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时间:2019-07-09
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1、自动控制理论第一章自动控制理论的一般概念第二章控制系统的数学模型第三章控制系统的时域分析法第四章根轨迹法第五章频率法第六章控制系统的校正第七章非线性系统的分析第八章采样控制系统的分析与设计第一章自动控制理论的一般概念1-1自动控制发展简史1-2自动控制的基本方式1-3典型控制系统1-4对于自动控制系统的要求1765年,瓦特发明蒸汽机,用离心式调速器控制蒸气机1948年,维纳《控制论-或关于在动物和机器中控制和通信的科学》产生40-60年代经典控制理论(频域法为主)60-70年代现代控制理论(时域法为主)70年代以后大系统
2、控制理论自动控制:在没有人直接参与的情况下,采用控制装置或机械使被控制对象达到预期的目标。1-1自动控制发展简史发展简史:自动控制研究的内容:经典控制理论现代控制理论经典控制理论主要研究对象:对单输入单输出线性定常系统的分析和设计问题。现代控制理论主要研究对象:多输入、多输出、时变参数、高精度复杂系统的分析和设计问题。研究对象数学工具分析方法局限性经典控制理论单I/O线性定常系统微分方程,传递函数时域法频域法根轨迹法对复杂多变量系统、时变和非线性系统无能为力现代控制理论多输入-多输出变系数,非线性等系统线性代数、矩阵理论
3、状态空间法比较繁琐(但由于计算机技术的迅速发展,已克服)闭环控制复合控制开环控制1-2自动控制的基本方式一、开环控制控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制。温度计加热电阻丝u~220Vk炉温开环控制系统开关闭合后,不同的输入电压u对应于不同的温度t。给定值输出量典型开环控制的方框图控制器被控制对象扰动输出量受控对象控制装置(电源)输入量(温度)扰动量开关电炉恒温箱加热电阻丝炉温开环控制系统方框图控制方式:按给定值操纵。信号由给定值至输出量单向传递。一定的给定值对应一定的输出量。系统的控制精度取决于系统事先
4、的调整精度。对于工作过程中受到的扰动或特性参数的变化无法自动补偿。结构简单,成本低廉,多用于系统结构参数稳定和扰动信号较弱的场合.开环控制系统特点:信号从输入到输出无反馈,单向传递.结构简单.控制精度不高,无法抑制扰动.例:直流电动机转速开环控制系统。输出量对输入量没有影响的系统称为开环系统二、闭环控制图示:人工电动机转速闭环控制系统反馈控制任务:保持工作机械恒速运行.控制过程:反馈:输出量送回至输入端并与输入信号比较的过程负反馈:反馈的信号与输入信号相减而使偏差越来越小典型闭环系统方框图闭环控制:是指控制器与控制对象之
5、间既有顺向作用有反向联系的控制过程。特点:输出影响输入,所以能削弱或抑制干扰;低精度元件可组成高精度系统;因为可能发生超调,振荡,所以稳定性很重要开环优点:结构简单,成本低廉,工作稳定,当输入信号和扰动能预先知道时,控制效果较好。缺点:不能自动修正被控制量的偏离,系统的元件参数变化以及外来的未知扰动对控制精度影响较大。闭环优点:具有自动修正被控制量出现偏离的能力,可以修正元件参数变化及外界扰动引起的误差,控制精度高。缺点:被控量可能出现振荡,甚至发散。三、开环控制与反馈控制的比较主反馈—与输出成正比或某种函数关系,但量纲
6、与给定信号相同;偏差—给定信号与主反馈信号之差的信号;控制单元—接受偏差信号,通过转换与运算,产生期望的控制量;扰动—对系统输出产生不利影响的信号;反馈环节—检测输出信号并转换与给定输入信号相同量纲的信号。四、闭环控制系统的术语和定义输出量环节名称(或特性)输入量(a)(-)(b)re=r-bb(c)c引出点cc闭环控制系统的方框图方框图的组成:扰动被控量偏差信号(-)参考输入信号r(t)调节器(或控制器)u(t)受控系统e(t)c(t)反馈信号控制量给定控制环节放大元件执行机构受控对象反馈装置(测量元件)扰动(b)方框
7、图(-)utug给定装置放大器电动机转速反馈装置触发器晶阐管可控整流器控制装置受控对象nueudo五、复合控制它是把按偏差控制与按扰动控制结合起来,对于主要扰动采用适当的补偿装置实现按扰动控制,同时再组成反馈控制系统实现按偏差控制,以消除其余扰动产生的偏差。按扰动补偿输入信号(-)电压放大器功率放大器电动机测速发电机电压放大器电阻R电动机速度复合控制系统方框图也称镇定系统。输出量以一定的精度等于给定值,而给定值一般不变化或变化很缓慢,扰动可随时变化的系统称为恒值系统,在生产过程中,这类系统非常多。例如,冶金部门的恒温系统
8、,石油部门的恒压系统等。1-3典型控制系统恒值系统:例电站锅炉空气预热器密封间隙控制系统系统通过间隙传感器实时测量出密封间隙值并送入计算机,与设定值比较后,发出控制指令至电动机提升机构,调整密封板的位置,达到维持密封间隙值恒定的目的。输出量能以一定精度跟随给定值变化的系统称随动系统,又称为跟踪系统。这类系统的特点是系
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