|
Основы управления техническими системами. Вариант №4
|
|
| engineerklub | Дата: Вторник, 16.11.2021, 18:32 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Статус: Offline
| Основы управления техническими системами. Вариант №4
ип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Лабораторная работа №1 Изучение типовых динамических звеньев Вариант 04
Содержание 1 Цель работы 3 2 Описание лабораторной установки 4 3 Таблицы вариантов 5 4 Предварительный расчет 6 4.1 Интегро-дифференцирующее звено 6 4.2 Колебательное звено 9 4.3 Форсирующее звено 12 4.4 Частотные характеристики системы звеньев 15 5 Лабораторное исследование 18 5.1 Исследование интегро-дифференцирующего звена 18 5.2 Исследование колебательного звена 20 5.3 Исследование форсирующего звена 22 5.4 Исследование системы звеньев 24 6 Выводы по работе 25
1 Цель работы Ознакомление с методами исследования линейных стационарных систем автоматического регулирования (САР), способами представления моделей типовых динамических звеньев, структурных преобразований систем, а также методами исследования влияния параметров звеньев на частотные и переходные характеристики. 2 Описание лабораторной установки Исследование САР производится методом компьютерного моделирования с применением программы Micro Cap (v.12). Схема лабораторной установки в формате Micro Cap изображена на схеме 2.1.
Рисунок 4.1 – Схема лабораторной установки в формате Micro Cap Для исследования характеристик одного типового динамического звена используется структурный элемент с передаточной функцией К(s), на вход которого подается входное воздействие от источника V2. Схема, состоящая из последовательного соединения звеньев K1(s), K2(s), K3(s), предназначена для исследования результирующих характеристик системы в целом. Схема содержит источник входного воздействия V1, а также три структурных элемента, соединенных последовательно и заданных своими передаточными функциями. 3 Таблицы вариантов Исходные данные для исследования одиночных звеньев и системы звеньев приведены в таблице 3.1 и таблице 3.2 соответственно. Таблица 3.1 № бригады Наименование типового звена К Т1 Т2 4 Интегро-дифференцирующее 1 0,1 0,01 – Колебательное 200 0,1 – 0,1 Форсирующее 10 0,01 – –
Таблица 3.2 № варианта Наименование типового звена К Т1 Т2 4 Инерционное 1 0,1 – – Инерционное 10 0,001 – – Форсирующее 1 0,01 – –
Лабораторная работа №2 Исследование устойчивости линейных систем автоматического регулирования Вариант 04
Содержание 1 Цель работы 3 2 Описание лабораторной установки 4 3 Исходные данные 5 4 Предварительный расчет 6 4.1 Расчет ККР 6 4.2 Расчет коэффициентов полиномов 7 5 Лабораторное исследование 9 5.1 Исследование устойчивости замкнутой следящей системы, состоящей из трех последовательно соединенных инерционных звеньев 9 5.2 Исследование устойчивости заданной замкнутой следящей системы 15 6 Выводы по работе 22
1 Цель работы Ознакомление с методами исследования устойчивости линейных стационарных систем автоматического регулирования (САР). Исследование влияния структуры системы автоматического регулирования и параметров ее звеньев на устойчивость.
2 Описание лабораторной установки Исследование устойчивости замкнутых САР производится методом компьютерного моделирования с применением программы Micro Cap. Лабораторная установка, изображенная на рисунке 2.1 в стандарте Micro Cap, может быть представлена в виде трех разных схем. Схема (а) предназначена для исследования устойчивости по критерию Найквиста, в этом случае зависимый источник Е2 описывается передаточной функцией разомкнутой системы. Схема (б) предназначена для исследования свойств замкнутой системы в целом, зависимый источник Е1 в петле обратной связи описывается также, как и для схемы (а) – передаточной функцией разомкнутой системы. Схема (в) предназначена для исследования критерия Михайлова, зависимый источник Е3 описывается характеристическим уравнением замкнутой системы.
Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки в формате Micro Cap 3 Исходные данные Варианты структуры и параметров системы для исследования приведены в таблице 3.1. Таблица 3.1 – Варианты структуры и параметров систем № вар. Передаточная функция разомкнутой системы Параметры системы 1 вариант 2 вариант 3 вариант 8 K=8; T1=0,2c;T2=1,5c K=120; T1=0,2c;T2=1,5c K=120; T1=0,2c;T2=0,2c
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Вторник, 16.11.2021, 18:32 | Сообщение # 2 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Статус: Offline
| Лабораторная работа №3 Исследование ошибки регулирования при детерминированных воздействиях Вариант 04 Содержание 1 Цель работы 3 2 Описание лабораторной установки 4 3 Исходные данные к работе 5 4 Предварительный расчет 6 5 Лабораторное исследование 10 5.1 Исследование временных функций ошибки регулирования для статической и астатической системы 10 5.2 Временные функции ошибки регулирования 14 6 Выводы по работе 16
1 Цель работы Исследование влияния структуры и параметров замкнутой линейной стационарной САУ на величину ошибки регулирования и параметры переходного процесса при детерминированных воздействиях. 2 Описание лабораторной установки Моделирование проводилось в программе Micro Cap 12 (v. 12). Схема лабораторной установки приведена на рисунке 2.1. Как видно из рисунка, каждая система состоит из двух звеньев, моделируемых с помощью зависимых источников: Е3, Е4 – для статической системы и Е4, Е5 – для астатической. Ошибка регулирования (t) определяется, соответственно, в узлах (3) и (6). Следует отметить, что в зависимости от точки снятия выходного параметра, исследуемая замкнутая система будет являться либо системой слежения (выходной узел, соответственно 2 или 5), либо системой стабилизации (выходной узел, соответственно 4 или 7).
Рисунок 2.1 – Схема лабораторной установки в формате Micro Cap 3 Исходные данные к работе Варианты передаточных функций для исследования качества регулирования приведены в таблице 3.1. Таблица 3.1 – Варианты передаточных функций для исследования качества регулирования № вар. Статическая система Астатическая система К1(р) К2(р) К3(р) К4(р) 4 7 1/(1+0,02*s)*(1+0,005*s) 7 1/(1+0,02*s)*(1+0,005*s)
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Вторник, 16.11.2021, 18:35 | Сообщение # 3 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Статус: Offline
| Тип работы: Работа Контрольная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Контрольная работа по курсу «Основы управления техническими системами» Вариант 04
Задание 1 Для разомкнутой системы, состоящей из последовательного соединения трех типовых звеньев:
• записать общую передаточную функцию; • записать общее дифференциальное уравнение; • изобразить ЛАЧХ и ЛФЧХ заданной системы; • построить АФЧХ (годограф); • привести схему технической реализации системы звеньев с применением операционных усилителей. Таблица 1 № варианта К1(р) К2(р) К3(р) 4 Инерц Т2=1 К1=1 Инерц Т2=0,001 К2=10 Форсир Т3=0,01 К3=1
Задание 2 Исследовать устойчивость замкнутой следящей системы,
используя заданный критерий: Гурвица, Михайлова (с применением метода чередующихся корней), либо Найквиста (графически, с использованием логарифмических частотных характеристик). Таблица 2 № варианта Структура системы Критерий Параметры 4 Михайлова К=50;Т1=0,5; Т2=0,1; Т3=0,05
Указание: • При использовании критерия Гурвица сделать вывод об устойчивости замкнутой системы, а также определить критический коэффициент передачи, при котором система находится на границе устойчивости. • При использовании критерия Михайлова найти (используя метод чередующихся корней) точки пересечения годографом Михайлова вещественных и мнимых осей, сделать вывод об устойчивости замкнутой системы, изобразить примерный вид годографа Михайлова. • При использовании критерия Найквиста анализ устойчивости замкнутой системы можно выполнить графически, путем построения ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы (с анализом выполнения условий самовозбуждения).
Задание 3 Определить ошибку регулирования для детерминированного входного воздействия (используя метод коэффициентов ошибок). Построить временные зависимости задающего воздействия и ошибки регулирования. Таблица 3 № варианта Структура системы Задающее воздействие Параметры 0
К=5;Т1=0,1; Т2=1;
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|