自动控制原理与应用课件.ppt
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1、第1章 自动控制系统概论 自动控制原理与应用主讲 刘光乾2011年9月第1章 自动控制系统概论 第1章 自动控制系统概论 1.1 概述概述 1.2 自动控制系统的组成和术语自动控制系统的组成和术语 1.3 自动控制系统的分类自动控制系统的分类 1.4 自动控制系统示例自动控制系统示例 1.5 对自动控制系统的基本要求对自动控制系统的基本要求习题习题1 第1章 自动控制系统概论 图1-1 小球离心调速器原理图 第1章 自动控制系统概论 第1章 自动控制系统概论 第1章 自动控制系统概论 可以说,现代控制理论已经综合了控制技术、通信技术和计算机技术等各方面的成就,达到或正在进行着以下几个方面的工作
2、:最优控制 对某种性能指标实现最佳控制,即目标函数法;自适应控制 系统具有自适应能力,当环境发生变化时,系统本身可适应环境的变化,而使系统保持最优;自学习控制 这是一种较完善的自适应控制系统,具有系统辨识、判断、积累经验和学习的功能。第1章 自动控制系统概论 1.2 自动控制系统的组成和术语自动控制系统的组成和术语 1.2.1 1.2.1 自动控制的基本概念与组成自动控制的基本概念与组成所谓自动控制,就是在没有人直接参与的情况下,利用控制装置操纵被控对象(被控量),使其按照预定的规律运动或变化。被控对象是控制系统的主体,是在系统中要求对其参数进行控制的设备或过程。如温度控制系统中的加热炉,转速
3、控制系统中的拖动电机,过程控制系统中的化学反应炉等。第1章 自动控制系统概论 控制装置一般由三部分组成:自动检测装置 包括测量元件和变送元件,起自动检测被控对象的作用,如转速控制系统中的测速发电机,温度控制系统中的热电偶等。自动调节装置 起综合、分析、比较、判断和运算的作用,并能按一定的规律发出控制信号或指令。执行装置 起具体执行控制信号或指令的作用,给被控对象施加某种作用,使其改变输出量。第1章 自动控制系统概论 对控制系统的组成进行详细分类,其还可以由下列各部分组成:测量变送元件 属于反馈元件,职能是把被控物理量测量出来;设定元件 职能是给出被控量应取的数值信号,即是设定给定值的元件;比较
4、元件 职能是将测量信号与给定信号进行比较,并得到差值(偏差信号),起信号综合作用;第1章 自动控制系统概论 放大元件 职能是对差值信号进行放大,使其足以推动下一级工作;执行元件 职能是直接推动被控对象,改变其被控物理量,使输出量与希望值趋于一致;校正元件 职能是改变由于结构或参数的原因而引起的性能指标的不适应;能源元件 职能是为系统提供必要的能源。第1章 自动控制系统概论 1.2.2 1.2.2 系统术语系统术语 被控量(被控参数)要求被控对象保持恒定或为按一定规律变化的物理量。通常它是决定被控对象工作状态或产品产量、质量的主要变量。如加热炉的温度,电动机的转速,流体的流量、压力等。被控量一般
5、是输出量,是时间的函数。给定信号(参考输入信号)控制系统的输入信号,是时间的函数。偏差信号 是比较元件的输出信号,即给定信号与反馈(测量)信号之差。第1章 自动控制系统概论 误差信号 系统被控量的希望值与实际值之差。在单位反馈系统中偏差信号等于误差信号,在非单位反馈系统中,两者虽然都反映了系统被控量的希望值与实际值之差,但它们的信号类型与量纲是不同的,这一点一定要引起重视。干扰信号 破坏系统平衡,导致系统的被控量偏离其给定值的因素,称为干扰信号。干扰信号是系统不希望的信号,它可能来自系统的内部或系统的外部,它们进入系统的作用点也可能不同,但都是影响系统控制质量的不利因素。反馈信号 从系统的输出
6、端引出,经过变换(或直接)回送至输入端与给定信号进行比较的信号,称为反馈信号。此信号是为了达到控制目的而有意识地从输出端回送到输入端的信号。第1章 自动控制系统概论 1.2.3 1.2.3 自动控制系统的方块图表示自动控制系统的方块图表示在研究自动控制系统的工作原理时,为了清楚地表示系统的结构和组成,说明各元件间信号传递的因果关系,我们在分析系统时常采用方块图(框图)的方式表示。方块图的绘制原则是:组成系统的每一环节(或元件)用一方框表示,符号为“”。环节间用带箭头的线段“”联接起来,此线段称为信号线(或作用线),箭头的方向表示信号的传递方向,即作用方向,信号只能单方向传递。一个环节的输入信号
7、是环节发生运动的原因,而其输出信号是环节发生运动的结果。信号的比较点用“”表示,它有对几个信号进行求(代数)和的功能。一般在多个输入信号的信号线旁边标以“+”或“-”,表示各输入信号的极性。第1章 自动控制系统概论 图1-2 自动控制系统方框图的举例 第1章 自动控制系统概论 1.3 自动控制系统的分类自动控制系统的分类1.3.1 1.3.1 开环控制系统和闭环控制系统开环控制系统和闭环控制系统1.1.开环控制系统开环控制系统若系统的输入量与输出量之间只有顺向作用,而没有反向联系,则该系统称为开环控制系统。在开环控制系统中,控制信息只能单方向传递,没有反向作用,输入信号通过控制装置作用于被控对
