机械工程控制基础02第二章(第一讲).ppt
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1、建立控制系统的数学模型,并在此基础上对控制系统进行分析、综合,是机电控制工程的基本方法。对于机电控制系统,在输入作用下有些什么运动规律,我们不仅希望了解其稳态情况,更重要的是要了解其动态过程。如果将物理系统在信号传递过程中的这一动态特性用数学表达式描述出来,就得到了组成物理系统的数学模型。数学模型是描述系统输入、输出及内部变量之间关系的数学表达式。系统数学模型既是分析系统的基础,又是综合设计系统的依据。,经典控制理论采用的数学模型主要以传递函数(Transfer Function,tf)为基础。而现代控制理论采用的数学模型主要以状态空间(State Space,ss)为基础。而以物理定律及实验
2、规律为依据的微分方程又是最基本的数学模型,是列写传递函数和状态空间方程的基础。,基本环节(或典型环节):,在控制系统中,常将具有某种确定信息传递关系的元件、元件组或元件的一部分称为一个环节,经常遇到的环节称为典型环节。,2.1 基本环节数学模型,建立控制系统数学模型的方法有:,分析法应用物理规律、化学规律等,对系统各部分的运动机理进行分析。,实验法人为施加某种测试信号,记录基本输出响 应。,分析法建立系统数学模型的步骤:,1、建立物理模型。,2、列写原始方程。利用适当的物理定律如牛顿定律、基尔霍夫电流和电压定律、能量守恒定律等。,3、选定系统的输入量、输出量及状态变量(仅在建立状态空间模型时要
3、求),消去中间变量,建立适当的输入输出模型或状态空间模型。,2.1 基本环节数学模型,2.1 基本环节数学模型,实验法基于系统辨识的建模方法,已知知识和辨识目的实验设计-选择实验条件模型阶次-适合于应用的适当的阶次参数估计-最小二乘法模型验证将实际输出与模型的计算输出进行比较,系统模型需保证两个输出之间在选定意义上的接近。,2.1 基本环节数学模型,2.1.1 机械系统,机电控制系统的受控对象是机械系统。在机械系统中,有些构件具有较大的惯性和刚度,有些构件则惯性小、柔度较大。在集中参数法中,将前一类构件的弹性忽略将之视为质量块,而把后一类构件的惯性忽略将之视为无质量弹簧。这样受控对象的机械系统
4、可抽象为质量弹簧阻尼系统。,2.1 基本环节数学模型,根据牛顿第二定律:,将输出变量写在等号左边,输入变量写在等号右边,阶次由高到低排列,得到:,其中:M为受控质量;k为弹性刚度;D为粘性阻尼系数;为输出位移。,微分方程的系数取决于系统的结构参数,而阶次等于系统中独立储能元件(惯性质量、弹簧)的数量。,2.1 基本环节数学模型,2.1.2 电路网络,2.1 基本环节数学模型,图23 的无源电路网络,根据基尔霍夫定律和欧姆定律,有:,经过整理,可得其数学模型为:,运算放大器的同相端和反相端为虚地点:,经过整理,可以得到其数学模型:,图24的有源电路网络系统,,为输入电压;,为输出电压;,为运算放
5、大器的开环放大倍数。,2.1 基本环节数学模型,2.1 基本环节数学模型,2.1.3 电动机,电动机是机电系统中最常用最重要的执行元件。,:电机转矩,:电机及负载折合到电机轴上的转动惯量,:电机及负载折合到电机轴上的粘性摩擦系数,2.1 基本环节数学模型,根据基尔霍夫定律,电机电枢回路:,根据磁场对载流线圈的作用定律:,:电机力矩常数,根据电磁感应定律:,:电机反电势常数,2.1 基本环节数学模型,根据牛顿第二定律:,当电机电枢电感较小时,当电机电枢电感、电阻均较小时,即电机转速与电机电枢电压成正比。,对于较复杂系统,列写微分方程的一般步骤:,1.分析系统工作原理和信号传递变换的过程,确定系统



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