七章非线控制系统.ppt
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1、第七章 非线性控制系统,第一节 非线性系统的基本概念,第二节 非线性特性的一种线性近似表示-描述函数,第三节 典型非线性特性的描述函数,第四节 分析非线性系统的谐波平衡分析法,第五节 非线性系统性能改进及非线性应用,小结,第一节 非线性系统的基本概念,线性控制系统:由线性元件组成,输入输出问具有叠加性和均匀性性质。,非线性控制系统:系统中有非线性元件,输入输出间不具有叠加性和均匀性性质。,非本质非线性:能够用小偏差线性化方法进行线性化处理的非线性。,本质非线性 用小偏差线性化方法不能解决的非线性,一、非线性系统基本概念,二、典型非线性特性,特征:当输入信号超出其线性范围后,输出信号不再随输入信
2、号变化而保持恒定。,放大器的饱和输出特性、磁饱和、元件的行程限制、功率限制等等。,1、饱和特性,饱和特性对系统性能的影响(1)使系统开环增益下降,对动态响应的平稳性有 利。(2)使系统的快速性和稳态跟踪精度下降,2、死区特性,(不灵敏区特性),特征:当输入信号在零位附近变化时,系统没有输出。当输入信号大于某一数值时才有输出,且与输入呈线性关。,各类液压阀的正重叠量;系统的库伦摩擦;测量变送装置的不灵敏区;调节器和执行机构的死区;弹簧预紧力;等等。,死区特性对系统性能的影响:(1)增大了系统的稳态误差,降低了定位精度。(2)减小了系统的开环增益,提高了系统的平稳性,减弱动态响应的振荡倾向,3、间
3、隙特性,特征:元件开始运动输入信号a以后,输出随输入线性变化。元件反向运动保持在运动方向发生变化瞬间的输出值;输入反向变化2a,输出随输入线性变化。,输入输出之间具有多值关系,齿轮传动中的齿隙,液压传动中的油隙,死区特性对系统性能的影响:间隙输出相位滞后,减小稳定性裕量,动特性变坏自持振荡。,4、继电器特性,理想继电器,具有饱和死区的单值继电器,具有滞环的继电器,具有死区和滞环的继电器包含有死区、饱和、滞环特性,具有死区和滞环的继电器的数学表达式,继电器特性对系统性能的影响可利用继电控制实现快速跟踪。带死区的继电特性,将会增加系统的定位误差,对其他动态性能的影响,类似于死区、饱和非线性特性的综
4、合效果,在不同输入幅值下,元件或环节具有不同的增益。,5、非线性增益,液压控制阀中的 圆形窗口;阶梯形窗口;分段斜面;等等。,大偏差时,具有较大增益加快系统响应。小偏差时,具有较小增益提高零位附近的系统稳定性。,6、滞环特性,铁磁部件的元件,电液伺服阀中的力矩马达,非单值非线性,三、非线性系统的特点,、系统的稳定性,、系统的自持振荡,、频率响应畸变,、系统共振,系统的稳定性不仅与系统的结构参数有关,而且与初始状态有关。,产生某一固定振幅和频率的振荡,产生一定数量的高次谐波的非周期函数、跳跃振荡、倍频和分频振荡,不会产生线性系统那样的共振现象,第二节 非线性特性的一种线性近似表示-描述函数,针对
5、一任意非线性系统,设输入x=Xsint,输出波形为y(t),则可以将y(t)表示为富氏级数形式,对于奇对称函数,非线性特性的线性化表示方法:以输出y(t)的基波分量近似地代替整个输出。亦即略去输出的高次谐波,将输出表示为,非线性元件在正弦输入下,其输出也是一个同频率的正弦量,只是振幅和相位发生了变化。这与线性元件在正弦信号作用下的输出具有形式上的相似性,故称上述近似处理为谐波线性化。一般高次谐波的振幅小于基波的振幅,因而为进行近似处理提供了可靠的物理基础。,描述函数法的定义是:输入为正弦函数时,输出的基波分量与输入正弦量的复数比。其数学表达式为,第三节 典型非线性特性的描述函数,理想继电器特性
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