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1、控制对象动态特性你现在浏览的是第一页,共19页 任何控制对象都具有储存物质或能量的能力。只有一个储蓄容积的对象称为单容控制对象。依此类推,具有两个以上储蓄容积的控制对象则称为多容控制对象。这里只讨论单容控制对象。为方便起见,以单容水柜为例展开讨论,所得结论同样使用于其他物理类型的控制对象。如热容、气容和电容等。单容控制对象STFig.3-1你现在浏览的是第二页,共19页Fig.3-1 单容控制对象(水柜)示意图STQ22Q11hF你现在浏览的是第三页,共19页1 容量系数与阻力系数2 自平衡率3 纯延迟4 单容控制对象的数学模型单容控制对象ST研究内容:对象传递函数你现在浏览的是第四页,共19
2、页1 容量系数与阻力系数STQ22Q11hFQ22hFQ11现象1:不同大小的水柜容纳水的能力不同。你现在浏览的是第五页,共19页1 容量系数与阻力系数ST容量系数(C):被控量变化一个单位时对象所容纳的物质或能量的变化量。热容:电容:气容:液容:因此单容水柜的容积系数就是其截面积A。你现在浏览的是第六页,共19页1 容量系数与阻力系数ST现象2:加大给水量Q1,导致液位h上升。原因:存在阻力。Q2+Q2Q1+Q1hFh同时,液位h上升又将克服阻力,使Q2增大,直至Q2=Q1。为使流量增大Q,阻力越大,所需增加的h也越大。你现在浏览的是第七页,共19页1 容量系数与阻力系数ST热阻:电阻:气阻
3、:液阻:阻力系数(R):推动物质或能量运动的动力与因此而产生 的物质或能量的流量之比。对应不同的高度,阻力系数不同。此即阻力系数的非线性。END你现在浏览的是第八页,共19页2 自平衡率ST自平衡率:自平衡率():控制对象依靠被控量的变化而使自身恢复到平衡态的能力。若将出口阀关死,则自平衡特性:控制对象在受到扰动后,被控量的变化将引起物质或能量的流量产生变化,从而使自身恢复到平衡状态。没有自平衡能力。Q2+Q2Q1+Q1hFhEND你现在浏览的是第九页,共19页3 纯延迟STQ22Q11hF纯迟延():由于传输距离导致被控量的变化比控制量的 变化所落后的时间长度。你现在浏览的是第十页,共19页
4、3 纯延迟ST00uhttu你现在浏览的是第十一页,共19页3 纯延迟ST 实际的控制对象往往存在纯迟延,通常将其视作由一个独立的环节,即纯迟延环节,它与控制对象相串联。Q1(s)Q1(s)1CSh1R+Q2(s)END你现在浏览的是第十二页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST设进口阀开度变化,则Q1、Q2、h根据得:其中,因此,单容控制对象的微分方程你现在浏览的是第十三页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST一阶惯性环节单容控制对象的传递函数你现在浏览的是第十四页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST单容控制对象的阶跃响应设则你现在浏览的是第十五页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST放大系数K和时间常数TT放大系数K是当对象达到稳态时把输入量放大的倍数。时间常数T时对象输出以最大变化速度达到新稳态值所需的时间。你现在浏览的是第十六页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST放大系数K和时间常数T的求法T令t=T,则你现在浏览的是第十七页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST分析1T2T1T1T2你现在浏览的是第十八页,共19页4 单容控制对象的数学模型ST分析2可见,控制对象之所以存在放大系数是由于阻力系数R所至,R越大,K也越大,其自平衡率越小。当R时,自平衡率0,控制对象成为一个积分环节。END你现在浏览的是第十九页,共19页