Файл: Егоров С.В. Основы автоматики и телемеханики. Конспект лекций учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.07.2024

Просмотров: 138

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

т и ч е с ки несущественна, п о э т о м у их будем называть б е з ы н е р ц и о н н ы м и . К таковым относится, помимо рассмот­

ренных, большинство

датчиков .

 

 

 

 

 

 

 

В

ряде

систем

регулирования

п р и м е н я ю т с я

устройства,

р а б о т а ю щ и е

на

н е с у щ е й

ч а с т о т е

(сельсины,

у с и л и т е л и

п е р е м е н н о г о

тока

с

м о д у л я ц и е й и

д е м о д у л я ц и е й

и др . ) .

П р и

частотах

 

входного

воздействия,

много

меньших несу­

щей, эти устройства могут быть отнесены

к б е з ы н е р ц и о н ­

ным [2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Инерционное

звено

описывается

у р а в н е н и е м

 

 

 

 

 

 

 

 

dy_

+ IJ =

kx,

 

 

 

 

 

(4-3)

 

 

 

 

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где k,

T — соответственно статический к о э ф ф и ц и е н т

усиле ­

 

 

ния

и

постоянна я времени

звена.

 

 

 

П р и м е р ы и н е р ц и о н н ы х

звеньев: двигатель

с

л и н е й н о й

механическо й х а р а к т е р и с т и к о й

(см.

п р и м е р

3-2),

термо ­

пар а (пример 3-1). В качестве других

примеро в

рассмотрим

следующие .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е р

4-1.

^ С - ц е п о ч к а

(рис. 4-3,а).

И с п о л ь з у я

уравне ­

н и е Кирхгофа ,

з а п и ш е м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• г>

I

r> dti2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uy = iR-\-ua,

i ~ C

r dt— ,

 

 

 

 

поэтому RC—\-U2=u\,

 

что

соответствует

(4-3).

Аналогич ­

 

 

ен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н о м о ж н о

показать,

что

/,/?-цепочка

(рис. 4-3,6)

является

и н е р ц и о н н ы м

звеном.

С

п о м о щ ь ю о п е р а ц и о н н ы х

усилите ­

л е й и н е р ц и о н н о е

звено

моделируется

схемой

рис . 4-3,2,

где T=RC,

 

k=- R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Рис. 4-3. Примеры инерционных звеньев

 

П р и м е р 4-2.

Генерато р п о с т о я н н о г о тока с

независимым

в о з б у ж д е н и е м

(рис. 4-3,в). Входное

воздействие — н а п р я ж е ­

ние в о з б у ж д е н и я ив, _ п р и л о ж е н н о е

к о б м о т к е

в о з б у ж д е н и я

5—291

65


Генератора,

и м е ю щ е й

индуктивность

L

и

активное

сопро ­

т и в л е н и е

R;

выходная

п е р е м е н н а я — (э. д. с.)

генератора

иг.

Для

л и н е а р и з о в а н н о г о

генератора

(поскольку

 

зависи ­

мость

Ur(i)

имеет

н е л и н е й н ы й х а р а к т е р

из-за

н а с ы щ е н и я

и

гистерезиса)

м о ж н о

 

записать,

опуская

з н а к

п р и р а щ е н и я ,

uT=k\i.

П р и

этом

uB=Ri+L

— , п о э т о м у

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

L

dur

at

ki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ «г =

« e ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

dt

 

R

 

 

 

 

 

 

 

(

что

соответствует

 

у р а в н е н и ю

и н е р ц и о н н о г о

звена

(4-3),

где п о с т о я н н а я

времени T=L/R,

а

к о э ф ф и ц и е н т

у с и л е н и я

k=kJR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

I Рассмотрим

другие

д и н а м и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и

и н е р ­

ц и о н н о г о звена.

И з

(4-3)

п о л у ч а е м в ы р а ж е н и е

для

 

переда ­

т о ч н о й ф у н к ц и и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W(P)

=

- г - т ^ г " .

 

=

- г Л ^ г

 

 

(4-4 )

 

 

 

 

 

1

 

+рТ

 

 

1 +

/©г

 

 

 

 

 

А Ф Х п о к а з а н а

на

рис .

4-4,а. О н а

имеет вид

п о л у о к р у ж ­

ности,, п р и

этом н а

с о п р я г а ю щ е й частоте

а-!

=

Т~1

ф а з о в ы й

Рис. 4-4. Динамические характеристики инерционного звена

сдвиг равен

^

j - j , а

модуль

 

равен

l / 2 / 2

-k. О б щ е е

-выра

ж е н и е для А Ч Х

и Ф Ч Х

имеет

вид

 

 

 

 

А

(со) = \W(jco)\

=

k

 

 

(4-5а)

 

/ 1 +

(юГ)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p(©) = - a r c t g w 7 \

 

(4-56)

П о с т р о и м л о г а р и ф м и ч е с к и е ч а с т о т н ы е х а р а к т е р и с т и к и .

L (со) =

20 lg А (со) =

20 lg k

— 20 lg | Л +

(шТ)«.

(4-6а)

66


Э т а

зависимость

 

п о к а з а н а

на

рис . 4-4,6

пунктиром .

О б ы ч н о п р и м е н я ю т

у п р о щ е н н о е

п о с т р о е н и е

Л А Ч Х ,

осно ­

в а н н о е

на

п о с т р о е н и и

 

асимптот.

