自动化学科概论.ppt
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1、1,通识课程自动化学科概论,Introduction to Disciplines of Automation Science and Technology,同类课程 电子信息学科概论 电气工程与自动化学科概论计划学时 32主讲教师:马旭东 联系方式,2,第二章 学科基础,自动化属于电子信息与电气学科(EE,E&EE)一个方向,分支工程师论证高等工程教育机械,电气,化工,计算机,电子?电气工程:“研究创造产生电气与电子系统的有关学科的总和”?用电,发电与配送电及设备,控制,信息科学与工程:电子技术,电子系统,电子工程电子科学与工程:信息技术,信息系统,信息工程自动化:,3,控制论与自动控制,自
2、动化-基本概念,“控制论”是一种现代科学的方法论,它是以研究各种系统共同存在的控制规律为对象的一门科学。(“控制论”就是要揭示包括机器、生物、社会在内的各种不同的控制系统的共同规律。)系统-指相互作用的两个或两个以上的元素构成的整体。同构理论信息的流通、交换 控制论中的三大要素反馈机制,4,控制论与自动控制,控制论的主要方法:功能模拟、黑箱-灰箱-白箱、形式化-数量化-最优化自动控制指在没有人直接参与的情况下,利用控制装置使被控对象(如:机器、设备或生产过程)的某一物理量(或工作状态)自动地按照预定的规律运行(或变化)。,1 用机器替代人进行工作-工厂自动化2 通过反馈检测等替代感知性行为-自
3、动化操作技能,人的能力极限,5,自动控制基本原理与系统构成,基础自动化高级应用,东南大学,5,自动化系统基本构成(要素),信号检测变送,期望输入,系统输出,反馈检测,偏差,ReferenceInput/OutputDeviation/ErrorController/RegulatorPlant Sensor Feedback,结构框图,扰动输入,6,自动化学科基本概念,基础自动化自动控制概念,反馈(Feedback)负反馈/正反馈静态(Static)动态(Dynamic)回路(Loop)控制(Control)-Controller 执行机构(Executer)补偿(校正)(Compensati
4、on)-Compensator调节(Regulation)-Regulator 输入(Input)控制/扰动输出(Output)状态(States),7,自动化学科基本概念,典型基础自动化系统分类,过程自动化系统运动控制系统顺序控制系统连续反馈控制系统顺序逻辑控制系统批式混合控制系统,固定(Fixed)/可编程(Programmable)/柔性(Flexible)自动化本地(Local)/远程(Remote)/分布式(Distributed),按被控对象按控制方式(开环/闭环),8,自动化专业基本方法与概念,被控制对象(Controlled Object)是控制系统的工作对象。控制就是控制器对
5、被控制对象施加一种控制作用,以达到人们所预期的目标。自动化(控制)科学严密严格的数学(深厚的数学基础),应用于控制工程合理的近似 因为:控制对象绝大多数非常复杂,非线性/相互耦合注:只介绍基本原理用一根主线串起来 介绍中推导不严密,但不妨碍本质的理解,9,自动化专业基本方法与概念,1.自动控制系统基本类型之一:开环控制(无反馈)简单,不准确(希望1000r/min,实际950r/min),转速给定,控制量,转速,电动机,+V,直流电机转速开环控制,10,自动化专业基本方法与概念,人工闭环,功率放大器,+V,转速表,11,自动化专业基本方法与概念,自动闭环控制(比例控制),功率放大器,+V,测速
6、发电机,12,自动化专业基本方法与概念,控制器,对象,反馈(测量),参考输入,偏差,输出,执行器,13,自动化专业基本方法与概念,维纳给出的负反馈闭环控制结构图,闭环:准确 复杂、设备多基础是反馈,14,自动化专业基本方法与概念,2、自动控制包含的基本内容,(1)对象数学模型的建立与分析,控制器设计-控制的核心(2)执行器设计 测量器设计,控制器、执行器、测量器选型 安装、(现场)调试,(3),15,自动化专业基本方法与概念,被控对象的数学模型被控制对象五花八门,从简单的的温度、湿度控制到复杂工业过程控制;从民用工业过程的控制到导弹、卫星和飞船的发射及运行控制;从技术过程到社会、经济、环境和生
