系统的性能校正.ppt
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1、机械控制工程 第八章 系统的性能校正,第八章 系统的性能校正,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.1 性能指标,1、上升时间tr、2、峰值时间tp、3、最大超调量Mp、4、调整时间ts、5、延迟时间,时域指标,1、稳态误差,瞬态指标,稳态指标,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.1 性能指标,闭环:1、零频幅值A(0)2、复现带宽频率M3、截止频率b 频带宽度0 b4、谐振频率r5、谐振峰值Mr,开环:1、相位裕度2、幅值裕度Kg,频域指标,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.1 性能指标,综合性能指标,1、误差积分性能指标(适用于 xi(t)=1,无超调情况),
2、机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.1 性能指标,重视大误差忽略小误差,性能最优系统就是使 I 取极小的系统,2、误差平方积分性能指标(适用xi(t)=1,有超调情况),综合性能指标,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.1 性能指标,系统的性能指标要根据它所要完成的具体任务而提出;应有所侧重;性能指标的提出要有根据,不能脱离实际;几个性能指标会互相矛盾,要折衷考虑并加以校正。,3、广义误差平方积分性能指标,综合性能指标,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.2 系统的性能校正,校正:控制系统中加入辅助装置改善系统性能的方法。,校正的实质:1)增加附加装置(校正装置)
3、,使系统的零、极点重新分配2)增加附加装置,改善原有频率特性形状,常用的校正方式:串联校正 并联校正 PID调节器,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.2 系统的性能校正,1、串联校正:在前向通道中串联校正装置Gc(s),原传递函数:,校正后:,串联校正按Gc的性质可分为:增益调整(只能改变极点位置,不改变根轨迹形状)相位超前校正相位滞后校正相位滞后超前校正,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.2 系统的性能校正,2、并联校正,1)局部反馈校正,校正装置包围的环节不宜过多(2个或3个)Gc(s)比例为主或 以微分为主,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.2 系统的
4、性能校正,2、并联校正,2)顺馈校正,Gc分输入顺馈和扰动顺馈校正装置可采用有源(运算放大器)或无源(RC)实现,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.1.2 系统的性能校正,3、PID校正,在工业控制上,常采用能够实现按偏差的比例(P)、积分(I)、微分(D)进行控制作用的PID校正。,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.1 相位超前校正,超前校正滞后校正滞后-超前校正PID调节器,串联校正分为:,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.2 相位超前校正,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.2 相位超前校正,2、超前校正的作用,-,由于正相移的作用,使剪切频率附
5、近的相位明显上升,具有较大的相位裕量,既改善了原系统的稳定性,又提高了系统的截止频率,获得足够的快速性。,超前校正不改变低频特性,所以不能提高稳态精度,若想进一步提高开环增益,以提高稳态精度,则会降低系统抗高频干扰的能力。,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.2 相位超前校正,根据对稳态速度误差分析,确定开环增益k;利用求得的k,绘制原系统的Bode图,确定校正前的相位和幅值裕度;确定需要增加的相位超前角m;计算衰减系数,确定与校正前系统的幅值等于-20lg(1/)所对应的频率,并以此作为新的幅值交界频率;确定超前校正装置的转折频率,增加一个增益等于1/的放大器,或将原有放大器增益提
6、高1/倍。,3、计算超前校正装置步骤,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.3 相位滞后校正,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.3 相位滞后校正,2、滞后校正的作用,滞后校正并不是利用相角滞后作用来使原系统稳定,而是利用幅值衰减作用使系统稳定校正后,截止频率前移,以牺牲快速性换取稳定性,滞后校正不改变低频段的特性,故对稳态精度无破坏作用。相反,还允许适当提高开环增益,进一步改善稳态精度,对于高精度、而快速性要求不高的系统采用滞后校正。如恒温控制等。,机械控制工程 第八章 系统的性能校正,8.2.3 相位滞后校正,4、计算滞后校正装置步骤,根据对稳态误差分析,确定开环增益k;
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