Принцип разомкнутого управления - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Регулятор можно построить и без использования обратной связи. Если известны действующие на систему возмущения и желаемая реакция на изменение управляющего воздействия, то в некоторых случаях можно найти такую передаточную функцию регулятора, при которой получается желаемая реакция системы. Достоинством такого подхода является высокая скорость реагирования системы на внешние возмущения, поскольку для выработки управляющего воздействия не нужно ждать, пока управляющий сигнал пройдет через объект и возвратится в регулятор по цепи обратной связи. Кроме того, система с разомкнутым управлением в принципе не может быть неустойчивой, поскольку в ней отсутствует обратная связь.
Недостатком является принципиальная невозможность получения высокой точности при неизвестных возмущениях и низкой точности модели объекта, невозможность полной компенсации возмущений для объектов с транспортной задержкой и проблема физической реализуемости обратных операторов.
В зарубежной литературе системы с разомкнутым управлением называют системами с "прямой связью". Термин "прямая связь" выбран для того, чтобы подчеркнуть отличие этого метода от метода обратной связи. Ниже оба термина будут использованы как синонимы.
Достоинства разомкнутого и замкнутого управления можно объединить в одном регуляторе. Наилучшие характеристики системы получаются, если ее проектировать по принципу разомкнутого управления, а обратную связь использовать только для дальнейшей минимизации погрешности.
В предыдущем параграфе был рассмотрен частный случай прямой связи, которая реализована с помощью блока (рисунок 4.2). Основной принцип применения разомкнутого управления в ПИД-регуляторах состоит в следующем. Задача проектирования делится на две части. Первая часть - обеспечение робастности и ослабления влияния шумов и внешних возмущений - решается с помощью параметров. Вторая часть - обеспечение заданной реакции на управляющее воздействие - решается с помощью параметров регулятора с прямой связью. Регуляторы, обеспечивающие возможность независимого решения этих двух задач называют "регуляторами с двумя степенями свободы" и на их условном изображении присутствуют два входа (рисунок 4.4).
Структура ПИД-регулятора, использующего принцип разомкнутого управления, показана на рисунке 4.5. Здесь регулятор спроектирован как в системе с классическим ПИД-регулятором, а передаточные функции блоков и выбираются так, чтобы улучшить реакцию системы на входное воздействие.
Рисунок 4.4 Регулятор, комбинирующий принцип разомкнутого управления и принцип обратной связи
Рисунок 4.5 Регулятор с двумя степенями свободы - обобщение классического ПИД-регулятора
Принцип действия системы состоит в следующем. Изменение сигнала поступает на вход объекта управления через блок, минуя цепь обратной связи. Передаточная функция блока выбирается таким образом, чтобы выходной сигнал системы в точности соответствовал входному сигналу, , т. е. чтобы сигнал ошибки был равен нулю. Поскольку в реальной системе при воздействии внешних возмущений или изменении уставки, то вступает в действие обычный ПИД-регулятор, который с помощью обратной связи пытается свести появившуюся ошибку к нулю.
Непосредственно по рисунку 4.5 можно записать передаточную функцию системы от входа к ее выходу (для начала положим ):
, (4.5)
=.
Отсюда передаточную функцию замкнутой системы можно записать в виде
Здесь первый член выбирают, как следует из описанного выше принципа действия системы, так, чтобы в идеальных условиях и, т. е. желаемой передаточной функцией системы является. Поэтому второй член в (4.9) необходимо сделать равным нулю. Этого можно достичь двумя способами. Первый из них состоит в том, чтобы сделать бесконечно большим петлевое усиление. Чаще используют второй путь, который состоит в выборе такой передаточной функции, чтобы выполнялось соотношение, т. е.
Таким образом, в отличие от регулятора с обратной связью, у которого точность обеспечивается благодаря делению сигнала ошибки на большое число (усиление интегратора), в регуляторах с прямой связью точность обеспечивается путем компенсации ошибки, т. е. с помощью операции вычитания.
Поскольку в системе, показанной на рисунке 4.5, ошибка на низких частотах и в установившемся режиме равна нулю благодаря интегральному члену в ПИД-регуляторе, высокую точность компенсации ошибки с помощью прямой связи достаточно обеспечить только на высоких частотах. Это облегчает задачу синтеза передаточной функции.
Нахождение обратной динамики объекта
Как следует из (4.11), для нахождения передаточной функции необходимо найти обратный оператор. Благодаря алгебраической форме изображений операторов по Лапласу, формально сделать это достаточно просто. Например, для объекта с передаточной функцией (4.5) обратный оператор будет равен
Однако такие операции наталкиваются на проблему физической реализуемости. Выражение (4.12) содержит член, который является обратным по отношению к идеальной задержке, т. е. является изображением операции идеального предсказания. Кроме того, для реализации (4.12) необходима операция идеального дифференцирования, реализация которой также достаточно проблематична.
Рассмотрим другой пример. Пусть передаточная функция объекта описывается выражением. Обратный оператор имеет вид. Однако полюс передаточной функции лежит в правой полуплоскости, что свидетельствует о неустойчивости системы, описываемой обратным оператором.
Следующей проблемой является компенсация полюсов передаточной функции нулями, появившимися после обращения оператора в (4.11). Как будет показано ниже, такая компенсация может привести к резкому различию времени реакции системы на изменение уставки и на внешние возмущения.
Для решения перечисленных проблем нужно наложить ограничения на вид передаточной функции. При этом соотношения и уже не будут выполняться точно, однако появляется возможность физической реализации обратного оператора.
