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)

Основні нелінійності електромеханічних систем й їхніх систем керування

Моделювання нелінійностей електромеханічних систем.

Розділ 3.

Рекомендації з вибору кроку інтегрування.

 

Величина кроку h вибирається с урахуванням того, що при малих h зростає обсяг обчислень, а при більших знижується точність одержуваного результату й губиться інформація в проміжках. Конкретні значення h варто задавати, керуючись параметрами передатної функції.

Орієнтовні значення h наведені в таблиці.

 

При рішенні конкретної задачі значення h необхідно уточнювати.


 

При розгляді поведінки електромеханічних систем ЕМС у перехідних режимах, необхідно приймати в увагу нелінійності, властиві як самої ЕМС (перетворювачі, електричні двигуни, робочі машини), так й її системі керування.

Нелінійності в системах ЕП можуть бути обумовлені наступними факторами:

1. Нелінійності механічних характеристик електродвигунів

Наприклад: механічні характеристики асинхронних двигунів, двигунів постійного струму послідовного й змішаного збудження (ДПС ПЗ і ЗЗ).

2. Нелінійності, обумовлені характеристиками навантаження (статичного моменту).

Наприклад: вентиляторна характеристика турбомеханизмів (a > 1); характеристики металорізальних верстатів (a = -1);

ножиці для різання металу (Мст= f(φ) кутового положення ротора).

3. Нелінійності, обумовлені конструкцією й властивостями механічної передачі. Типовим прикладом є наявність у передачах зазорів і люфтів, нелінійність характеристики з'єднання між валами.

4. Нелінійності, обумовлені силами тертя.

а) внутрішнє грузле тертя визначається силами діючими в підшипниках і з'єднаннях. Для підшипника ковзання в діапазоні малих швидкостей МСТ=βw); при більших w більш точної є нелінійна залежність (рис.а);

б) кулонівське тертя реактивний момент опору (рис. б);

в) сухе тертя. Нелінійні криві іноді приблизно заміняють прямими с негативним нахилом (рис. в).

5. Нелінійності, обумовлені елементами системи ЕП. Сюди відносяться нелінійні елементи, за допомогою яких здійснюється струмове відсічення в замкнутих САК ЕП:

Також необхідно враховувати нелінійність, обумовлену обмеженою величиною лінійної ділянки роботи елементів САК, таких як магнітні підсилювачі та напівпровідникові суматори, які мають область насичення.

6. Нелінійності функціональних впливів.

Нелінійності типу добутку двох функцій; квантування за рівнем і часом у цифрових САУ.

7. Нелінійності, обумовлені властивостями ТП:

Нелінійність регулювальної характеристики; наявність зони переривчастих струмів; неповна керованість ТП і т.п.

Розглянуті нелінійності є основними, але не вичерпують усього різноманіття нелінійностей. В ЕМС може перебувати відразу декілька нелінійностей і необхідно виділити найбільш важливі, що впливають на показники роботи досліджуваного об'єкта.

Нелінійні залежності ЕМС діляться на основні групи:

- аналітичні;

- неаналітичні.

Аналітичні - такі, які можуть бути представлені системою кусочно-безперервних рівнянь, які безпосередньо вносяться в програму.

Такі нелінійності в програмі представляються у вигляді сукупності операторів присвоювання й логічних функцій.

1. Нелінійність типу "обмеження"

nen sign - знакова функція

2. Нелінійність типу "ідеальне реле"

3. Нелінійність типу "зона нечутливості"

тут .

4. Нелінійність типу "реальне реле" або "реле с зоною нечутливості"

 

4. Нелінійність типу "прямокутної петлі гістерезису"

Неаналітичні нелінійності - такі, які не можуть бути описані аналітичними вираженнями.

Найбільш типовий, широко розповсюджений приклад - крива намагнічування.

Початкова ділянка практично пряма, далі -крива.

Існує два основних методи обробки неаналітичних нелінійностей:

1. Інтерполяція. Нелінійність при цьому задається у вигляді таблиці своїх значень у дискретних крапках, а значення функції в проміжних крапках здійснюється за допомогою різних інтерполяційних алгоритмів.

Найпростіший - лінійна інтерполяція, але дуже неточна й вимагає великої кількості вузлів.

Методи: Лагранжа, Ньютона, Стерлінга й ін.

2. Апроксимація. За допомогою відомих чисельних методів (наприклад - найменших квадратів) перебуває аналітичне вираження для нелінійності, тобто ця відомість до аналітичної нелінійності. Наприклад, криві намагнічування дуже погано піддаються апроксимації.

Для кривий нормованої й у відносних одиницях.

i f, в.о. 0.58 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Е, в. о. 0.05 1.0 1.21 1.33 1.4 1.46 1.51

для функції виду

;

,

де а, b - коефіцієнти апроксимації

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типовий алгоритм і структура програми для рішення СДУ | Моделювання нелінійностей в АОМ
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1178; 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: 0.017 сек.