Анализ системы автоматического регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 09:40, контрольная работа

Краткое описание

Система стабилизирует температуру приточного воздуха, которым вентилируется картофель в периоды охлаждения и зимнего хранения. Температура регулируется путем смешивания холодного воздуха, поступающего через приточную шахту, с более теплым внутренним воздухом хранилища. Смешивание наружного и внутреннего воздуха осуществляется клапаном, установленным в приточном канале. Основное возмущающее воздействие – изменение температуры наружного воздуха. Датчик температуры – термометр сопротивления. Устройством сравнения является мост.

Оглавление

Задание и исходные данные…………………………………………………
Принцип управления объектом………………………………………..
Характеристика объекта управления………………………….
Описание устройства САР……………………………………..
Функционирование САР……………………………………….
Структурная схема системы…………………………………………...
Определение закона регулирования…………………………………..
Передаточные функции системы……………………………………...
Передаточная функция по управляющему воздействию……
Передаточная функция по возмущающему воздействию…...
Анализ устойчивости системы………………………………………...
Анализ устойчивости по критерию Гурвица…………………
Анализ устойчивости по критерию Найквиста………………
Анализ зависимости статической ошибки……………………………
Совместный анализ изменения управляемой величины объекта управления и системы от возмущающего воздействия в статике. Определение статической ошибки системы по возмущающему воздействию…………………………………………………………….
Оценка качества управления по переходным функциям…………….
Выводы по работе………………………………………………………
Литература………………………………………………………………

Файлы: 1 файл

КФХ САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище.doc

— 328.50 Кб (Скачать)

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

Кафедра автоматизированных

систем  управления производством 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по «Основам автоматики» 

Вариант

Студента группы

             л 

Анализ  системы автоматического  регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище 
 
 
 
 
 
 

Руководитель, к.т.н.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 2010

СОДЕРЖАНИЕ
Задание и исходные данные…………………………………………………
  1. Принцип управления объектом………………………………………..
    1. Характеристика объекта управления………………………….
    2. Описание устройства САР……………………………………..
    3. Функционирование САР……………………………………….
  2. Структурная схема системы…………………………………………...
  3. Определение закона регулирования…………………………………..
  4. Передаточные функции системы……………………………………...
    1. Передаточная функция по управляющему воздействию……
    2. Передаточная функция по возмущающему воздействию…...
  5. Анализ устойчивости системы………………………………………...
    1. Анализ устойчивости по критерию Гурвица…………………
    2. Анализ устойчивости по критерию Найквиста………………
  6. Анализ зависимости статической ошибки……………………………
  7. Совместный анализ изменения управляемой величины объекта управления и системы от возмущающего воздействия в статике. Определение статической ошибки системы по возмущающему воздействию…………………………………………………………….
  8. Оценка качества управления по переходным функциям…………….
  9. Выводы по работе………………………………………………………

    Литература………………………………………………………………

3

4

4

4

5

6

9

10

10

11

11

12

12

15

15 
 
 

16

18

19

 
           
         
Изм Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.       Анализ  системы автоматического регулирования  температуры приточного воздуха в картофелехранилище Лит Лист Листов
Пров.       у     2 19
         
       
       

Задание и исходные данные к работе

    Система стабилизирует температуру приточного воздуха, которым вентилируется картофель в периоды охлаждения и зимнего хранения. Температура регулируется путем смешивания холодного воздуха, поступающего через приточную шахту, с более теплым внутренним воздухом хранилища. Смешивание наружного и внутреннего воздуха осуществляется клапаном, установленным в приточном канале. Основное возмущающее воздействие – изменение температуры наружного воздуха. Датчик температуры – термометр сопротивления. Устройством сравнения является мост.

Рис. 1. Схема  САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище

    Исходные  данные к работе:

К1 = 5, К2 = 1, Т1 = 200 с, КД = 0.2, ТД = 14 с, КУ = 25, КДв = 0.002, КР = 0.2,

КВ = 10, КМ = 0.1, ТДв = 0.5 с

    Лист
3
  1. Принцип управления объектом
  2. 1.1. Характеристика объекта управления
    Объектом  управления ОУ выступает картофелехранилище. Регулируемой величиной является температура θ приточного воздуха в канале теплоносителя (рис. 2). Цель управления – поддержание температуры приточного воздуха на постоянном заданном уровне θЗ. Управляющим воздействием на объект является угол φВ поворота заслонки смесительного клапана, определяющий степень смешивания наружного холодного воздуха с теплым воздухом картофелехранилища, и, соответственно, температуру приточного воздуха. В качестве возмущающего воздействия выступает изменение температуры θН наружного воздуха от номинального значения.

