Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2011 в 17:02, курсовая работа
Задание на регулирование – U0 – подается на первый вход сравнивающего устройства. На второй вход сравнивающего устройства подается напряжение обратной связи – Uос. Выходным сигналом сравнивающего устройства является напряжение сигнала ошибки регулирования - Uδ, которое является входным для усилителя рассогласования. Выходное напряжение усилителя рассогласования – Uур, поступает на двигатель.
Техническое задание: 3
1. Описание работы системы. 4
1.2. Сравнивающее устройство. 5
1.3. Усилитель рассогласования. 6
1.4. Двигатель. 6
1.5. Потенциометр. 7
1.6. Усилитель мощности. 8
1.7. Генератор. 8
1.8. Делитель напряжения. 9
1.9. Структурная схема. 10
2. .Синтез корректирующего устройства 11
3. Расчет параметров корректирующего контура. 17
4. Ввод нелинейностей в систему. 18
5.Моделирование системы. 19
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ГОУВПО
СФ МЭИ (ТУ)
КАФЕДРА
ВТ
Курсовая работа по дисциплине:
«Моделирование
систем»
Группа: | АС-08 |
Преподаватель: | Курчавый В.А. |
Студент: | Мелкумов А.Г. |
СМОЛЕНСК 2011
Содержание:
Параметры
нелинейности:
Например: В=10, то А=2.
Рис.1.1. Функциональная
схема астатической системы регулирования
напряжения генератора постоянного тока.
СУ - сравнивающее устройство;
УР - усилитель рассогласования;
ДВ - двигатель;
П - потенциометр;
УМ - усилитель мощности;
ГН - генератор ;
ДН
- делитель напряжения.
Задание на регулирование – U0 – подается на первый вход сравнивающего устройства. На второй вход сравнивающего устройства подается напряжение обратной связи – Uос. Выходным сигналом сравнивающего устройства является напряжение сигнала ошибки регулирования - Uδ, которое является входным для усилителя рассогласования. Выходное напряжение усилителя рассогласования – Uур, поступает на двигатель. Выходным сигналом двигателя является угол поворота вала двигателя - Y, он изменяет угол поворота движка потенциометра, при этом изменяется выходное напряжение потенциометра Uп . Напряжение Uп усиливается усилителем мощности – Uум, и поступает на вход генератора. Выходным сигналом генератора является выходное напряжение генератора Uг, которое преобразовываясь делителем напряжения, поступает на обратную связь – Uос, для возможности сравнения с заданием на управление – U0.
Задача
регулирования – поддержание
изменения выходной величины Uг
в соответствии с заданием на управление
– Uо.
Принцип регулирования.
Данная система является следящей. Она основана на принципе регулирования по отклонению.
Она содержит: сравнивающее устройство, усилитель рассогласования, двигатель напряжения, потенциометр, усилитель мощности, генератор и делитель напряжения.
Регулятор – сравнивающее устройство, усилитель рассогласования,
двигатель, потенциометр, усилитель мощности и делитель напряжения.
Регулируемая величина – напряжение генератора.
Задание на управление – входное напряжение системы – U0.
Ошибка регулирования – выходное напряжение сравнивающего устройства - Uδ.
Данная схема регулирования является астатической. Характерной чертой таких схем является то, что она работоспособна и при нулевом значении ошибки регулирования.
Рис.1.2.
Функциональная схема сравнивающего
устройства.
Так как сравнивающее устройство представляет собой сумматор напряжений, то уравнение движения будет выглядеть следующим образом:
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме:
Структурная схема сравнивающего устройства представлена на рисунке 1.3.
Рис 1.3.
Структурная схема
Рис.1.4.
Функциональная схема усилитель рассогласования.
Усилитель
рассогласования может
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме:
Преобразуем полученное уравнение:
Полная структурная
схема усилителя
Рис 1.5. Структурная схема усилителя рассогласования.
Рис.1.6.
Функциональная схема двигателя.
Двигатель
может описываться
движения вида:
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме, для этого продифференцируем вышестоящее уравнение:
Полная структурная схема двигателя представлена на рисунке 2.6.
Рис 1.7. Структурная схема двигателя.
Рис.1.8.
Функциональная схема потенциометра.
Потенциометр описывается пропорциональным звеном. По условию для потенциометра задан коэффициент передачи Кп. Следовательно, потенциометр имеет уравнение движения вида:
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме:
Структурная схема потенциометра представлена на рисунке 1.9.
Рис 1.9. Структурная схема потенциометра.
Рис.1.10.
Функциональная схема усилителя
мощности.
Усилитель
мощности может описываться
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме:
Преобразуем полученное уравнение:
Полная структурная схема усилителя мощности представлена на рисунке 1.11.
Рис 1.11. Структурная схема усилителя мощности.
Рис.1.12.
Функциональная схема генератора.
Генератор
может описываться
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме:
Полная структурная схема генератора представлена на рисунке 1.13.
Рис 1.13. Структурная схема генератора.
Рис.1.14.
Функциональная схема делителя напряжения.
Делитель напряжения может описываться пропорциональным звеном. По условию, для делителя напряжения задан коэффициент передачи Кдн . Следовательно, делитель напряжения имеет уравнение движения вида:
Запишем полученное уравнение движения в операционной форме:
Полная структурная схема делителя напряжения представлена на рисунке 1.15.
Рис 1.15. Структурная схема делителя напряжения.