definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu



Podobné dokumenty
ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory - 1 -

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

VYUŽITÍ TRANSIMPEDANČNÍCH ZESILOVAČŮ V AKTIVNÍCH FILTRECH


Systémové struktury - základní formy spojování systémů

Termodynamika pro +EE1

Numerická integrace konstitučních vztahů

ení na modelu vedení nn (Distribuce Elektrické Energie - BDEE)

Algebra blokových schémat Osnova kurzu

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

Laplaceova transformace

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

Přednáška č. 11 Analýza rozptylu při dvojném třídění

1 Elektrotechnika 1. 9:00 hod. G 0, 25


1. Vysvětlete pojmy systém a orientované informační vazby (uveďte příklady a protipříklady). 2. Uveďte formy vnějšího a vnitřního popisu systémů.

Úloha syntézy čtyřčlenného rovinného mechanismu

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním) tvaru

Robustnost regulátorů PI a PID

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Kvalita regulačního pochodu

Náhodným (stochastickým) procesem nazveme zobrazení, které každé hodnotě náhodnou veličinu X ( t)

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

Základní pojmy; algoritmizace úlohy Osnova kurzu

k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor

Regulace. Dvoustavová regulace

Termodynamické základy ocelářských pochodů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Viskoelasticita - teorie, měření, aplikace. Stanislav Ďoubal, Petr Klemera, Jan Ďoubal

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

6 Algebra blokových schémat

3.2 Metody s latentními proměnnými a klasifikační metody

Teorie elektrických ochran

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

Cyklické kódy. Alena Gollová, TIK Cyklické kódy 1/23

ROBUSTNÍ ŘÍZENÍ SYNCHRONNÍCH MOTORŮ

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

DUM 02 téma: Spojitá regulace - výklad

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky

CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY





PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

Regulační obvody se spojitými regulátory

Oddělení technické elektrochemie, A037. LABORATORNÍ PRÁCE č.9 CYKLICKÁ VOLTAMETRIE

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Ṡystémy a řízení. Helikoptéra Petr Česák

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

Měření vlastností střídavého zesilovače

11 Tachogram jízdy kolejových vozidel

DUM 19 téma: Digitální regulátor výklad

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Předpjatý beton Přednáška 6

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

čerpadla přednáška 9

ZPĚTNOVAZEBNÍ ŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA REGULACI

Zpětná vazba, změna vlastností systému. Petr Hušek

VUT, FAST, Brno ústav Technických zařízení budov

GRANBLOCK tížná/zahradní zeď

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Transkript:

. PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu Výklad PI regulátor atří k nejoužívanějším tyům regulátorů v technce elektrckých ohonů. Tento regulátor vznkne aralelním sojením roorconálního a ntegračního členu (obr. 6). Obr. 6 PI regulátor a jeho řechodová charakterstka Podle ravdel blokové algebry lze jeho řenos stanovt takto F ( ) = F ( ) + F ( ) kde je časová konstanta regulátoru je časová konstanta ntegračního členu K je zesílení roorconálního členu + ( Jednoduchá raktcká realzace PI regulátoru s jedním oeračním zeslovačem je na obr. 7 6

Obr. 7 Jednoduchý PI regulátor U 0 C + C + + Přenos tohoto členu je = = = K = K( U C C kde K = je roorconální zesílení a = C je časová konstanta Výstuní naětí oeračního zeslovače je tedy oět dáno součtem roorconální a ntegrační složky vstuního sgnálu. Nevýhodou tohoto jednoduchého zaojení je vzájemná vazba mez zesílením a časovou konstantou. Není tedy možné nastavt tyto složky nezávsle na sobě. Zaojení PI regulátoru, které odstraňuje tento nedostatek je na obr. 8. Vstuní zeslovač U vytváří regulační odchylku z žádané Uz a skutečné Us hodnoty regulované velčny. Zeslovač U je zaojen jako P-člen s roměnným zesílením a zeslovač U3 jako I-člen s roměnnou časovou konstantou. Výstuní sgnál obou členů je sečten výstuním zeslovačem U4. Protože se jedná o aralelní řazení, je možné nezávslé nastavení obou složek PI regulátoru. Obr. 8 PI regulátor s odděleným nastavením P a I složky 7

Pro řenos oět latí F ( ) + ( kde K = = 3C α α V rax je většnou nutné vybavt regulátor omezovačem, který uraví výstuní sgnál na hodnotu otřebnou ro další zracování. Kromě toho je vhodné vybavt regulátor tzv. vntřním omezovačem, který omezuje naětí na ntegračním členu. Důvodem je fakt, že ř dosažení výstuního omezení nebo saturace ntegračního členu už nelatí, že výstuní naětí je dáno součtem P a I složky. Dochází tak ke zkreslení výstuního naětí a ke zomalení regulace. Chování PI regulátoru s omezovačem a bez omezovače zachycuje obr. 9. Obr. 9 Vlv vntřního omezovače Na obr. 9 je v levém slouc zachyceno chování PI členu vybaveného ouze s výstuním omezovačem. Je zřejmé, že ř dosažení omezení výstuního naětí dále roste naětí na ntegračním členu až do saturace. Př oačném skoku vstuního naětí dochází ke zomalení reakce, rotože musíme čekat na odsycení I členu. V ravém slouc je PI člen vybaven jak výstuním, tak vntřním omezovačem naětí. Př dosažení omezení výstuního naětí zareaguje vntřní omezovač a zastaví ntegrac I členu. Tím je zajštěno, že výstuní naětí je v každém okamžku dáno součtem P a I složky a nedochází tak ke zoždění. Blokové schéma PI regulátoru s odděleným nastavením P a I složky a s vnějším a vntřním omezovačem ukazuje obr. 0. OM až OM4 jsou omezovače, ISZ až ISZ3 jsou nvertující součtové zeslovače, +Uom a -Uom jsou omezující naětí. Na obr. je odrobné schéma zaojení měřeného PI regulátoru 8

Obr. 0 Blokové schéma regulátoru Zadání ) U ředloženého vzorku PI regulátoru zjstěte řechodové charakterstky ro různá zesílení, časové konstanty a omezení výstuního naětí ) Posuďte, zda je regulátor vybaven vntřním omezovačem a vysvětlete jeho vlv 3) K rotokolu řložte růběhy zobrazené omocí oscloskou a odečtěte velkost zesílení a časových konstant 9

Obr. Obvodové schéma regulátoru 0