自动控制原理浮球液位控制系统课程设计剖析
自动控制原理浮球液位控制系统课程设计剖析
安徽工业大学
课程设计说明书
课程名称自动控制原理课程设计
学院电气与信息工程学院
专业班级自132
姓名李嘉明
学号139064403
指导教师贺容波
设计时间2016.6.17---2016.6.27
题目 15. 浮球液位控制系统及要求:图 1 所示为液位控制系统,假设稳态输入流量为 Q ,稳态输出流量为 Q ,稳态水头为 H ,稳态导阀的位移为 X = 0 ,稳态阀的位置为 Y 。假设设定点 R 对应于稳态水头 H ,设定点是固定的。又假设扰动输入流量 qd 在 t = 0 时刻作用于水箱, qd 的量值很小。
要求:
1. 建立系统的传递函数,并画出结构图;
2. 当扰动输入量 qd 为单位阶跃函数时,试分析系统的时域性能;
3. 当系统不稳定时,用根轨迹校正系统并确定系统校正装置参数,画出系统波特图,指出校正方法;如果系统是稳定的,那么就设计一个二阶不稳定系统,用根轨迹进行分析并确定系统校正装置参数,画出系统波特图,指出校正方法;
4. Matlab 进行仿真验证。
自动控制原理浮球液位控制系统课程设计剖析
目录
1设计题目与题目分析 (1)
1.1设计题目 (1)
1.2题目分析 (1)
2建立系统传递函数及结构图.....................................................................................错误!未定义书签。
2.1系统传递函数..................................................................................................错误!未定义书签。
2.2系统结构图............................................................................................错误!未定义书签。
3分析时域性能 (3)
3.1暂态性能 (3)
3.2稳态性能 (3)
4判断系统稳定性,分析并校正 (3)
4.1设计一个二阶不稳定系统 (3)
4.2对系统进行校正 (5)
5Matlab仿真验证 (6)
5.1校正前系统Bode图 (7)
5.2校正后系统Bode图 (7)
5.3单位阶跃响应曲线 (8)
5.4Simulink模型图 (8)
6校正装置电路图与电路参数 (9)
7设计结论 (9)
8心得体会 (9)
9参考文献 (10)
1
自动控制原理浮球液位控制系统课程设计剖析
1.设计题目与题目分析
1.1设计题目
图 1 所示为液位控制系统,假设稳态输入流量为 Q ,稳态输出流量为 Q ,稳态水头为 H ,
稳态导阀的位移为 X = 0 ,稳态阀的位置为 Y 。假设设定点 R 对应于稳态水头 H ,设定点是固定的。又假设扰动输入流量 qd 在 t = 0 时刻作用于水箱,qd 的量值很小。
要求:
1. 建立系统的传递函数,并画出结构图;
2. 当扰动输入量 qd 为单位阶跃函数时,试分析系统的时域性能;
3. 当系统不稳定时,用根轨迹校正系统并确定系统校正装置参数,画出系统波特图,指出
校正方法;如果系统是稳定的,那么就设计一个二阶不稳定系统,用根轨迹进行分析
并确定系统校正装置参数,画出系统波特图,指出校正方法;
4. Matlab 进行仿真验证。
1.2题目分析
1
自动控制原理浮球液位控制系统课程设计剖析
水槽是常见的水位控制对象。设水槽如图1所示,水流通过控制阀门不断流入水槽,同时也有水通过负载阀不断地流出水槽。水流入量Q 由调节阀Y 加以控制,流出量Q 则由用户根据需要通过负载阀来改变。被调量为水位H ,它反映水的流入流出之间的平衡关系,当流入量多于流出量时,h 增加,浮球上升,通过连杆调节调节阀Y ,以减少出水量使液位稳定;反之亦然。
系统各参量如下:
Q 为输入输出水流量稳态值
qi 为输入水流量的增量
qo 为输出水流量的增量
H 为液位稳态值
h 为液位增量
v 为稳态阀增量
R 为液阻
C 为液容
2.建立系统传递函数及结构图
2.1系统传递函数
设A 为液槽横截面积,液阻R 固定。根据物料平衡关系,在正常工作状态下,初始时刻处于平衡状态:h=0,qi=qo=0,当调节阀开度发生变化v 时,液位随之发生变化。在流出端负载阀开度不变的情况下,液位的变化将使流出量改变,也使浮球移动通过连杆反馈给调节阀Y 。
流入量与流出量之差为
h A dC d qi qo dt dt
-==(1) qi 由调节阀开度变化v 引起,当阀前后压差不变时,有
u qi K v =(2)
其中K u 为阀门流量系数,
稳态阀(调节阀)Y=X+x ,x=ah/b
流出量与液位高度的关系为Q=A H ,Q )附近进行线性化,得到液阻表达式
h R Q
?=
?(3) 将(2)和(3)式带入式(1),可得
dh T h Kv dt +=(4) 式中,T=RA ,K=K u R 。在零初始条件下,对式(4)两端进行拉式变换,得系统传递函数为 ()()()1
H s K G s V s Ts ?==?+
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1
3.分析时域性能
当扰动输入量q d 为单位阶跃函数时,系统输出与扰动之间的传递函数为
()1()1H s Ts N s Ts K
+=++ 1()(1)Ts H s s Ts K +=++11K s Ts K
=-++ 3.1暂态性能
由拉普拉斯反变换可得单位阶跃响应h(t)为
h(t)= 11K t T K e T
+
-- 此式表明,一阶系统的单位阶跃响应的图形将是一条单调上升的指数曲线。
一阶系统的单位阶跃响应没有超调,不存在峰值时间,故其性能指标主要就是调整时间t s ,即
t s =3T
3.2稳态性能
扰动稳态误差终值为
lim ()0sn n s e s φ→== 扰动稳态误差级数为
.01()()()0.1sn s s e t B n t B n t =++=
4.判断系统稳定性,分析并校正
系统开环传递函数为
()()()1H s K G s V s Ts ?==?+ 令10s T
+=,得s=-1/T ,无零点,唯一极点为P 1=-1/T 该系统稳定。 4.1设计一个二阶不稳定系统
设单位反馈系统的开环传递函数为
12()(2)
K G s s s =+ 绘制系统根轨迹并对稳定性进行分析。
令2
(2)0s s +=,得s 1=s 2=0,s 3=-2
该传递函数无零点,极点为P 1=P 2=0,P 3=-2
渐近线与实轴的交点为: 1123n m i j i j a p z n m σ==-=
=--∑∑ 与实轴正方向夹角为:
自动控制原理浮球液位控制系统课程设计剖析
1
()(21),,0,1,233a k k n m πππ
?π+=
=-=±±-
由
()2
20d s s ds
??-+??=,可得分离点为(0,j0) 令32120s j s s K ω=++=,得32
120j K ωω--+=
解得10,0K ω==,故根轨迹与虚轴的交点为(0,j0)
σ
由图可知,当K 1>0便有两个闭环极点位于右半s 平面,故无论K 1取何值,系统都不稳定。 取K 1=1 则()A ω=
()180arctan0.5?ωω=--
()220lg L ωω=--伯德图绘制如下
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1
校正前剪切频率10.91c s ω-=,相角裕度24.2γ=
-
4.2对系统进行校正 采用传递函数()1G s s =+的串联超前校正装置,则 校正后的系统开环传递函数为()()2(1)
2c s G s s s +=+
有零点z 1=-1,极点P 1=P 2=0,P 3=-2 …… 此处隐藏:2586字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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