Рис. 2. Функциональная схема системы автоматического регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище

1.2. Описание устройства  САР

    Датчиком  Д является термометр сопротивления. Входной сигнал для датчика – это температура θ приточного воздуха в канале теплоносителя картофелехранилища, выходной – сопротивление RД термосопротивления. Задатчиком З является переменное сопротивление RЗ = R1 на рисунке 1, соответствующее определенному значению температуры θЗ приточного воздуха.

    Лист
4
    В качестве сравнивающего  устройства выступает резистивный мост с выходным сигналом, пропорциональным разности сопротивлений RД термометра и RЗ задающего резистора.

    Исполнительное устройство представляется механизмом, состоящим из двухфазного асинхронного электродвигателя с амплитудным управлением, редуктора и клапана. Входным сигналом для электродвигателя является напряжение UУ с выхода усилителя, выходным – угол φДв поворота вала электродвигателя. Входной сигнал для редуктора – угол φДв, выходной – угол φР поворота вторичного вала редуктора. Входной сигнал заслонки клапана – угол φР, выходной – угол φВ.

1.3. Функционирование  САР

    В установившемся режиме при равенстве  температуры приточного воздуха θ в картофелехранилище заданной θЗ имеет место равенство сопротивлений RД и RЗ. В этом случае выходное напряжения UМ моста и UУ усилителя равны нулю. При отклонении температуры приточного воздуха в картофелехранилище вследствие колебаний наружной температуры θН изменяется термосопротивление RД и на выходе усилителя появляется напряжение UУ  ≠ 0. Напряжение UУ, являющееся сигналом возникшего отклонения, подается на двигатель, который через редуктор управляет положением заслонки, изменяя таким образом степень смешивания рециркуляционного воздуха с наружным и температуру нагнетающей воздушной массы, прокачивающейся через картофелехранилище. Если температура приточного воздуха в картофелехранилище ниже заданной, UУ > 0, приоткрывается заслонка клапана для увеличения подачи горячей воды через водяной калорифер, что приводит к росту температуры приточного воздуха до уровня θЗ.

    Лист
5
    Если температура  приточного воздуха оказалась выше заданной, заслонка клапана прикрывается, уменьшается степень смешивания рециркуляционного воздуха с внешними воздушными массами, и температура приточного воздуха снижается до заданного уровня θЗ.

    При непрерывном изменении температуры  наружного воздуха процесс управления заслонкой клапана также происходит непрерывно. При стабилизации наружной температуры и верно выбранных параметрах системы переходной процесс регулирования через некоторое время завершится и система перейдет в новое установившееся состояние.

    Исходя  из описания работы системы, в ней  реализован принцип функционирования по отклонению.

    Схема является стабилизирующей.

    Функциональная  схема САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище представлена на рис. 2.

  1. Структурная схема системы

    Для составления структурной схемы  определим передаточные функции всех звеньев системы.

    Уравнение канала приточного воздуха в картофелехранилище имеет вид [1]: Т1 = К1·Q0 + КθН, где θ – температура теплоносителя на выходе из канала, Q0 – степень смешивания холодного и рециркуляционного воздуха на входе канала, θН – температура наружного воздуха. Изображение Лапласа при этом представится в виде: Т1 р θ(р) + θ(р) = К1 Q0(р) + К2 θН(р). В данном случае к объекту приложены два воздействия: управляющее Q0(р) и возмущающее θН(р).

    Передаточная функция канала приточного воздуха по управляющему воздействию, согласно принципу суперпозиции, имеет вид:

θ(р) / Q0(р) = К1 / (Т1 р + 1).

    Лист
6
 
Передаточная  функция канала приточного воздуха по возмущающему воздействию: θ(р) / QВ(р) = К2 / (Т1 р + 1).

    Дифференциальное  уравнение термометра сопротивления  имеет вид [1]: ТД = КД θ. Изображение Лапласа этого уравнения: ТД р RД(р) + RД(р) = = КД θ(р), и соответственно передаточная функция датчика:

θ(р) / RД(р) = КД / (ТД р + 1).

