自动控制原理稳态误差

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时间:2019-06-02

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1、自动控制原理吉林化工学院自动化系自动控制原理教学组课程回顾一稳定性的概念二稳定的充要条件三劳斯判据(1)判定稳定的必要条件(2)劳斯判据(3)劳斯判据特殊情况的处理(4)劳斯判据的应用(判定稳定性,确定稳定的参数范围)系统闭环特征方程的所有根都具有负的实部或所有闭环特征根均位于左半s平面3劳斯判据的应用(1)、判断稳定性,确定正根的个数(2)、确定使系统稳定的参数的范围(3)、判断系统的相对稳定性例1某单位反馈系统的开环零、极点分布如图所示,判定系统能否稳定,若能稳定,试确定相应增益K的范围。解依题意有系统

2、闭环稳定与开环稳定之间没有直接关系例2系统结构图如右,(1)确定使系统稳定的参数(K,x)的范围;(2)当x=2时,确定使全部极点均位于s=-1之左的K值范围。解.(1)判断系统的相对稳定性(2)当x=2时,确定使全部极点均位于s=-1之左的K值范围。当x=2时,进行平移变换:令,代入系统特征方程,若对稳定,则全部极点之左§3.5线性系统的稳定性分析问题讨论:(1)系统的稳定性是其自身的属性,与输入类型,形式无关。(2)闭环稳定与否,只取决于闭环极点,与闭环零点无关。闭环零点影响系数Ci,只会改变动态性能。

3、闭环极点决定稳定性,也决定模态,同时影响稳定性和动态性能。(3)闭环系统的稳定性与开环系统稳定与否无直接关系。自动控制原理§3.6线性系统的稳态误差§3.6线性系统的稳态误差(1)稳态误差是系统的稳态性能指标,是对系统控制精度的度量。本讲只讨论系统的原理性误差,不考虑由于非线性因素引起的误差。对稳定的系统研究稳态误差才有意义,所以计算稳态误差应以系统稳定为前提。通常把在阶跃输入作用下没有原理性稳态误差的系统称为无差系统;而把有原理性稳态误差的系统称为有差系统。概述§3.6线性系统的稳态误差(2)§3.6.1

4、误差与稳态误差§3.6.2计算稳态误差的一般方法(1)判定系统的稳定性按输入端定义的误差按输出端定义的误差(2)求误差传递函数(3)用终值定理求稳态误差稳态误差动态误差:误差中的稳态分量静态误差:§3.6.2计算稳态误差的一般方法(1)例1系统结构图如图所示,已知r(t)=n(t)=t,求系统的稳态误差。解.§3.6.2计算稳态误差的一般方法(2)例2系统结构图如图所示,求r(t)分别为A·1(t),At,At2/2时系统的稳态误差。解.系统自身的结构参数影响ess的因素:外作用的形式(阶跃、斜坡或加速度等

5、)外作用的类型(控制量,扰动量及作用点)§3.6.3静态误差系数法(1)静态误差系数法——r(t)作用时ess的计算规律§3.6.3静态误差系数法(2)§3.6.3静态误差系数法(3)§3.6.3静态误差系数法(4)例3系统结构图如图所示,已知输入,求系统的稳态误差。解.§3.6.4动态误差系数法(1)动态误差系数法用静态误差系数法只能求出稳态误差值;而稳态误差随时间变化的规律无法表达。用动态误差系数法可以研究动态误差(误差中的稳态分量)随时间的变换规律。§3.6.4动态误差系数法(2)(1)动态误差系数法

6、解决问题的思路§3.6.4动态误差系数法(3)例1两系统如图示,要求在4分钟内误差不超过6m,应选用哪个系统?已知:解①.(2)动态误差系数的计算方法—①系数比较法②长除法比较系数:§3.6.4动态误差系数法(4)例1两系统如图示,要求在4分钟内系统不超过6m应选用哪个系统?已知:解.②§3.6.5扰动作用下的稳态误差在主反馈口到干扰作用点之间的前向通道中提高增益、设置积分环节,可以同时减小或消除控制输入和干扰作用下产生的稳态误差。系统响应扰动作用的型别主要由在主反馈口到干扰作用点之间的前向通道中积分数决定

7、(反馈通道没有积分环节)。§3.6.6改善系统稳态精度的方法(1)在主反馈口到干扰作用点之间的前向通道中提高增益、设置积分环节,可以同时减小或消除控制输入和干扰作用下产生的稳态误差。1按给定输入补偿的复合控制§3.6.6改善系统稳态精度的方法(2)2按扰动补偿的复合控制课程小结§3.6.1误差与稳态误差误差定义:(1)按输入端定义误差;(2)按输出端定义误差稳态误差:(1)静态误差;(2)动态误差§3.6.2计算稳态误差的一般方法(1)判定系统的稳定性(2)求误差传递函数(3)用终值定理求稳态误差§3.6.

8、3静态误差系数法(1)静态误差系数:Kp,Kv,Ka(2)计算误差方法(3)适用条件§3.6.4干扰作用引起的稳态误差分析1)系统稳定2)按输入端定义误差3)r(t)作用,且r(t)无其他前馈通道自动控制原理本次课程作业(12)3—22,23,253—26(选做)谢谢!自动控制原理本次课程作业(8)3—22,23,24,25,26

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