REGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení. Obr. 1. Schéma uzavřené regulační smyčky. Obr. 2. Ukazatele kvality regulace



Podobné dokumenty
VYUŽITÍ MATLABU PŘI NÁVRHU FUZZY LOGICKÉHO REGULÁTORU. Ing. Aleš Hrdlička

Měření základních vlastností OZ

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Scintilační gama spektrometrie

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

1.7. Mechanické kmitání

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

Elektromagnetický oscilátor

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Tel/fax: IČO:

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

13/sv. 3 (76/891/EHS)

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Reálná čísla

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

11. Pneumatické proporcionální řízení

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Provozní deník jakosti vody

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Smlouva na dodávku pitné vody

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

REKONSTRUKCE VZNIKU A VÝVOJE PRIVILEGOVANÉ PRŮSAKOVÉ CESTY NA PŘEHRADĚ MOSTIŠTĚ

Měření hluku a vibrací zvukoměrem

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

REGULAČNÍ VENTILY S PROFILOVANÝM PŘECHODEM A ROVNÝM DNEM KUŽELKY Control Valve with Shaped Cone and Flat Bottom

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

iglidur "Clips" pouzdra iglidur

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

Operační systém z hlediska procesu Mgr. Josef Horálek

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v modul Sklad Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

Požární odolnost ocelobetonových stropů

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Belimo VRP-STP. Zapojení a funkce regulátorů TROX s vybavením. Obsah. Strana. Téma

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

9. Lineárně elastická lomová mechanika K-koncepce. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Přednáška č.4 Tolerování

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel

Transkript:

EP-egulace EP EGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení Obr.. Schéma uzavřené regulační myčky Obr.. Ukazatele kvality regulace V regulačních pohonech pouzujeme kvalitu regulace nejčatěji dle přechodové charakteritiky, tj. reakce na jednotkový ignál (Obr... Jejími charakteritickými parametry jou rychlot doažení žádané hodnoty t m zvaná rychlot regulace, překmit a doba regulace t r, tj. doba, za kterou regulovaná veličina doáhne žádané hodnoty tolerančním pámem ± x (např. %. Stabilitu lineárního regulačního obvodu můžeme definovat jako jeho chopnot doáhnout toho, aby přechodová charakteritika e utálila na konečné hodnotě. Z kriterií tability známých z teorie regulace je v pohonech nejpoužívanější Nyquitovo kriterium v logaritmických amplitudově fázových charakteritikách (LACH. Umožňuje totiž, aby : Ze známých vlatnotí otevřeného regulačního obvodu e mohlo uuzovat na neznámé chování uzavřeného regulačního obvodu. Pomocí LACH lze nadno poznat, které změny parametrů přenou jednotlivých členů regulačního obvodu mají vliv na tabilitu. romě tability muí zajitit regulační obvod také určitou přenot v utáleném tavu, tj. odchylka regulované a řídící veličiny muí být minimální příp.nulová. Stabilita regulačního obvodu je nutnou, avšak ne potačující podmínkou pro kvalitní regulační funkci. Všechny přechodné děje při odtraňování regulační odchylky muejí být dotatečně tlumeny, aby e neprojevily dlouhotrvající kmity v okolí pracovního bodu vyokými překmity. Přitom však tlumení nemí být příliš velké, aby nezpůobilo aperiodický průběh a pomalou rychlot regulace. Natavení regulátoru pro určité tlumení je poměrně jednoduché, pokud můžeme z frekvenční charakteritiky odečít tlumení. V případě otevřené regulační myčky tomu tak je. Uvažme integrační člen a člen aperiodický. Přeno otevřené myčky má např. tvar pt ( + Pro přeno uvedený přeno. řádu e dají odvodit náledující vztahy mezi překmitem a tlumením δ (pro přeno vyšších řádů uvedené rovnice přibližně platí také - dotatečnou přenotí.

EP-egulace EP δ ( x max / x xmax / x exp π anebo opačně δ δ π ( ln + ( ln Součet malých čaových kontant Obahuje-li regulovaná outava malé čaové kontanty (v pohonech e jedná například o čaové kontanty tyritorového měniče, filtrační kontanty čidel proudu, rychloti, atd. a vykytuje-li e v regulačním obvodu integrační člen nebo alepoň zpožďovací člen velkou čaovou kontantou (buď v regulátoru nebo v outavě, je možno nahradit tyto malé čaové kontanty oučtovou čaovou kontantou τ. n pτ + + p τ i i n i + i p τ Vliv této náhrady e projeví pouze na začátku přechodného děje (obr.., v dalším e uplatní integrační chování obvodu. Obr.. Vliv náhrady malých čaových kontant oučtovou kontantou na přechodovou charakteritiku Ideálního chování regulačního obvodu dle obr.. bude doazeno tehdy, jetliže regulovaná veličina x (proud, rychlot bude ledovat řídící veličinu W bez zpoždění a bez kmitání: t w( t p w( p přičemž poruchová veličina z neovlivni regulovanou veličinu, čili t z( t p z( p Optimalizace regulačního obvodu metodou tandardních přenoů (optimální modul, ymetrické optimum Skutečný přeno uzavřené regulační myčky dle řízení neodpovídá ideálnímu, tedy w p ( p w( p