    Температура, устанавливаемая задатчиком, формируется  с помощью безынерционного элемента – потенциометра, с которого снимается  сопротивление RЗ. Дифференциальное уравнение задатчика, его изображение по Лапласу и передаточная функция имеют соответствующий вид:

RЗ = КЗ θЗ,

RЗ(р) = КЗ θЗ(р),

θЗ(р) / RЗ(р) = КЗ.

    Усилитель также является безынерционным элементом. Следовательно его передаточная функция равна КУ.

    Уравнение измерительной мостовой схемы представляется следующим образом: UМ = КМ (RЗ – RД), где RЗ – сопротивление резистора-задатчика R1, RД – сопротивление измерительного резистора (датчика температуры), UМ – выходное напряжение. Передаточная функция резистивного моста равна КМ.

    Исполнительное  устройство состоит из следующих  звеньев: двухфазного асинхронного электродвигателя с амплитудным управлением, редуктора и смесительного клапана.

    Асинхронный электродвигатель с амплитудным  управлением описывается следующими уравнениями [1]:

    Лист
7
ТДв
+
= КДв UУ,

а после  преобразования Лапласа:

ТДв р2 φДв(р) + р φДв(р) = КДв UУ(р).

Следовательно, φДв(р) / UУ(р) = WДв = КДв / (ТДв р2 + р).

    Передаточная  функция редуктора как безынерционного  элемента WР = КР.

    Уравнение смесительного клапана для воздуха и газов имеет вид [1]: Q= KВ φВ, где Q0 – степень смешивания воздуха и газов, φВ – угол поворота заслонки клапана. Передаточная функция вентильной заслонки равна KВ.

    В результате полученная из рис. 2 и набора передаточных функций структурная  схема системы автоматического регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная  схема САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище

    Коэффициент передачи КЗ задатчика З температуры как безынерционного звена должен быть равен коэффициенту передачи КД датчика, ибо заданное θЗ и действительное θ температуры сравниваются в одном масштабе. Поэтому, коэффициент передачи КЗ = КД можно отнести за сравнивающее устройство. Таким образом, можно считать, что из заданной температуры θЗ непосредственно вычитается измеренная датчиком температура θД и формируется сигнал ошибки е.

    Лист
8
    Преобразованная структурная  схема САР представлена на рис. 4.

Рис. 4. Преобразованная  структурная схема САР температуры  приточного воздуха в картофелехранилище

3. Определение закона  регулирования

    Законом регулирования называется математическая зависимость, в соответствие с которой  управляющее воздействие на объект формировалось бы безынерционным регулятором  в функции от ошибки системы.

    Для определения закона регулирования находится передаточная функция, определяющая взаимосвязь между управляющим воздействием на объект и ошибкой е:

Wуу(р) = φВ(р) / е(р) =

.

    Для безынерционного регулятора при  ТДв = 0

φВ(р) = КДКМКУКДвКРКВ е(р) / р.

    Наличие в знаменателе параметра р  говорит о том, что зависимость  управляющего воздействия φВ(р) от ошибки е(р) носит интегральный характер, что означает применение в управлении системой интегрального закона регулирования.

    Лист
9

4. Передаточные функции системы

4.1. Передаточная функция  по управляющему  воздействию

    Для САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище задающим воздействием является заданная температура θЗ, регулируемой величиной – температура θ воздуха.

    Передаточная функция САР по управляющему воздействию имеет вид:

WЗу(р) =

=
= =
.

После подстановки числовых значений и  выполнения алгебраических преобразований в результате получим

WЗу(р) =

.

    Передаточная  функция САР для ошибки по управляющему воздействию определяет взаимосвязь  между изменением сигнала ошибки е и изменением задающего воздействия  θЗ(р):

WЗе(p) =

=
=

=

.

После подстановки числовых значений получим

WЗе(p) =

.

    Лист
10

4.2. Передаточная функция  по возмущающему  воздействию

    Передаточная  функция САР по возмущающему воздействию  определяет взаимосвязь между изменением регулируемой величины и изменением возмущающего воздействия. В САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище возмущающим воздействием является изменение температуры наружного воздуха. Передаточная функция по возмущающему воздействию имеет вид

WFy(p) =

=
= =
.

Подставляя  числовые значения, получим

WFy(p) =

.

    Передаточная  функция САР для ошибки по возмущающему воздействию определяет взаимосвязь  между изменением ошибки е и изменением возмущающего воздействия Q0(p). Из теории автоматического управления известно соотношение

WFe(p) = – WFy(p) = –

.

