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文档简介
1、第一讲1、什么是计算机数字控制系统?一般由哪几部分组成?请用框图形式给出实例,并简单说明其工作原理。计算机控制系统就是利用计算机(通常称为工业控制机)来实现生产过 程自动控制的系统;一般由计算机和生产过程两部分组成;计算机控制系统由工业控制计算机主体(包括硬件、软件与网格结构) 和生产过程两大部分组长。其中硬件系统有主机、输入输出通道、外部设备、检测与执行机构组成;三个步骤原理:1实时数据采集:对来自测量变送装置的被控量的瞬时值进行检测和输入。2实时控制决策:对采集到的被控量进行分析和处理,并按已定的控制 规律,决定将要采取的控制行为。3实时控制输出:根据控制决策,适时地对执行机构发出控制信号
2、,完 成控制任务。2、实时、在线方式、离线方式的含义是什么?实时:指信号的输入、计算和输出都要在一定的时间围完成,亦即计算机对 输入信息,以足够快的速度进行控制,超出了这个时间,就失去了控制的时 机,控制也就失去了意义。在线方式: 在线方式亦称为联机方式,是指生产过程和计算机直接连接,并 受计算机控制的方式称为。离线方式: 离线方式亦称为脱机方式,是指生产过程不和计算机相连,且不 受计算机控制,而是靠人进行联系并做相应操作的方式。3、简述计算机数字控制系统的发展趋势。计算机数值控制系统的发展趋势有控制系统的网络化、 扁平化、 只能化、综 合化。第二讲1、简述计算机控制系统中过程通道的基本类型及
3、其作用。数字量输入通道:接受外部装置或产生过程的状态信号,同时将状态信号经 转换、保护、滤波、隔离等措施转换成计算机能够接收的逻辑信号;数字量输出通道:把计算机输出的微弱数字信号转换成能对生产过程进行控 制的数字驱动信号;模拟量输入通道: 把被控对象的过程参数如温度、压力、流量、液位重量等 模拟信号转换成计算机可以接收的数字量信号;模拟量输出通道: 把计算机处理后的数字量信号转换成模拟量电压或电流信 号,去驱动相应的执行器,从而达到控制的目的。2、简述计算机控制系统抗干扰技术的基本措施。克服干扰的措施主要有:硬件措施、软件措施和软硬结合的措施。其中硬件抗干扰措施包含:过程通道抗干扰技术; CP
4、U 抗干扰技术;系统供电与接地技术。针对不同的干扰采用不用的抗干扰技术:1过程通道抗干扰技术:针对串模干扰,采用滤波器、双积分式 A/D 转换 器、双绞线作信号引线等方法来抑制;针对共模干扰,采用变压器隔离、光电隔 离、浮地屏蔽、 采用仪表放大器提高共模抑制比等方式; 针对长线传输干扰可采 用双绞线与同轴电缆进行传输;2CPU 抗干扰技术:使用 Watchdog 俗称看门狗)、电源监控(掉电检测及保 护 ) 、复位等;3系统供电与接地技术: 对于系统供电添加电源异常保护措施; 对于接地技 术有单点接地、低频接地技术、通道馈线接地技术、主机外壳接地但机芯浮空、 多机系统的接地等。3、 什么是采样
5、过程、量化误差、孔径时间?采样过程:按一定的时间间隔 T,把时间上连续和幅值上连续的模拟信号,转变 成在时刻 0、T、2T、kT的一连串脉冲输出信号的过程叫做采样过程。量化误差 :当离散信号采样值的电平落在两个相邻量化电平之间时, 就要舍 入到相近的一个量化点评上,该量化电平与实际电平之间的差值称为量化误差。孔径时间 :在模拟量输入通道中, A/D 转换器将模拟信号转换成数字量总需 要一定的时间,完成一次 A/D 转换所需的时间称之为孔径时间。4、 采样保持器的作用是什么?是否所有的模拟量输入通道 中都需要采样保持器?为什么?采样保持器的作用 :采样器是一种开关电路或装置, 它在固定时间点上取
6、出 被处理信号的值。采样保持器则把这个信号值放大后存储起来,保持一段时间, 以供模数转换器转换, 直到下一个采样时间再取出一个模拟信号值来代替原来的 值。模拟输入通道中不一定非得采用采样保持器,如被采样的模拟信号的变化频 率相对于A/D 转换的转换速度较低的话,可以不加采样保持器。5、什么是串模干扰和共模干扰?如何抑制?串模干扰 :指叠加在被测信号上的干扰噪声,也称为常态干扰。抑制方法:如果串模干扰频率比被测信号频率高,则采用输入低通滤波器 来抑制高频率串模干扰; 如果串模干扰频率比被测信号频率低, 则采用高通滤波 器来抑制低频串模干扰;如果串模干扰频率落在被测信号频谱的两侧,则应用带 通滤波
7、器。一般情况下,串模干扰均比被测信号变化快, 故常用二级阻容低通滤 波网络作为模 /数转换器的输入滤波器。当被测信号变化较快时,应相应改变网 络参数,以适当减小时间常数。2当尖峰型串模干扰成为主要干扰源时,用双积分式A/D 转换器可以削弱串模干扰的影响。 因为此类转换器是对输入信号的积分值进行测量, 而不是测量 信号的瞬时值。若干扰信号是周期性的而积分时间又为信号周期或信号周期的整 数倍,则积分后干扰值为零,对测量结果不产生误差。3对于串模干扰主要来自电磁感应的情况下, 对被测信号应尽可能早地进行 前置放大,从而达到提高回路中的信号噪声比的目的;或者尽可能早地完成模 / 数转换或采取隔离和屏蔽
8、等措施。4从选择逻辑器件入手,利用逻辑器件的特性来抑制串模干扰。5采用双绞线作信号引线的目的是减少电磁感应, 并且使各个小环路的感应 电势互相呈反向抵消。 选用带有屏蔽的双绞线或同轴电缆做信号线, 且有良好接 地,并对测量仪表进行电磁屏蔽。共模干扰 :指模/数转换器两个输入端上公有的干扰电压,也成共态干扰抑制方法:1变压器隔离;2光电隔离;3浮地屏蔽;4采用仪表放大器提高共模抑制比。第三讲(计算机数字控制系统理论基础部分)1、指出采样保持器和零阶保持器在数字离散控制系统的功 能与作用。采样保持器的作用:采样器是一种开关电路或装置,它在固定时间点上取出 被处理信号的值。采样保持器则把这个信号值放
9、大后存储起来,保持一段时间, 以供模数转换器转换,直到下一个采样时间再取出一个模拟信号值来代替原来的 值。零阶保持器的作用:将输入信号的幅值保持一个采样周期 T,即在一个采样 周期将开始时输入的信号幅值保持不变,直到采样周期结束。2、简述传递函数和脉冲传递函数的概念。传递函数是在零初始条件下,系统输出量c(t)的拉氏变换C(s)与输入量r(t)G(s)他的拉氏变换R(s)之比,即R(s)o脉冲传递函数是在零初始条件下,系统输出量c(kT)的Z变换C(z)和系统输G(z)四入量r(kT)的Z变换R(z)之比,即R(z)o3、 已知:r(t)=1(t), x(0)=0, x(1)=1,用Z变换原理
10、和方法,求解差分方程r(k)=x(k+2)-6x(k+1)+8x(k)。z 1根据 Z 变换左移定理,其差分方程的 Z 变换式为:z22zX(z) z x(0)zx(1) 6zX(z) 6zx(0)8X(z)z 1因为x(0)=0,x(1)=1,故有:z2X(z) z 6zX(z) 8X(z)2X(z)z(z 4)( z 2)( z 1)、(1 - D(z)他R(z)1(1 z1-旦-因为 r(t)=1(t),即R(z)x(kT)lim(zz 1 z2k1)zz(z2)(z 1)(z 2)(z 4)zklim(zz 44)2z(z 1)(z 2)(z 4)zk1 2k 4k334、求下图所示系
11、统的脉冲传递函数D(z)=C( z)/R(z).D(z) C(z)G1G2(z)R(z) 1 GG2(Z)1 1eTs% ZEZ(1eTs)(Ws1 h (1 沙点zz1 z eJTzTe(z 1) z 1 z第四、五讲作业1、某系统的连续控制器设计为D(s) U|逹,试用双线性 变换法、前向差分法、后向差分法分别求取数字控制器D(z)双线性变换法:如何得到的?比较它们的优缺点。PID 算法的数字化,其实质就是将连续形式的 PID 微分方程转化成为离散形 式的 PID差分方程。其中,将 PID 算法中的模拟式中积分项用求和式,微分项 用增量式来表示后得到:TnTe(j)De(n) e(n 1)
12、TIj oT将上式称为 PID 位置式控制算式D(z)D(S)I2z 1s_T(z 1) 2Tdz 1)T(z 1) 2T2(Z1)前向差分法:D(z) D(s)|z1s_T T1(z 1)T T2(Z1)后向差分法:D(z)D(s)|z1S-TzTz 壬(z 1)Tz T2(Z1)2、什么是数字PID的位置型控c制算法、增量型控制算法?P(n)Kpe (n)z 1T1Tz1对其进行变换后得:P( n)P(n) P(n 1) Kpe (n) e(n 1) Kie (n) Ke( n) 2e(n 1) e(n 2)将上式称为 PID 增量式控制算式PID 位置式控制算式 计算时,只需进行四则算术
13、运算便可求出当前输出值,极方便用计算机来实现。 不过现在计算时,不仅需要知道本次及上次偏差信号和, 而且在积分项中还要对历次的偏差信号进行相加求和, 因此,在运用计算机实现 控制输出时,既繁琐又占用大量存。PID 增量式控制算式 计算时,只需知道 e(n), e(n-1)和 e(n-2)即可,比 PID 位置式控制算式的计算简单。 很适合于某些以步进电机或多圈电位器作为执行机 构的控制系统的要求, 另外它还具有输出增量不大、 系统受操作切换冲击影响较 小、不产生积分失控输出较平稳易于获得较好调节效果等优点。3、 什么是积分饱和?是怎样引起的?如何消除?如果执行机构已到极限位置,仍然不能消除偏差
14、时,由于积分作用,尽管计 算 PID 差分方程式所得的运算结果继续增大或减小,但执行机构已无相应的动 作,这就叫积分饱和。因长时间出现偏差或偏差较大, 计算出的控制量有可能溢出或小于零, 就会 出现积分饱和的现象。消除积分饱和的方法:积分分离法 ,变速积分 PID 控制算法,超限削弱积分 法,有效偏差法,抗积分饱和机制。4、 试比较数字PID算法中处理积分项的三种方法 抑制积 分饱和、消除积分量化误差、变速积分的优缺点。抑制积分饱和对积分项采取“开关”的控制方式,比较容易实现,程序设计 也较为简单,但关键在于要选取一个合适的阀值,而且适应性比较差;消除积分量化误差在计算上较为方便,但是增加了运
15、算次数; 变速积分法是根据误差大小,可随机改变积分作用,近似于线性控制方式, 具有抑制超调、防止积分饱和、适应性强、线性度好和参数整定容易等优点,大大提高了系统的调节品质5、 试指出比例系数 KP、积分时间常数 TI、微分时间常数 TD在PID调节器中的作用,它们对系统的调节品质有何影响?比例系数 KP:动态时,比例系数太小,系统动作慢。增加 Kp,可提高系统动作的灵敏度, 加快调节速度,但是,若取值偏大,容易引起系统振荡,反而使调节时间加长, 且当 Kp 太大时,系统将趋于不稳定状态。稳态时,在系统稳定的情况下,随着比例控制 Kp 的加大,可以减小稳态误 差,但不能消除稳态误差。积分时间常数