Дл я

и н е р ц и о н н о г о

звена

точная

х а р а к т е р и с т и к а

заменяется

 

двумя

 

асимптотами:

первая

асимптота

получается

из (4-ба) при

 

отбрасывании

члена

 

(соТ)2 для

частот

0<J ш <СТ~[,

а

вторая — при

отбра­

сывании е д и н и ц ы для частот

та>Т~1.

Т а к и м образом,

асимп­

тотическая

Л А Ч Х

записывается

как

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La (co) =

(

2 0 1

^ '

 

'

 

 

°

«

°

<

^ .

 

 

 

 

 

 

(4-66)

Л е г к о заметить,

 

что

 

н а к л о н

в т о р о й

асимптоты

 

р а в е н

— 20

дб/дек.

 

Максимальная

о ш и б к а

пр и

 

и с п о л ь з о в а н и и

асимптотической

 

Л А Ч Х

(4-66)

вместо

 

 

т о ч н о й

 

(4-ба)

равна

 

3 дб

и

приходится

на

 

с о п р я г а ю щ у ю

 

частоту.

Э т а

о ш и б к а практически

 

исчезает

 

на

частотах,

о т л и ч а ю щ и х с я

от

с о п р я г а ю щ е й

более

чем

в

десять

раз,

т.

е. при

измене ­

н и и

частоты

на 1

декаду. Заметим,

кстати,

что

х а р а к т е р и ­

с т и к а

 

aretg'CoT п р а к т и ч е с к и

н е отличается

от

своих

к р а й н и х

з н а ч е н и й 0

и

—я/2

при и з м е н е н и и

частот

на

1

декаду

от

сопрягающей .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о

 

т е о р е м е р а з л о ж е н и я

(см. табл. 3)

находим

характе ­

ристики во в р е м е н н о й

области

(рис. 4-4,#,

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ -L

 

 

 

 

 

-

J

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w(t)

=

±

e

'

T

,

h(t)

=

k ( l - e

т

) .

 

 

 

(4-7)

3.

Интегрирующее

 

 

звено

описывается

у р а в н е н и я м и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

y = = Y \ x d t

+

Уо>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и л и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т ^dt

=

х,

,

 

 

 

 

 

 

 

 

(4-8)

где

Т — п о с т о я н н а я

времени

( к о э ф ф и ц и е н т

 

п р о п о р ц и о н а л ь ­

 

 

 

ности) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е р

4-3. П р и м е р а м и

и н т е г р и р у ю щ и х

звеньев

являют ­

ся:

электрическая

 

емкость

(рис. 4-5,а), индуктивность

(б),

в р а щ а ю щ и й с я

вал

(в),

 

гидравлический

резервуар

(г) . Д е й ­

ствительно,

н а п р я ж е н и е

на емкости

.

- -

 

 

 

 

 

 

 

 

5*.

,

67


 

 

 

 

 

U

 

1

t

+ «9»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

fx)

 

 

W

 

 

(*)9p>

 

 

 

г)

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-5. Примеры интегрирующих звеньев

 

 

м а г н и т н ый

п о т о к

в

индуктивности,

и м е ю щ е й

число

вит­

ков w,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф =

-±-^исИ

+

Ф0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

у г о л п о в о р о т а

вала,

в р а щ а ю щ е г о с я

со

скоростью Q,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф = j Q d f + <р„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

у р о в е н ь воды

в ц и л и н д р и ч е с к о м

р е з е р в у а р е

сечения

S

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П е р е д а т о ч н а я

 

ф у н к ц и я и н т е г р и р у ю щ е г о

 

звена

легко

находится

из

(4-8)

п о

т е о р е м е о

д и ф ф е р е н ц и р о в а н и и

(или

и н т е г р и р о в а н и и

п р и

н у л е в ы х начальных

условиях) ориги ­

нала (см. п. 5,

б табл . 3-1):

 

 

 

 

 

 

 

 

А Ф Х п о к а з а н а

на рис . 4-б,а. О н а

имеет

вид прямой,

пр и

э т о м ф а з о в ы й

сдвиг

на

 

всех

частотах

равен

( — я / 2 ) .

 

Л А Ч Х

т а к ж е

имеет

вид

п р я м о й

с н а к л о н о м

—20

дб/дек

(рис. 4-6,6),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L(u)) =

_201gcur,

ф((о) = - я / 2 .

(4-10)

68


В р е м е н н ые

д и н а м и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и (рис. 4-6,2, д)

записываются

как

 

(4-11)

О

а)

Рис. 4-6. Динамические характеристики интегрирующего звена

4. Дифференцирующее

звено

(идеальное')

описывается

у р а в н е н и е м

 

 

 

 

dx

 

(4-12)

 

dt

 

 

 

 

П р и м е р 4-4. П р и м е р а м и

т а к и х

звеньев

могут служить

электрическая емкость (рис. 4-7,а), индуктивность (б) , тахо -

генератор

(ТГ) с п о с т о я н н ы м и

магнитами

(в) . Действитель ­

но, то к в

емкости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, du

 

 

 

 

 

i = С dt

'

 

 

н а п р я ж е н и е н а и н д у к т и в н о с т и

 

 

 

 

u

=

L- dt

 

 

 

 

 

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

fi-\

 

 

 

 

 

 

Ю

fe) fit) hi L

•а)

6)

 

6)

 

fi­

 

(х)

 

г)

9)

Рис. 4-7. Примеры

идеальных

и

реальных дифференцирующих

н а п р я ж е н и е ТГ п о с т о я н н о г о т о к а

 

 

 

и =

Ш =

 

k dtp

 

 

 

 

 

 

 

~dl

 

69