7、物过程等。但从控制的角度看,被控制对象在运动过程中所表现出来的动态行为(Dynamical Behavior,也称对象特性)有相似之处,可以用共同形式的数学模型加以描述,这就是被控制对象的动态数学模型(Mathematical Model)。,被控制对象的数学模型是控制系统设计的主要依据,这就是为什么控制科学可以广泛地用于各种不同领域,不管是技术过程还是社会、经济和生物过程等的原因。,16,被控对象的数学建模,建立被控制对象的动态数学模型,实际上就是要找出被控制对象的输出与输入之间的动态关系,即输入与输出之间的因果关系。建立被控制对象的动态数学模型的方法:机理的方法(Mechanism Bas
8、ed)依据被控制对象内在的机理,运用各种物理、化学、社会和经济规律建立模型的方法;辩识方法(Identification)不论内在的机理如何,仅依据动态过程中被控制对象的输出和输入数据,经过一定的数据处理,并采用特定的算法建立数学模型的方法。这种方法又称黑箱(Black Box)方法。,17,3、对象建模与分析,基础:数学、物理 例:SISO系统,东南大学,17,实际被控制对象的复杂性:非线性、时变性、分布参数、系统内部相互耦合等,以及各种干扰的存在,18,自动化专业基本方法与概念,多变量(输入输出)系统,两种溶液混合,引入多变量解。,19,4.自动控制系统分析与设计面向模型,面向(参数化)模
9、型的分析、设计和控制(Mechanism based Modeling))(1)建立近似微分方程式(关于时间t自变量)(2)简化微分方程式线性化常用方法(3)手工或借助计算机(仿真)计算时域特性(4)借助工程数学方法(算子)变换到频率域分析、设计(5)时域检验(仿真或物理实验),20,自动化专业基本方法与概念,标准的一阶线性微分方程线性系统(符合叠加原理),可写成:,东南大学,20,21,自动化专业基本方法与概念,用传递函数表示对线性系统两边同求拉普拉斯变换,微分方程 代数方程,22,自动化专业基本方法与概念,23,自动化专业基本方法与概念,被控制对象(Controlled Object)是控
10、制系统的工作对象。控制就是控制器对被控制对象施加一种控制作用,以达到人们所预期的目标。自动化(控制)科学严密严格的数学(深厚的数学基础),24,自动化专业基本方法与概念,Qi,浮子测量元件,H,Qo,执行阀,控制器,液面给定,控制器设计,开环控制?溢出或流干,闭环控制系统,25,自动化专业基本方法与概念,问题:为何闭环控制能满足要求 直观上应能满足,控制框图方框图,原理:偏差调节,控制K,G(S),测量1,y,输出Y,Yo=Ho,r=Qi,26,自动化专业基本方法与概念,闭环传递函数,27,自动化专业基本方法与概念,反馈控制作用:,28,自动化专业基本方法与概念,设计控制器的关键问题 稳定性
11、什么是不稳定?简单情况:如水溢出、流干 稳定性是压倒一切的。为什么会不稳定?对线性系统,有成熟的稳定性分析方法。对非线性复杂系统,很难,需要高深的数学是自动控制重要研究 内容输出回路特性?,29,自动化专业基本方法与概念,控制.vs.补偿控制与补偿的必要性:由于对象固有特性(能量/信息等)对输入的响应随着时间的动态变化,简单闭环难以满足要求非参数化模型?对象的客观特性描述-模型,t,=n阶线形模型/非线性参数化模型?,30,自动化专业基本方法与概念,稳态误差动态特性,t,Yo=Ho,Ho,y,稳态误差,闭环控制性能指标:上升时间tr,超调%稳定时间ts稳态精度,31,自动化专业基本方法与概念,
12、控制.vs.补偿 控制器(Controller)的作用是接受传感器(变送器)来的测量信号,并与被控制量的设定值(Set Point)进行比较,得到实际测量值与设定值的偏差,然后根据偏差信号的大小、变化率和被控制对象的动态特性,经过思维和推理,决定采用什么样的控制规律,以使被控制量快速、平稳、准确地到达所预定的目标值。控制器电子装置/电子机械装置/计算机 自动控制原理中称补偿器(Compensator),控制工程中又称调节器(Regulator)。补偿:从频域特性角度考虑,补偿改变时域特性(超前,滞后,滞后/超前),32,自动化专业基本方法与概念,经典反馈控制(调节)-PID三作用 控制规律(C
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