Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Физические величины, характеризующие ход технологического процесса и состояние технологического оборудования называются параметрами (переменными) объекта управления

Представление технических объектов как объектов управления

Автоматического управления

Основные понятия и определения теории

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ

ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Алгоритм – всякое правило или предписание, устанавливающее порядок выполнения тех или иных операций. Операции могут выполняться человеком или техническими устройствами, например ЭВМ. Алгоритм должен обладать следующими свойствами:

- определенностью, т.е. достаточной формализованностью, строгостью и общепонятностью;

- массовостью, т.е. гарантируется возможность применения алгоритма для решения нескольких задач одного класса;

- результативностью, т.е. обеспечивается получение искомого результата после выполнения конечного числа элементарных операций.

Оператор – совокупность математических и логических действий, в результате которых по заданной функции определяется другая функция, т.е. оператор устанавливает соответствие между функциями.

Алгоритм функционирования устройства (системы) – совокупность предписаний, ведущих к правильному выполнению технического (технологического) процесса в каком-либо устройстве или в совокупности устройств (системе).

Объект управления – устройство (совокупность устройств), осуществляющее технический процесс и нуждающееся в специально организованных воздействиях извне для выполнения его алгоритма функционирования.

Алгоритм управления – совокупность предписаний, определяющих характер воздействий извне на объект управления с целью осуществления его алгоритма функционирования.

Управление (процесс управления) – процесс осуществления воздействий, соответствующих алгоритму управления.

Управляющее устройство – устройство, осуществляющее в соответствии с алгоритмом управления воздействия на объект управления. Алгоритм функционирования устройства управления представляет собой алгоритм управления.

Система автоматического управления (САУ) – совокупность объекта управления и автоматического устройства управления, взаимодействующих между собой.

Технический объект – с точки зрения управления представлен на рис.1.1.

 

 

Рис. 1.1. Технический объект с точки зрения управления.

 

Переменные, характеризующие технический объект и процессы, происходящие в нем, делятся на входные (независимые) и зависимые переменные.

К входным переменным относятся:

- управляющие воздействия – переменные, с помощью которых устройство управления осуществляет управление объектом:

,

где k – общее число управляющих воздействий;

- контролируемые внешние переменные – измеряемые входные переменные, с учетом которых вырабатываются управляющие воздействия:

,

где l – общее число контролируемых переменных;

- неконтролируемые входные переменные N(t) – входные переменные, влияющие на течение технологического процесса, но не измеряемые.

Зависимые переменные делятся на переменные состояния и выходные переменные.

Переменные состояния – важные промежуточные переменные протекания процесса, не являющиеся непосредственно выходными. Эти переменные обычно измеряются частично. Неизмеряемые переменные состояния при необходимости определяются расчетным путем, а измеряемые используются для выработки управляющих воздействий:

,

где р – общее число переменных состояния.

Выходные переменные (существенные для конкретной задачи) характеризуют результат ведения процесса. Выходные переменные также называются целевыми или управляемыми:

,

где т – общее число целевых переменных.

Технический объект как объект управления представлен на рис. 1.2.

 

 

Рис. 1.2. Технический объект как объект управления

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Исследование влияние параметров на устойчивость ЛДС | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 627; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.