рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Управления

Управления - раздел Философия, Системы управления   Автоматическая Система Регулирования, В Состав Которой Включе...

 

Автоматическая система регулирования, в состав которой включены звенья, име-ющие нелинейную статическую характеристику, называется нелинейной. В данном случае речь идёт о существенно нелинейных звеньях, статические характеристики которых не могут быть линеаризованы известными методами без потери их су-щественных особенностей. В настоящее время из всего многообразия нелинейных характеристик выделен класс существенно нелинейных, которые могут быть отне-сены к типичным нелинейностям. Такие характеристики включают зоны нечувст-вительности, насыщения, гистерезиса и т.п. Существенно нелинейными могут быть характеристики различных звеньев системы регулирования: датчиков, исполни-тельных механизмов, регуляторов. Широкое применение в автоматизации произ-водственных процессов получили нелинейные системы регулирования с регулято-рами, имеющими релейную статическую характеристику. Это так называемые сис-темы позиционного регулирования.

Сигнал на выходе позиционного регулятора в зависимости от величины входного сигнала может принимать одно из двух возможных постоянных значений yили y. Последнее в частном случае может равняться нулю. На рис.32 приведена релейная характеристика.

 

 

 

Рис. 32. Статистическая характеристика

позиционного регулятора.

 

При достижении входным сигналом величины порога срабатывания вы-ходной сигнал изменяется скачкообразно от минимального до максимального значения. При дальнейшем увеличении входного сигнала выходная величина не изменяется, сохраняя своё максимальное значение . Если теперь уменьшать входной сигнал, то при достижении им порога отпускания выходной сигнал уменьшится скачком до минимальной величины . Разностьназывают зоной неоднозначности. Характеристику, подобную изображённой на рис.32, имеет позиционный пневматический регулятор системы «Старт» ПР 1.5. Последняя модификация этого регулятора ПР 1.6 позволяла изменять величину зоны неоднозначности.

В качестве примера рассмотрим работу автоматической системы регулирования уровня жидкости в ёмкости с позиционным регулятором ПР 1.6, функциональная и структурная схемы которой показаны на рис.33.

 

 

Рис. 33. Автоматическая система регулиированияуровня

С позиционным регулятором:

а. – функциональная схема; б. – структурная схема.

 

Проиллюстрируем работу системы регулирования графиками. Когда уровень жидкости в ёмкости в результате стока упадёт ниже заданного значения и ве-личина ошибки регулирования достигает зна-чения , где – коэффициент усиления задающего устройства, сигнал на выходе регулятора примет в соответствии с его статической характерис-тикой своё максимальное значение . В результате этого клапан подачи жидкости в ёмкость полностью откроется и расход жидкости на входе в ёмкость достигнет своего максимального значения . Так как максимальное значе-ние расхода на притоке выбирают большим, чем номинальное значение расхода на стоке , то уровень будет возрастать и к моменту времени превысит заданное значение. При этом сигнал на входе регулятора достигнет порога отпускания . В соответствии со статической характеристикой ре-гулятора сигнал на его выходе примет своё минимальное значение . Это приведёт к закрытию клапана подачи на притоке и к уменьшению расхода через него до нуля. Под действием расхода на стоке уровень начинает падать до момента , после чего все процессы повторяются. Соответствующие переходные процессы приведены на рис. 34.

 

 

 

Рис. 34. Переходные процессы в автоматической системе

регулирования с позиционным регулятором.

 

 

В установившемся состоянии, что имеем место при постоянном расходе жид-кости на стоке, в автоматической системе регулирования с позиционным регуля-тором возникают автоколебания регулируемой величины относительно её за-данного значения. Диапазон колебаний регулируемой величины и период колебаний можно изменять, меняя параметры статической характеристики ре-гулятора (и ).

Если по условиям технологии необходимо строго поддерживать заданное значе-ние регулируемой величины, то применяют линейные системы регулирования с не-прерывными регуляторами. Если же допустимы колебания регулируемой величины в пределах , то предпочтение отдаётся более простым и дешёвым позиционным регуляторам.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Системы управления

Сыктывкарский лесной институт филиал федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения высшего профессионального образования... университет имени С М Кирова...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Управления

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Химико-технологическими процессами
учебное пособие для студентов     Сыктывкар 2011 Содержание:     ВВЕДЕНИЕ ----------

Систем управления
Понятие об устойчивости. Устойчивость – это свойство системы возвращаться в исходный установившийся режим после нанесения возмущения. На рис. 22 пока-заны типичные кривые переходны

Систем управления
  Требования к промышленным САУ. Задачей промышленной САУ является поддержание оптимального технологического режима в объекте управления. Заданные значения стабилизир

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С САМОВЫРАВНИВАНИЕМ
  Тип регулятора   Оптимальный переходный процесс     апериодический колебательный колебательный с 20 % - ным с минимальной

Дискретные автоматические системы управления
  В автоматических системах управления применяются два основных способа пере-дачи и преобразования сигналов – непрерывный и дискретный. При непрерывном способе передаётся и пре

Управления
  В обычных автоматических системах управления требуемое значение управляе-мой величины задавалось заранее либо постоянным (в системах стабилизации), ли-бо изменяющимся по заданной пр

Управления
  Расчёт автоматических систем управления производится в предположении, что параметры объекта заранее известны и в процессе эксплуатации не меняются. При этом определяют параметры нас

Дополнительный
4. И.Е. Вьюков. Автоматизация технологических процессов целлюлозно-бумажной промы-шленности. – М. издательство «Лесная промышленность», 1983 – 383с. 5. И.Ф. Зорин, В.П. Петров, С.А. Рогуль

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги