ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.01.2025
Просмотров: 215
Скачиваний: 1
При отработке
ступенчатого задающего воздействия
получим операторное выражение для ω(z)
и области дискретных переменных z=ерТ
в виде
.
Для расчета переходного процесса использована методика, изложенная в [21-4].
Рекуррентное уравнение имеет вид
.
(21.2)
Начальные условия
.
(21.3)
На рис.21.3а представлен
рассчитанный по (21.2) и (21.3) переходный
процесс в цифровом контуре скорости.
Как видно из г
рафика,
время переходного процесса tПП
составляет ≈15Т,
а перерегулирование σ=6%.
Как было сказано выше, реализации модульного опти-мума в цифровом контуре ско-рости предполагает использование цифрового регулятора ско-рости, отличного от пропор-ционального. Из выражения (17.76) очевидно, что для полу-чения пропорционального циф-рового регулятора скорости достаточно выполнить условия
Рис.21.3.
Переходные процессы в цифровом контуре
скорости при настройке на модульный
оптимум: а) ДПФ ЦРС
(17.29); б) ДПФ ЦРС (17.31)
.
Тогда
(см.17.79).
ДПФ замкнутого цифрового контура в этом случае будет иметь вид
.
В стандартном для реализации на ЦВМ виде последнее выражение представляется следующим образом
,
где: В=0,097; А1=1,606: А2=0,703.
На
рис.21.3б представлен переходный процесс
в цифровом контуре скорости для этого
случая. Время переходного процесса tПП
составило ≈21Т,
а перерегулирование
27%.
Из сопоставления кривых а и б на рис.21.3 ясно, что упрощение ДПФ цифрового регулятора скорости приводит к ухудшению переходного процесса контура.
Перейдем к рассмотрению второго случая синтеза цифрового контура скорости – настройка контура на оптимум, подобный симметричному. В этом случае согласно §17.4 ДПФ цифрового регулятора скорости имеет вид (17.83), а ДПФ замкнутого цифрового контура скорости – вид (17.84).
где:
Подставляя найденные значения d1, d2, d3 в выражения для Wцрс(z) и Wзкс(z), получим следующие ДПФ цифрового регулятора скорости
Для составления программы для ЦВМ приведем рекуррентное уравнение для цифрового контура скорости, для чего Wцкс(z) представим в стандартном виде
,
где: А1=d1=-2,50; А2=d2=2,12; А3=-0,606; В1=0,12; В2=-0,106.
Рекуррентное уравнение в случае отработки ступенчатого воздействия запишется в виде
(21.4)
с начальными условиями
.
(21.5)
На рис.21.4а представлен
график переходного процесса в цифровом
контуре скорости, рассчитанные по (21.4)
и (21.5).
Как видно
из графика, переходный процесс имеет
колебательный характер, время переходного
процесса tПП
составило ≈41Т,
а перерегулирование
57%.
Как отмечается в
разделе 17.4, реализация цифрового
регулятора скорости с ДПФ (17.83) вызывает
определенные трудности. Если выполнить
условие
,
то в соответствии с этим
,
а ДПФ замкнутого цифрового контура скорости примет вид
.
На рис.21.4б представлен
переходный процесс в замкнутом контуре
скорости в этом случае. Как видно из
графика характер переходного процесса
изменился. Время переходного процесса
tПП
составило
≈41Т,
а перерегулирование
10%.
И
Рис.21.4.
Переходные процессы в цифровом контуре
скорости при настройке на симметричный
оптимум: а) ДПФ ЦРС (17.35); б) ДПФ ЦРС
(17.37)
з
сопоставления кри-вых а и в рис.21.4 видно,
что упрощение ДПФ цифрового регулятора
скорости и в этом случае приводит к
увеличению времени пере-ходного процесса
в контуре. При синтезе ЦРС необ-ходимо
провести модели-рование динамики контура
на персональном компью-тере и подобрать
приемлемые значения коэффици-ентов
ДПФ, а также пе-ресчитать величину
задания, чтобы не изменилось уста-новившееся
значение выходной величины.