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文档简介
控制工程基础 第一章 绪论 小结与习题解答 2011年2月 内容提要 一、基本概念 1.控制:由人或用控制装置使受控对象按照一定目的来动作所进 行的操作。 2.输入信号:人为给定的,又称给定量。 3.输出信号:就是被控制量。它表征对象或过程的状态和性能。 4.反馈信号:从输出端或中间环节引出来并直接或经过变换以后 传输到输入端比较元件中去的信号,或者是从输出端引出来并直 接或经过变换以后传输到中间环节比较元件中去的信号。 5.偏差信号:比较元件的输出(等于输入信号与主反馈信号之差 )。 6.误差信号:输出信号的期望值与实际值之差。 7.扰动信号:来自系统内部或外部的、干扰和破坏系统具有预定 性能和预定输出的信号。 内容提要 二、控制的基本方式 1.开环控制:系统的输出量对系统无控制作用,或者说系 统中无反馈回路的系统,称为开环控制系统。 2.闭环控制:系统的输出量对系统有控制作用,或者说系 统中存在反馈回路的系统,称为闭环控制系统。 3. 开环控制系统与闭环控制系统的主要区别 信号传输通道的差别:正向通道-反馈通道。 系统结构的差别:给定环节,比较环节、检测环节。 控制方式的差别: 人工控制 - 自动控制 内容提要 三、反馈控制系统的基本组成 (框图、各环节的作用) 1.给定元件:用于给出输入信号的环节,以确定被控对象的 目标值(或称给定值)。 2.测量元件:用于检测被控量,通常出现在反馈回路中。 3.比较元件:用于把测量元件检测到的实际输出值经过变换 与给定元件给出的输入值进行比较,求出它们之间的偏差 。 4.放大元件:用于将比较元件给出的偏差信号进行放大,以 足够的功率来推动执行元件去控制被控对象。 5.执行元件:用于直接驱动被控对象,使被控量发生变化。 6.校正元件:亦称补偿元件,它是在系统基本结构基础上附 加的元部件,其参数可灵活调整,以改善系统的性能。 内容提要 四、控制系统的分类 (一)按给定信号的特征分类 1. 恒值控制系统;2. 随动控制系统;3. 程序控制系统 (二)按系统的数学描述分类 1. 线性系统;2. 非线性系统 (三)按系统传递信号的性质分类 1. 连续系统;2. 离散系统 (四)按系统的输入与输出信号的数量分类 1. 单输入单输出系统;2. 多输入多输出系统 (五)按微分方程的性质分类 1. 集中参数系统;2. 分布参数系统 内容提要 五、对控制系统的性能要求 1. 稳定性:指系统重新恢复稳态的能力。稳定 是控制系统正常工作的先决条件。 2. 快速性:指稳定系统响应的动态过程的时间 长短。 3. 准确性:指控制系统进入稳态后,跟踪给定 信号或纠正扰动信号影响的准确度。 作 业 1-1 试比较开环控制系统和闭环控制系统的优缺点。 答:优点:开环控制系统无反馈回路,结构简单,成本较低。 缺点:控制精度低,容易受到外界干扰,输出一旦出现误 差无法补偿。 1-2 说明负反馈的工作原理及其在自动控制系统中的应用。 答:测量元件检测被控物理量,并将其反馈回来,通过给比较 元件与给定信号进行比较,产生偏差信号。再通过放大元件将 偏差信号进行放大,以足够的功率来推动执行元件去控制被控 对象,从而调节和控制系统,使被控量以一定的精度符合或等 于期望值。 1-3 控制系统有哪些基本组成元件?这些元件的功能是什么? 答:反馈控制系统是由各种结构不同的元件组成的。一个系统必然包 含被控对象和控制装置两大部分,而控制装置是由具有一定职能的各 种基本元件组成的。在不同系统中,结构完全不同的元件却可以具有 相同的职能,因此将组成系统的职能元件按职能分类主要有: 给定元件:用于给出输入信号的环节以确定被控对象的目标值(或称 给定值)。 测量元件:用于检测被控量,通常出现在反馈回路中。 比较元件:用于把测量元件检测到的实际输出值经过变换与给定元件 给出的输入值进行比较,求出它们之间的偏差。 放大元件:用于将比较元件给出的偏差信号进行放大,以足够的功率 来推动执行元件去控制被控对象。 执行元件:用于直接驱动被控对象,使被控量发生变化。 校正元件:亦称补偿元件,它是在系统基本结构基础上附加的元部件 ,参数可灵活调整,以改善系统的性能。 1-4 对自动控制系统基本的性能要求是什么?最首要的要求是什么? 答:基本性能要求:稳、快、准。最首要的要求是稳定。 1-5 日常生活中有许多闭环和开环控制系统,试举几个具体例子,并说 明它们的工作原理。 答:开环控制系统:例如传统的洗衣机,它按洗衣、清水、去水、干衣 的顺序进行工作,无须对输出信号即衣服的清洁程度进行测量;又如简 易数控机床的进给控制,输入指令,通过控制装置和驱动装置推动工作 台运动到指定位置,而位置信号不再反馈。这些都是典型的开环系统。 闭环控制系统:以数控机床工作台的驱动系统为例。一种简单的控 制方案是根据控制装置发出的一定频率和数量的指令脉冲驱动步进电机 ,以控制工作台或刀架的移动量,而对工作台或刀架的实际移动量不作 检测。这种控制方式简单,但问题是从驱动电路到工作台这整个“传递链 ”中的任一环的误差均会影响工作台的移动精度或定位精度。为了提高控 制精度,采用反馈控制,以检测装置随时测定工作台的实际位置(即其 输出信息);然后反馈送回输人端,与控制指令比较,再根据工作台实 际位置与目的位置之间的误差,决定控制动作,达到消除误差的目的, 检测装置即为反馈环节。 1-6 试说明如题图1-6(a)所示液面 自动控制系统的工作原理。若将系 统的结构改为如题图1-6(b)所示, 将对系统工作有何影响? 答:(a)图所示系统,当出水阀门 关闭时,浮子处于平衡状态,当出水 阀门开启,有水流出时,水槽中的水 位下降,浮子也会下降,通过杠杆作 用,进水阀门开启,水流进水槽,浮 子上升。 (b)图所示系统,假设当前出水阀门关闭时,浮子处于平衡状态 ,当出水阀门开启,有水流出时,水槽中的水位下降,浮子也会下 降,通过杠杆作用,进水阀门会随着水的流出而逐渐关闭,直至水 槽中的水全部流出。 1-7 某仓库大门自动控 制系统的原理如题图 1-7 所示,试说明自 动控制大门开启和关 闭的工作原理,并画 出系统方框图。 答:系统的方块图如题图1-7(a)所示。 1-7 某仓库大门自动控制系统 如果希望开门,则将门当前状态对应的电压取出,与开门 状态参考电位比较(相减),然后送放大器,驱动伺服电 机,带动绞盘使门打开,直到门的状态所对应的电压与开 门状态参考电位相等时,放大器比较(相减)的结果为零 ,执行元件不工作,门保持打开状态不再变化。 如果希望关门,则将门当前状态对应的电压取出,与关门 状态参考电位比较(相减),然后送放大器,驱动伺服电 机,带动绞盘使门关闭,直到门的状态所对应的电压与关 门状态参考电位相等时,放大器比较(相减)的结果为零 ,执行元件不工作,门保持关闭状态不再变化。 1-8 题图1-8 表示角速度控制系统原理图。离心调速的轴由内燃 发动机通过减速齿轮获得角速度为的转动,旋转的飞锤产生 的离心力被弹簧力抵消,所要求的速度由弹簧预紧力调准。 当突然变化时,试说明控制系统的作用情况。 答:工作原理:当发动机带动负载转 动时,通过齿轮带动一对飞锤作水平 旋转。飞锤通过铰链可带动套筒上下 滑动,套筒内装有平衡弹簧,套筒上 下滚动时通过连杆调节燃料供给阀门 的开度。当发电机正常运行时,飞锤 旋转所产生的离心力与弹簧的反弹力 相平衡,套筒保持某个高度,使阀门 处于一个平衡位置。如果由于负载增 大使发电机转速下降,则飞锤因离心 力减小而使套筒向下滑动,并通过连 杆增大燃料供给阀门的开度,从而使 发电机的转速回升。 1-9 角位置随动系统原理图如题图1-9 所示,系统的任务是控制工作机 械角位置c,随时跟踪手柄转角r。试分析其工作原理,并画出系 统方框图。 答:(1)工作原理:闭环控制。 只要工作机械转角c 与手柄转角r 一致,两环形电位器组成的桥式电路处 于平衡状态,无电压输出。此时表示跟踪无偏差,电动机不动,系统静止 。如果手柄转角r变化了,则电桥输出偏差电压,经放大器驱动电动机转 动。通过减速器拖动工作机械向r 要求的方向偏转。当c=r时,系统达到 新的平衡状态,电动机停转,从而实现角位置跟踪目的。 (2)系统的被控对象是工作机械,被控量是工作机械的角位移。 给定量是手柄的角位移。控制装置的各部分功能元件分别是:手柄 完成给定,电桥完成检测与比较,电动机和减速器完成执行功能。 1-9 角位置随动系统 1-10 题图1-10 是电炉温度控制系统原理示意图。试分析 系统保持电炉温度恒定的工作过程,指出系统的被控对象 、被控量以及各部件的作用,最后画出系统方块图。 答:(1)工作原理: 闭环控制。只要热电偶 测量电炉温度输出的电 压与给定电压一致,则 无偏差电压产生,电压 放大器和功率放大器无 电压输出,电动机不动 ,电阻丝发热不变,系 统静止。 如果电炉温度变化了,热电偶测量电炉温度输出的电压也发生变化,与给定电 压不一致,产生偏差电压,经放大器驱动电动机转动,由
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