8、象,而被控对象的输出对输入没有影响。第1章 自动控制系统概论 图1-3 开环控制系统原理图 第1章 自动控制系统概论 图1-3所示为一个由可控硅供电的直流电动机调速系统。该系统由给定电位器、信号放大器、可控硅触发及整流装置、直流电动机等组成。系统用电位器取出电压Ug作为系统的给定信号,电动机的转速n作为系统的被控量(输出量)。Ug通过放大器、触发装置和可控硅装置实现对电动机转速n的控制。触发装置和可控硅装置等组成控制器。输入信号通过控制器作用于受控对象以控制输出,而电动机的转速输出则对控制器不产生影响,这样的控制系统就属于开环控制系统。按控制的要求,一定的给定电压Ug对应于一定的转速n。但是由
9、于电动机的转速n要受到轴上负载、电动机磁场、可控硅装置的交流电源电压等的影响,故不可能完全达到Ug的要求,而这些对转速产生影响的变化量就是系统的干扰量或扰动量。第1章 自动控制系统概论 开环系统特点:控制系统结构简单,设计维护方便,但是控制精度差,抗干扰性能差。如全自动洗衣机、计时器、自动机床、自动生产线等均是开环控制系统。第1章 自动控制系统概论 2.2.闭环控制系统闭环控制系统如果改进开环控制系统,设法把输出信号受干扰影响而变化的信息传递到控制装置中去,使控制器根据这个信息进行控制以消除扰动的影响,那么系统就能够更好地完成自动控制的任务。这种输入量与输出量之间不仅有顺向作用,而且有反向作用
10、的控制系统,称为闭环控制系统。如图1-4所示就是将上述开环控制系统的例子加以改进而形成的闭环控制系统。第1章 自动控制系统概论 图1-4 闭环控制系统原理图 第1章 自动控制系统概论 闭环系统特点:与开环控制系统最明显的不同之处在于系统有检测变送元件(此例中为测速发电机),它可以将系统的输出情况及时地反馈到系统的输入端进行比较,这样就使系统具有控制精度高,适应性强,抗干扰性好等优点;但由于系统存在检测变送元件,因此系统就比开环控制系统的结构复杂,价格高,设计维护困难。如自动火炮系统(雷达、计算机、火炮群)、高级自动机床、自动恒温箱、随动系统等均是闭环控制系统。第1章 自动控制系统概论 1.3.
11、2 1.3.2 定值、定值、随动和程序控制系统随动和程序控制系统1.1.定值控制系统定值控制系统系统的给定值(参考输入)为恒定的常数,此种控制系统称为定值控制系统。这种系统可通过反馈控制使系统的被控参数(输出)保持恒定的、希望的数值。如在过程控制系统中,一般都要求将过程参数(如温度、压力、流量、液位和成份等)维持在工艺给定的状态,所以,多数过程控制系统都是定值控制系统。第1章 自动控制系统概论 2.2.随动控制系统随动控制系统系统的给定值(参考输入)随时间任意变化的控制系统称为随动控制系统。也就是说,此类系统输入量的变化规律是无法预先确定的时间函数。这种系统的任务是在各种情况下保证系统的输出以
12、一定的精度跟随参考输入的变化而变化,所以这种系统又称为跟踪系统。如运动目标的自动跟踪瞄准和拦截系统,工业控制中的位置控制系统,过程控制中的串级控制系统的副回路等都属于此类系统。另外,工业自动化仪表中的位置控制系统、显示记录仪表等也是闭环随动控制系统。第1章 自动控制系统概论 3.3.程序控制系统程序控制系统若系统给定值(参考输入)是随时间变化并有一定的规律,且为事先给定了的时间函数,则称这种系统为程序控制系统。如热处理炉的温度调节,要求温度按一定的时间程序的规律变化(自动升温、保温及降温等);间隙生产的化学反应器温度控制以及机械加工中的程序控制机床等均属于此类系统。也可以说,程序控制系统是随动
13、控制系统的一种特殊情况,其分析研究方法也和随动控制系统相同。第1章 自动控制系统概论 1.3.3 1.3.3 线性和非线性控制系统线性和非线性控制系统1.1.线性控制系统线性控制系统系统中各组成环节或元件的状态或特性可以用线性微分方程(或差分方程)来描述时,这种系统就称为线性控制系统。线性控制系统的特点是可以使用叠加原理,当系统存在几个输入时,系统的总输出等于各个输入分别作用于系统时系统的输出之和,当系统输入增大或减小时,系统的输出也按比例增大或减小。如果描述系统运动状态的微分(或差分)方程的系数是常数,不随时间变化,则这种线性系统称为线性定常(或时不变)系统。若微分(或差分)方程的系数是时间
14、的函数,则这种线性系统称为线性时变系统。第1章 自动控制系统概论 2.2.非线性控制系统非线性控制系统当系统中存在有非线性特性的组成环节或元件时,系统的特性就由非线性方程来描述,这样的系统就称为非线性控制系统。对于非线性控制系统,叠加原理是不适用的。严格地讲,实际的控制系统都不是线性的,各种系统总是不同程度地具有非线性特性,例如系统中应用的放大器的饱和特性,运动部件的间隙、摩擦和死区,弹性元件的非线性关系等等。非线性特性根据其处理方法不同可以分为本质非线性和非本质非线性两种。对于非本质的非线性特性,其输入、输出关系曲线没有间断点和折断点,且呈单值关系,因此当系统变量变化范围不大时,为便于研究,
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