控制系统的性能分析与校.ppt
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1、第七章,控制系统的性能分析与校正,自动控制原理,自动控制原理,7-1系统的性能指标7-2系统的校正概述7-3串联校正7-4 反馈校正例题分析课后习题,自动控制原理,7-1系统的性能指标,系统的性能指标,按其类型可分为:()时域性能指标,它包括瞬态性能指标和稳态性能指标;()频域性能指标()综合性能指标(误差准则),自动控制原理,一个好的系统其开环伯德图特点(通过开环伯德图来评价系统的品质):1、低频段增益要高(精度好)2、穿越频率要大(快速性好)3、穿越频率低利率为-20dB/dec(稳定性)4、高频段误差要快(抗干扰)开环系统频率特性的低频段表征了闭环系统的稳态性能,中频段表征了闭环系统的动
2、态性能,高频段表征了闭环系统的复杂性和噪声抑制性;故应使低频段增益足够大,以保证稳态误差要求,中频段对数频率特性在-20dB/dec并占据充分宽的频带,以保证系统具有适当的相角裕度,高频段增益尽快减小,以削弱噪声影响。,自动控制原理,一、时域性能指标常用的时域(阶跃响应、斜坡响应)指标:最大超调量或最大百分比超调量(越小越好)调整时间(越小越好)峰值时间(越小越好)上升时间(越小越好)静态位置误差系数(越大越好)静态速度误差系数(越大越好)静态加速度误差系数(越大越好),自动控制原理,二、开环频域指标开环截止频率(与快速性有关)相位裕量(从开环伯德图来看,但指的是闭环系统)幅值裕量三、闭环频域
3、指标谐振角频率相对谐振峰值复现频率闭环截止频率与闭环带宽,自动控制原理,说明:、可采用综合性能指标 来评估系统的优劣,可作为设计最优系统的目标函数。、积分上限 可在实际使用时用有限足够长的值。、该综合性能指标重视大误差(初始段)忽略小误差(稳定段),因误差很大时,平方后会更大。、尚有 等性能指标;其中 性能指标(称ITSE指标)是最好的性能指标,强调瞬态响应后期出现的误差加权t,t越大,权越大,相似的,有,自动控制原理,7-2系统的校正概述,系统校正的矛盾:稳定性与快速性的矛盾稳定性与控制精度的矛盾校正装置按在系统中的联结方式可分为串联校正、反馈校正、顺馈校正和干扰补偿。,自动控制原理,自动控
4、制原理,7-3串联校正,一、串联校正(解决稳定性和快速性的问题,中频段),自动控制原理,其幅值物性具有正低利率段,相频曲线具有正相移。正相移表明,网络在正弦信号作用下的稳态作用下的稳态输出电压,在相位上超前于输入,所以称为超前网络。,自动控制原理,超前网络的最大超前角此点位于几何中点上,对应的角频率为,自动控制原理,自动控制原理,超前校正很难使原系统的低频特性得到改善。如进一步提高开环增益,使低频段上移,则系统的平稳性将有所下降。幅频特性过分上移,还会削弱系统抗高频干扰能力。所以超前校正对提高系统的稳态精度的作用是很小的。而为了使系统的响应快,超调小,可采用超前串联校正。,自动控制原理,二、滞
5、后校正(可以提高精度,解决低频段问题),自动控制原理,由于传递函数的分母的时间常数大于分子的时间常数,所以对数渐近幅频曲线具有负斜率段,相频曲线出现负相移。,滞后补偿网络相当于一低通滤波器:对低频信号不产生衰减,而对高频信号有衰减作用。越小,高频信号衰减得越大。,自动控制原理,自动控制原理,串联滞后校正并没有改变原系统最低频段的特性,故对系统的稳态精度不起破坏作用。相反,往往还允许适当提高开环增益,进一步改善系统的稳态精度。对于高精度,而快速性要求不高的系统常采用滞后校正,如恒温控制等。滞后校正并不是利用相角滞后作用来使原系统稳定的,而是利用滞后校正的幅值误差作用使系统稳定的。,自动控制原理,
6、三、滞后超前校正 超前网络串入系统,可增加频宽提高快速性,但损失增益,不得稳态精度,滞后校正则可提高平稳性及稳态精度,而降低了快速性。若同时采用滞后和超前校正,将可全面提高系统的控制性能。,自动控制原理,自动控制原理,四、PID调节器1、PD调节器其作用相应于超前校正。,传递函数又可改写为,自动控制原理,2、PI调节器其作用相应于滞后校正。,主要用来改善系统的稳态性能,自动控制原理,3、PID调节其作用相当于滞后超前校正。,自动控制原理,7-4 反馈校正,从控制的观点来看,反馈校正比串联校正有其突出的特点,它能有效地改变被包围环节的动态结构和参数;另外,在一定的条件下,反馈校正甚至能完全取代被
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