16、 TI:动态时,积分控制常使系统的稳定性下降,TI值太小,系统不稳定,TI值偏 小,容易诱发系统振荡。TI值太大,对系统的影响将削弱。只有选择适合的 TI值,才可使系统的过渡过程趋于理想状态。稳态时,积分控制可以消除系统静态误差,提高系统的控制精度。但TI值太大时,因积分控制作用的削弱,反而不能减小稳态差。微分时间常数 TD:微分时间 TD对系统性能的主要作用是减小超调量、缩短调节时间、允许加 强比例控制,从而减小稳态误差,提高控制精度和改善动态特性等。?但 TD值偏大或偏小时,反而会诱发超调量增加和加长调节时间。 只有 TD取值合 适时,才可以获得比较满意的过渡过程。6、 已知模拟调节器的传
17、递函数为D(S)14蕊,设采 样周期为T=0.2s,试写出相应的数字控制器的位置型和增量 型控制算式,并给出相应的程序流程图。U10.17sE(s) 10.085s即:Kp2,Ti0.17,Td0代入T 0-2s,得:位置型:nP(n) 2 e(n) 1.18 e( j)j 0增量型:P(n) 2 e(n) e(n 1)2.36e(n)第六讲作业1、 图中,已知被控对象传递函数为Gc(s)10,采样周s(10.1s)期T=1s,采用零阶保持器,要求:1)针对单位速度输入信号,设计数字控制器D(z),使该系统成为最小拍无波纹系统, 并计算输出响应c(k),控制信号u(k),误差e(k),画出它们
18、对时间变 化的波形。2)针对单位阶跃输入信号,设计最小拍有波纹系统数字控制器D(z),并计算输出响应c(k),控制信号u(k),误差e(k),画出它们对时间变化的波形。设计最小拍无波纹系统数字控制器。闭环脉冲传递函数中应含有因子:和1 + O.lllz1。同时考虑误差脉冲传递函数应选由于:和If应该是同阶次的多项式,应有:00) = az_1(l + O.lllz1)Gf= (l-z7)2(l十殆 7)a 1.89=-0.524c = 0.11所以:f0(z) = 1.89z_1(l-0.524z_1)(l + O.lllz-1)足= (1盯】)2(1 + 01 广 1)00.21(1 - 0
19、524z_1)(l - 4.54e一5z。二GEGDM :GTCJ)TC(r1 eTs10G(z) Zs s(1 0.1s)TS/11s s1 z11)(1 z1) 10Tz1(1Z(1 e1OTz11 z1(1 e10TzZ(1 eTS)_)s2(1 0.1s) 10Tzz )2(z 1)(110T1e z10T1(1 e z )(1 z )z11 5 104z19 4.54 105)(1z1)21 19z 1 0.111z51(1)、输入信号为速度阶跃信号时,G3C =0 RQ) = 1.89z_1(l-0t524_1)(l + OJllz-1)- -(I)c(0) = 0(17) = 0,c(2T) = 1.89&(3T)=亦w(fcT)二匕E-1=G左)= (1+ OAlz-Z- z(1-忑)e(0) = O.e(lT) = l,e(2T) = 0.1Le(3T)=日(47)=0(2)、输入信号为单位阶跃信号时,设计最小拍有波纹系统 数字控制器。误差脉冲传递函数和闭环脉冲传递函数为:c(0)0, c(1)c(2)c(3).1E(z) Ge(z)R(z)1e(0)1,e(1)e(2)e(3).02、简析最小拍有波纹随动系统数字控制器、最小拍无波纹数字控制器
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