5. Анализ устойчивости  системы

    Устойчивость  – это свойство системы возвращаться в исходное или близкое к нему установившееся состояние после снятия воздействия, вызвавшего выход из установившегося состояния.

    Лист
11

5.1. Анализ устойчивости  по критерию Гурвица

    Запишем характеристическое уравнение системы. Оно было получено в п. 4 и фактически является знаменателем любой из передаточных функций:

Q(p) = 140000 p4 + 290700 p3 + 21450 p2 + 100 p + 1.

Коэффициенты  характеристического уравнения:

а0 = 140000, а1 = 290700, а2 = 21550, а3 = 100, а4 = 1.

    Определитель  Гурвица

= 537645010000 > 0,

первый диагональный минор

Δ1= а1 = 290700 > 0,

второй  диагональный минор

= 6221515000 > 0.

Критерий  Гурвица формулируется следующим  образом [2]: для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы при а0 > 0 все диагональные миноры Гурвица были положительными. В нашем случае необходимые и достаточные условия соблюдаются. Следовательно, согласно критерию Гурвица, система устойчива.

5.2. Анализ устойчивости  по критерию Найквиста

    Критерий  Найквиста формулируется следующим образом: если система устойчива в разомкнутом состоянии, то для устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ) разомкнутой системы при изменении частоты от нуля до бесконечности не охватывала точку с координатами (-1, j0).

    Лист
12
    Передаточная функция  разомкнутой системы (место размыкания показано на рис. 4 волнистой линией)

Wp(p) =

.

    Произведя замену p = jω и разделив в новом варианте передаточной функции разомкнутой системы действительную и мнимую части, получим амплитудно-частотную характеристику:

А(ω) = |Wp(p)| =

и фазо-частотную  характеристику:

Ф(ω) = – arctg

– arctg (ωT1) – arctg (ωTД).

    Изменяя значение ω в лиапазоне от 0 до ∞, строится АФЧХ разомкнутой системы, представленная на рис. 5. График АФЧХ построен с применением математического пакета MathCad. На рис. 5 кроме АФЧХ разомкнутой системы отображена окружность единичного радиуса. По горизонтальной оси абсцисс отложена действительная часть передаточной функции разомкнутой системы, по вертикальной оси ординат – мнимая часть.

    Числовые  данные, по которым оцениваются запасы устойчивости системы по фазе и по амплитуде, сведены в следующую  таблицу 1.

Таблица 1. Численные данные АФЧХ разомкнутой системы

ω Re(Wp(jω)) Im(Wp(jω)) A(ω) Δφ(ω), град
0.001 -2.0620819 -9.5856 9.805 77.86
0.006 -0.8727259 -0.6073 1.063 34.83
0.007 -0.7175304 -0.4099 0.826 29.74
0.01 -0.4204681 -0.1391 0.443 18.31
0.018 -0.1441611 -0.0022 0.144 0.87
0.019 -0.1294273 0.0016 0.129 -0.71
0.1 -0.001685 0.0024 0.003 -54.93
0.15 -0.0003733 0.0009 0.001 -67.47
0.19 -0.0001392 0.0005 0.001 -74.44
 
    
    Лист
13

Рис. 5. АФЧХ разомкнутой САР температуры приточного воздуха в картофелехранилище

    АФЧХ  разомкнутой системы не охватывает точку с координатами (-1, j0), поэтому замкнутая система устойчивая.

    Оценка  запасов устойчивости по амплитуде  и по фазе приводит к следующему результату (соответствующие строки табличных данных выделены жирным курсивом): ΔА = 1 – 0.13 = 0.87 (0.13 – значение амплитуды, при котором фаза равна нулю), Δφ ≈ 34.5° (определяется из таблицы для А ≈ 1). Хорошими запасами устойчивости являются значения ΔА ≥ 0.7, Δφ ≥ 30°. В нашем случае запасы по амплитуде и фазе попадают в указанный «практический» интервал, и, следовательно, замкнутая система будет устойчивой.

    Лист
14
 

6. Анализ зависимости  статической ошибки

    При выполнении анализа используется передаточная функция системы для ошибки по управляющему воздействию:

WЗе(p) =

=
.

    В статике р = 0, поэтому WЗе(0) = 0 и следовательно е = 0. То есть анализируемая система не имеет статической ошибки.

    Данная  САР является астатической.

7. Совместный анализ  изменения управляемой  величины объекта  управления и системы  от возмущающего  воздействия в  статике. Определение  статической ошибки  системы по возмущающему воздействию

    Для проведения анализа используются передаточные функции объекта управления и  системы по возмущающему воздействию:

WF(p) =

=
,

WFy(p) =

=
.

    В статике при р = 0 WF(p) = К2, WFy(p) = 0.

    Передаточная  функция системы для ошибки по возмущающему воздействию WFe(p) = – WFy(p). Соответственно ест = 0.

    
    Лист
15

8. Оценка качества  управления по  переходным функциям

    Качество  переходных процессов в линейных системах обычно оценивают по переходным функциям (рис. Y27, F27).

Рис. Y27. Переходная функция по управляющему воздействию

Рис. F27. Переходная функция по возмущающему воздействию

    Лист
16
 
    Переходная функция  на рис. Y27 математически описывается следующей зависимостью:  , на рис. F27 – зависимостью .

    В качестве числовых параметров управления используются перерегулирование, время  регулирования, колебательность системы.

    Для переходной функции по управляющему воздействию перерегулирование определяется как . В данном случае из рис. Y27 можно записать hmax = 1.36, hуст ≈ 1. Тогда перерегулирование σ = 36 %.

    Аналогично  из рис. F27 hmax = 0.47, hуст ≈ 0. Для переходных процессов по возмущающему воздействию определяется максимальное отклонение регулируемой величины от установившегося значения, приходящееся на единицу возмущающего воздействия: = 0.47.

    Быстродействие  системы оценивается временем регулирования tрег, определяющееся как интервал времени от начала переходного процесса до момента, когда отклонение выходной величины от ее нового установившегося значения становится меньше определенной достаточно малой величины Δ. Примем Δ = 0.05·hуст. Из рис. Y27 следует, что для переходной функции по управляющему воздействию Δ = 0.05. Следовательно, tрег ≈ 110 с. Из рис. F27 следует, что для переходной функции по возмущающему воздействию                               Δ = 0.05·( hmax – hуст) = 0.023. Время регулирования tрег ≈ 125 с.

    Колебательность переходного процесса определяется числом колебаний N для переходной функции  по возмущающему воздействию за время  переходного процесса. Из рис. Y27 и F27 следует N = 3. Обычно приемлемым числом колебаний считается N ≤ 2..3.

    Лист
17
    Колебательность также  оценивается отношением соседних отклонений регулируемой величины: . Из рис. Y27 следует, что hmax1 = 1.36, hmax2 = 1.05. Тогда с = 0.14. Соответственно сF = 0.13.

    По  переходной функции может быть определена статическая ошибка по управляющему воздействию: еЗ = РЗ – Руст = 1 – 1 = 0, что совпадает с результатами расчетов. Статическая ошибка по возмущающему воздействию еF = РЗ – Руст = 0.

9. Выводы по работе

    В результате выполнения работы была проанализирована система автоматического регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище. Управляющим воздействием на объект является угол поворота заслонки смесительного клапана, определяющий степень смешивания рециркуляционного воздуха с наружным; основным возмущающим воздействием является колебание внешней температуры.

    Закон регулирования системы – интегральный.

    Замкнутая система является устойчивой. Разомкнутая  система также устойчива. Запас  устойчивости по амплитуде равен  ΔА = 0.87 по фазе – Δφ ≈ 34.5°, что удовлетворяет рекомендуемым значениям.

    Система является астатической. Статические ошибки по управляющему и возмущающему воздействиям равны нулю.

    Прямые  оценки показателей качества управления:

  • перерегулирование σ = 36 %;
  • число перерегулирований и колебаний N = 3;
  • время регулирования tрег ≈ 125 с;
  • колебательность системы сF = 0.14.

    Качество  системы следует считать удовлетворительным.

    Лист
18

Литература

    1. Основы автоматики: методические указания к курсовой работе для студентов специальности С 03.02 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» / БГАТУ, кафедра автоматизированных систем управления производством; сост. Ю.А. Сидоренко. – Минск, 2001. – 101 с.
    2. Юревич Е. Н. Теория автоматического управления. – Л.: Энергия, 1975.
    3. Бородин И. Ф., Кирилин Н. И. Основы автоматики и автоматизации производства. – М.: Колос, 1977.
    4. Теория автоматического управления. Ч. 1 / Н. А. Бабанов, А. А. Воронов и др. – М.: Высшая школа, 1986.
    5. Бородин И. Ф. Технические средства автоматики. – М.: Колос, 1982.
    
    Лист
19

Информация о работе Анализ системы автоматического регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище