纯滞后过程控制课件.pptx
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- 关 键 词:
- 滞后 过程 控制 课件
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2、制器n内模控制仿真5谢谢观赏2019-6-30Smith预估控制器()cG s()ppk gspse()D s()Y s()Y s()R s()cG s()ppk gspse()D s()Y s()Y s()R s()()()()1()()ppcppck gs G sY sR sk gs G s()()()1()()ppppck gsY sD sk gs G s6谢谢观赏2019-6-30Smith预估补偿原理关键是内部模型!()cG s()ppk g spse()D s()Y s()Y s()R s()cG s()psppk gs e()sG s()R s()U s()D s()Y s()Y
3、 s+-7谢谢观赏2019-6-30Smith预估补偿原理()cG s()psppk gs e()sG s()R s()U s()D s()Y s()Y s+-()()()()()()()1()()1()()()ppsppscppcsppcppsck gs eG sG sk gs G sY sR sk gs G sk gs eG sG s()()()psppppsk gsk gs eG s()()1pssppG sk gse8谢谢观赏2019-6-30Smith预估补偿器()()1pssppG sk gse()cG s()psppk gs e()1psppk gse()R s()U s()D
4、s()Y s()Y s+-9谢谢观赏2019-6-30Smith预估控制器()cG s()psppk gs e()ppk gs()R s()U s()D s()Y s()Y s+-+-pse+PID控制器10谢谢观赏2019-6-30单回路与Smith控制的对比仿真10se10se11谢谢观赏2019-6-30仿真:模型一致的情况Kc=1.1Ti=20Kc=10Ti=1单回路PIDSmith预估12谢谢观赏2019-6-30对比仿真(续)10se8se13谢谢观赏2019-6-30仿真:模型不一致的情况模型无偏差模型有偏差14谢谢观赏2019-6-30主要内容n问题引出nSmith 纯滞后补偿
5、器n改进Smith 补偿器n内模控制的结构n实际内模控制器n内模控制仿真15谢谢观赏2019-6-30改进的Smith预估控制器()cGs()psppk gs e()1psppk gse()R s()U s()D s()Y s()Ys+-理想Smith预估器改进Smith预估器11)(sTsGff16谢谢观赏2019-6-30主要内容n问题引出nSmith 纯滞后补偿器n改进Smith 补偿器n内模控制的结构n实际内模控制器n内模控制仿真17谢谢观赏2019-6-30基本内模控制结构内模控制器 不是PID控制器()cG s 如何构成的?()cG s()cG s()pG s()mGs()dG s
6、()Y s()D s()U s()R s()eD s18谢谢观赏2019-6-30内模控制器()cG s()pG s()mGs()dG s()Y s()D s()U s()R s()eD s1()()()()()1()()()()cmdcpcmG s GsGsY sD sG s GsG s Gs()0Y s 情况情况I:R(s)=0,D(s)=幅值为1的阶跃干扰 1()()cmG sGs19谢谢观赏2019-6-30内模控制器()cG s()pGs()mGs()dGs()Y s()D s()U s()R s()eD s()()()()1()()()()pccpcmGs G sY sR sG s
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