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)

Порядок выполнения работы. 1. Построить в программе Vissim виртуальный лабораторный стенд для исследования моделей звеньев (рисунок 2.1)




Задание к работе

 

1. Построить в программе Vissim виртуальный лабораторный стенд для исследования моделей звеньев (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Математическая модель виртуального лабораторного стенда

 

2. Исследовать систему автоматического регулирования на устойчивость.

3. Определить экспериментально критический коэффициент усиления системы Ккр при котором система находится на границе устойчивости, получить Ккр аналитически.

4. Используя критерий устойчивости Найквиста определить устойчивость САР при К< Ккр.

5. Получить логарифмические частотные характеристики устойчивой САР. Экспериментально подобрать такой коэффициент усиления К< Ккр, при котором система удовлетворяла бы следующим показателям качества:

- запас устойчивости по амплитуде ΔL от 12 дБ до 20 дБ и выше;

- запас устойчивости по фазе Δφ от 350 до 600 и больше.

6. По графику переходной характеристики определить прямые показатели качества.

7. Проанализировать полученные результаты.

 

1. Запустить Vissim. Установить кириллицу: View (Вид) - Fonts (Шрифты) - выбрать шрифт MS Sans Serif, кириллица, размер 8).

2. Выбрать красивое оформление блоков и линий связи: View (Вид) - Presentation Mode (Режим презентации).

3. Построить в программе Vissim виртуальный лабораторный стенд для исследования.

Вынести на рабочее поле Vissim’а генератор step ступенчатого сигнала (Blocks – Signal Producer - step), и осциллограф (Blocks – Signal Consumer – Plot), сделать надписи (Blocks – Annotation - lebelл звенья создаются вынесением на рабочее поле блока transferFunction (Blocks – Linear System - transferFunction) и заданием их параметров (рисунок 2.2).

Запустить моделирование щелчком по кнопке с зеленым треугольником "Пуск (Go)" на панели инструментов Vissim'а.

 

 

Рисунок 2.2 – Виртуальный лабораторный стенд

3. Изменяя коэффициент усиления первого звена получить переходной процесс системы автоматического регулирования на границе устойчивости (рисунок 2.3)

Рисунок 2.3 – Система автоматического управления на границе устойчивости Ккр=18.55

Для получения критического значения коэффициента усиления аналитическим способом необходимо воспользоваться алгебраическим критерием Гурвица. Характеристический полном системы 3-го порядка имеет вид:

Определитель Гурвица при а3кр будет иметь следующий вид:

Решая матричное уравнение получим, что

Для получения коэффициентов характеристического полинома можно воспользоваться MathCad. На рисунке 2.4 приведен снимок экрана MathCad, в котором проведены расчеты коэффициентов характеристического полинома и Ккр.

 

Рисунок 2.4 - Снимок экрана MathCad

 

Провести моделирование виртуального лабораторного стенда (рисунок 2.5) для аналитически полученного Ккр.

Рисунок 2.5 – Виртуальный лабораторный стенд для проверки аналитического значения Ккр

 

4. Провести исследование на устойчивость по критерию Найквиста при К= Ккр, К< Ккр.

 

 

Рисунок 2.6 – Получение годограф комплексного коэффициента передачи (АФХ) с помощью инструментария Nyquist Response

 

С помощью инструментария Nyquist Response программы VisSim для системы (рисунок 2.6) можно построить годограф комплексного коэффициента передачи (АФХ) (рисунок 2.7, рисунок 2.8). Отметим, что этот годограф позволяет в соответствии с критерием Найквиста судить об устойчивости не разомкнутого контура, а замкнутой системы:

.

Рисунок 2.7 – АФЧХ исследуемой системы

 

 

Рисунок 2.8 - АФЧХ исследуемой системы в окрестности точки (-1, j0) К= Ккр

Аналогичным способом получить АФЧХ и переходную характеристику системы при К< Ккр. Проанализировать полученные результаты.

 

5. Получить логарифмические частотные характеристики устойчивой САР.

На рисунке 2.9 представлены логарифмические частотные характеристики устойчивой САР при К< Ккр. Запас устойчивости по амплитуде ΔL= 13 дБ, запас устойчивости по фазе Δφ=500.

 

Рисунок 2.9 – Логарифмические частотные характеристики, схема определения показателей качества

 

6. На рисунке 2.10 представлена схема определения прямых показателей качества по графику переходной характеристики полученной САР.

 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема определения прямых показателей качества переходного процесса

 

Для полученной устойчивой САР:

- время регулирования tp=3.9 c;

- перерегулирование

.

 

Проанализировать полученные результаты.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 1976; 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: 0.012 сек.