3.5. Расчет и анализ системы управления
Расчет системы управления необходимо начать с расчета внутреннего контура (рис. 16).
Расчет внутреннего контура регулирования.
Рис.16 Внутренний контур регулирования.
Коэффициенты объекта управления 1 (воздухопровод общего воздуха, см. п.3.1):
коэффициент передачи K = 0.6 [нм3/с / %]
постоянная времени T = 4.4 с запаздывание t = 1 с.
Так как регулятор и исполнительный механизм реализуют единый закон управления, принимаем передаточную функцию исполнительного механизма равной 1.
WИМ(Р) – передаточная функция исполнительного механизма;
Для регулирования внутреннего контура применяем ПИ-закон регулирования. Это позволит увеличить точность регулирования, уменьшить время отработки задающего воздействия, свести статическую ошибку к 0 (нулю).
а) определение области устойчивости – см. рис.17;
Рис. 18 Линия равного запаса устойчивости
Производим построение переходного процесса по управляющему воздействию, равному 5 [%] (положение исполнительного механизма, связанного с направляющим аппаратом вентилятора общего дутья при разных настройках К1 и К2, что бы переходный процесс имел вид переходной функции апериодического звена с запаздыванием.
Переходный процесс при К1=1549, К2=1284 (рис.19).
Перерегулирование при данных настройках составляет 0,18 %, что в переводе на нм3/с = 0,0018 нм3/с, время переходного процесса tп = 7 с запаздывание t= 1с;
При других настройках К1 и К2 перерегулирование имеет большее значение, а также увеличивается время переходного процесса.
Для регулятора 1 выбираем настройки К1=1549, К2=1284.
Расчет внешнего контура регулирования.
Для расчета внешнего контура регулирования необходимо найти эквивалентную модель внутреннего контура.
По графику переходного процесса (рис. ) определяем модель внутреннего контура, которая имеет вид апериодического звена с запаздыванием:
постоянная времени Твнутр= tп / 3 = 7 / 3 = 2,3 с.
запаздывание t = 1 с.
Найдем эквивалентную функцию внешнего контура.
Так как инерционность внешнего контура много больше инерционности внутреннего, примем Твнутр = 0. Тогда модель внутреннего контура примет вид:
W (р) внутр.к. = Квнутр* е -t внутр*р .
Тогда эквивалентная модель для внешнего контура примет вид:
Квнутр*е - t вн*р Коб2*е - tоб2*р 0,6*е –1р 0,3*е –20р
Wэкв (р) = * ------------------------ = * ----------------
Тоб2 + 1 28р +1
0,18*е –21р
Wэкв (р)= -------------------.
28р +1
где КОБ2=0,3 нм3/ч /%; ТОБ2=28 с; τ2=20 с (найдены по графику переходной характеристики для топки СРК, см. п. 3.1.).
На рис.20 представлена упрощенная модель внешнего контура регулирования:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.