EP-egulace EP avšak můžeme z něho uuzovat na frekvenční pektrum. Nejčatěji e vykytujícími přenoy řízení (uzavřené regulační myčky v regulačních pohonech jou přenoy. a. řádu, tj. polynomy. a. tupně ve jmenovateli. oeficienty a a b jou odvozeny na základě požadavků kvality regulačního děje. Přeno řízení w vznikne z přenou otevřené myčky, tj. rozpojenou zpětnou vazbou ( uvažováním jednotkové zpětné vazby. ( p w ( p kde ( p ( p S ( p + ( p Je tedy jednoznačný vztah mezi přenoem otevřené a uzavřené myčky. Návrh regulátoru e pak jednoduše provede tak, že podělíme přeno (tandardní tvar otevřené myčky přenoem outavy, čímž dotaneme přímo typ i parametry regulátoru. ( p ( p ( p Pro přeno w. řádu e platí výše uvedené vztahy mezi překmitem, tlumením a fázovou bezpečnotí (pro přeno w. řádu uvedené rovnice přibližně platí také - dotatečnou přenotí. Metoda optimálního modulu Standardní tvar přenou otevřené myčky řízení obahuje atatimu. řádu Pak přeno řízení uzavřené myčky je což je zpožďující člen. řádu tlumením,77. Odpovídající fázová bezpečnot je 65. Oba přenoy jou je závilé pouze na oučtu malých čaových kontant τ Přechodová charakteritika je dána řešením náledující diferenciální rovnice

EP-egulace EP a je znázorněna na obr. 4. i vyznačením ukazatelů kvality regulace. Obr. 4. Přechodová charakteritika dle metody optimálního modulu (OM Závěrem k této metodě jou v náledující tabulce uvedeny přenoy regulátorů navržených dle OM pro nejčatěji e vykytující typy outav Velké ča. kontanty Přeno outavy Typ regulátoru Přeno regulátoru T T T, T T, T + pτ ( + ( + ( + pτ pτ ( + ( + ( + ( + ( + pτ pτ I PI P PID p τ τ ( + T T τ ( + ( + T T τ PD ( + τ 4

EP-egulace EP Metoda ymetrického optima V případě, že outava obahuje člen integračním chováním, nelze provét kompenzaci jedné nebo obou velkých čaových kontant předtihovými členy regulátoru, neboť by to vedlo ke kmitavému průběhu regulované veličiny. Ukažme to na outavě integračním členem / o a aperiodickým členem /(+. dybychom zvolili PI regulátor přenoem ( + a čaovou kontantou T T, bude přeno otevřené myčky ( + ( + p TT Přeno uzavřeného obvodu odpovídá netlumeným kmitům (fáze otevřené myčky bude -8, fázová bezpečnot nulová. Proto e užívá optimalizačního kriteria SO, jehož název pochází od tvaru LACH, která je ymetrická k frekvenci řezu. Čaová kontanta regulátoru e pak muí volit jiným způobem. Standardní tvar přenou otevřené myčky řízení obahuje atatimu. řádu Pak přeno řízení uzavřené myčky je Odpovídající fázová bezpečnot je 7. Oba přenoy jou (tejně jako u OM závilé pouze na oučtu malých čaových kontant τ Přechodová charakteritika je dána rovnicí Malá fázová bezpečnot e odrazí ve velkém překmitu (4%, který může být omezen zařazením filtračního členu do žádané hodnoty zařazuje filtr přenoem který kompenzuje předtihový člen a zmenší překmit i dobu regulace dle obr. 5-křivka (, rychlot regulace e však zpomalí. Použitím filtru e tandardní tvar přenou řízení uzavřené myčky změní na 5

EP-egulace EP W + + p 8τ + p 8τ Přechodové charakteritiky pro ituaci bez filtru a filtrem jou znázorněny na obr. 5. i vyznačením ukazatelů kvality regulace. Obr. 5 Přechodová charakteritika metody SO (, vliv filtru v žádané hodnotě ( Bude-li regulovaná outava typu ( + ( + pτ, kde T > 4 τ, můžeme aproximovat zpožďující člen. řádu členem integračním. pak přeno outavy ( + pτ a regulátor vyjde typu PI ( + T ( + τ Závěrem k této metodě jou v náledující tabulce uvedeny přenoy regulátorů navržených dle SO pro nejčatěji e vykytující typy outav Velké ča. kontanty Přeno outavy Typ regulátoru Přeno regulátoru T T T, T T, T ( + ( + ( + pτ pτ ( + ( + ( + ( + ( + pτ pτ PI PI PID PID ( + T τ ( + T τ ( + ( + T τ ( + ( + T τ 6

EP-egulace EP Stabilizace podřazenými regulačními myčkami V mnoha případech e v pohonech etkáváme regulačním obvodem, ve kterém vytupují podražené myčky (obr. 6. Obr. 6 egulační obvod podřazenou myčkou Výhody tohoto upořádání počívají v tom, že - regulátory vycházejí jednoduchá typu P, PI, PID a nadno natavitelné - lze provét nadno omezení vnitřní řídící veličiny - zde W - lze vyregulovat lépe poruchy půobící na regulovanou outavu a tak omezit regulovanou veličinu X - těmito omezeními lze odtranit nežádoucí překmity, vnitřní i vnější regulační myčka je tabilní a dotatečně tlumená. Náhradní čaová kontanta optimalizovaného obvodu V ytému podřízených regulačních myček (viz obr. 6 optimalizovaných na tandardní tvary.řádu (OM a.řádu (SO e provádí při yntéze nadřazeného regulačního obvodu náhrada tandardních tvarů přenou vyšších řádů aperiodickým členem.řádu. Jde tedy vlatně o náhradu kutečného průběhu přechodové charakteritiky aperiodickým průběhem. U metody M je W + pτ + p τ + pτ a u metody SO a filtrem v žádané hodnotě je W + + p 8τ + p 8τ + Obr. 7 Vliv náhrady tandardního tvaru metody OM aperiodickým členem 7