳态值的 10%上升到 90%所需的时间。2. 峰值时间:阶跃响应从运动开头到达第一个峰值的时间。3. 超调量:线性控系统在阶跃信号输入下的响应过程曲线也就是阶跃响应曲线分析动态性能的一个指标值。4. 调整时间:阶跃响应到达稳态值的时间。一般取误差带为2%或者5%。5. 稳态误差:当时间 t 趋于无穷时,系统期望的输出与实际的输出之差。4.1.3 典型的输入信号掌握系统中常用的典型输入信号有:单位阶跃函数、单位斜坡函数、单位加速度函数、单位脉冲函数和正弦函数。这些函数都是简洁的时间函数,很便于数学分析,和试验争论。例 1:一掌握系统的传递函数为 G(s)=(10s+5)/(6s2+7s+2
19、0)绘制其单位阶跃响应曲线并分析系统的稳定性。解:利用 MATLAB 软件输入以下程序 G=tf(10,5,6,7,20); Step(G) title(”单位阶跃响应”). grid即可得到下面的图像如图 3:图 3 单位阶跃响应由图 3 可知,在系统在及其短暂的时间内t=0.9s到达了最大值,由此可以看出该系统具有很好的传递性以及快速性,但是系统具有很大的超调量,t 在0s 到 7s 期间,曲线的波动很大,系统的稳定性欠佳。但是随着时间的推移,曲线波动不大趋于稳定并收敛。这个系统的稳态误差为 0.75.4.1.4 系统时域分析函数-Step 函数Step 函数用于计算线性系统系统的单位阶跃
20、响应,当不带输入变量时,step 函数可在当前窗口直接绘制出系统的单位冲激响应曲线。例 2:一掌握系统的传递函数为:G(s)=(10s+5)/(2s2+s+9),求其阶跃并分析系统的性能。解:利用 MATLAB 软件输入以下程序 clear. G=tf(10,5,2,2,9); step(G) title(”阶跃响应效果图”) grid即可得到以以下图像图 4 阶跃响应效果图由图 4 可知,系统在极短的时间内t=1.1s到达了最大值,在接下来 1s 左右系统到达了最小值。曲线在t=0s9s之间波动很大,此时系统的稳定性比较差。在随后的时间里,曲线趋于直线,对应的系统也逐步趋于稳定。系统的稳态误
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