Во-первых, необходимо потребовать, чтобы транспортная задержка блока была не менее транспортной задержки объекта. Это исключает необходимость предсказания.
Во-вторых, если имеет полюса в правой полуплоскости, то они должны совпадать с полюсами. Это обеспечивает устойчивость обратного оператора.
В-третьих, чтобы исключить необходимость дифференцирования, порядок знаменателя должен быть не ниже порядка знаменателя.
Таким образом, задача синтеза регулятора с прямой связью является задачей аппроксимации нереализуемой передаточной функцией искусственно выбранной реализуемой функцией по критерию минимума погрешности.
Синтез обратного оператора удобно начинать с очевидного требования, что в установившемся режиме должно выполняться соотношение
Где символом, мы обозначили оператор, который приближенно соответствует оператору.
Желательно, чтобы передаточная функция обратного оператора была малой на тех частотах, на которых она имеет максимальную чувствительность к изменению параметров.
Используя перечисленные требования, обратный оператор (4.6) можно аппроксимировать выражением
Эта передаточная функция удовлетворяет изложенным выше требованиям. Параметр здесь определяет степень ослабления шумов дифференцирования на частотах выше.
Регулятор с передаточной функцией объекта
В очень простом частном случае, для систем с монотонным откликом на ступенчатое воздействие, вид передаточной функции можно выбрать совпадающим с нормированной передаточной функцией объекта:
Где. Тогда, в соответствии с (4.15)
Недостатком такого подхода является медленная реакция замкнутой системы на изменение задающего воздействия. Достоинством является отсутствие каких-либо расчетов и настроек для гарантированного получения отклика без перерегулирования (рисунок). Следует, однако, помнить, что отклик замкнутой системы на задающее воздействие никак не связан с откликом на внешние возмущения и шум, поэтому настройка регулятора должна быть выполнена обычными методами.
Рисунок 4.6 Реакция замкнутой системы с ПИД-регулятором с прямой связью (4.14), (4.15) на скачок при, K=6, для объекта вида (4.3) при, ; обозначения соответствуют рисунку 4.5
Рисунок 4.7 Реакция замкнутой системы с ПИД-регулятором с прямоугольным импульсом перед сигналом уставки при, , для объекта вида (4.3) при,
Импульсное управление без обратной связи
Еще одна модификация принципа разомкнутого управления состоит в том, что перед тем, как подать сигнал уставки, подают прямоугольный импульс большой амплитуды (рисунок 4.8). Поскольку скорость нарастания реакции на прямоугольный импульс пропорциональна его амплитуде, длительность переходного процесса можно существенно уменьшить по сравнению со случаем, когда сигнал уставки подается в форме одиночного скачка (рисунок 4.8).
Реакция на прямоугольный импульс состоит из фазы нарастания сигнала и фазы спада. Амплитуду импульса выбирают максимально возможной. Обычно она ограничивается мощностью исполнительных устройств системы. Длительность импульса выбирают такой, чтобы максимум реакции на импульс был равен значению уставки (единице при уставке в форме единичного скачка). Задержку подачи сигнала уставки выбирают так, чтобы она совпала с моментом появления максимума отклика на прямоугольный импульс.
В данном методе время выхода системы на режим может быть сделано как угодно малым, если использовать импульс достаточно большой амплитуды. В общем случае перед подачей сигнала уставки можно подавать несколько импульсов разной амплитуды и длительности. Параметры импульсов и задержку выбирают, решая численными методами задачу оптимизации, минимизируя погрешность отклонения отклика системы от требуемой формы. Для линейных систем полученные при оптимизации параметры остаются без изменений для любых значений уставки, если амплитуду прямоугольного импульса изменять пропорционально значению уставки.
Компенсация внешних возмущений с помощью прямой связи
Если внешние возмущения, воздействующие на объект управления, можно измерять до того, как они пройдут на выход системы, то их влияние можно существенно ослабить с помощью прямой связи. Прямая связь, в отличие от обратной, позволяет скомпенсировать погрешность быстрее, чем обратная связь обнаружит ошибку как разность между управляемой величиной и управляющим воздействием.
Рисунок 4.8 Принцип компенсации возмущающих воздействий с помощью прямой связи
Ранее мы предполагали, что внешние возмущения приложены к входу системы. Такое допущение было справедливо при качественном анализе степени подавления возмущений с помощью обратной связи. Однако для компенсации возмущений необходимо идентифицировать передаточную функцию от точки приложения возмущений к выходу системы. При этом объект управления приобретает второй вход - вход возмущений и описывается функцией с двумя аргументами, и :.
Одним из вариантов компенсации члена является использование принципа прямой связи (разомкнутого управления), как показано на рисунке 4.9. Здесь - передаточная функция регулятора с прямой связью.
Уравнение полученной системы можно записать непосредственно по рисунку 4.9 с учетом (4.16):
Отсюда следует, что уменьшить влияние внешних возмущений можно двумя способами: увеличивая петлевое усиление контура с обратной связью или выбрав, т. е.
Обращение динамического оператора здесь сопряжено с проблемами, описанными в разделе "Нахождение обратной динамики объекта". В ряде практических случаев бывает достаточно считать, что оператор статический, что существенно упрощает его нахождение. Статические операторы используют, в частности, при компенсации влияния скорости ветра или температуры наружного воздуха для стабилизации температуры в промышленных теплицах.
В частном случае, когда точка приложения возмущения совпадает с входом объекта, (4.16) упрощается до и из (4.19) получим
Метод прямой связи позволяет скомпенсировать возмущение до того, как оно пройдет через объект. Это существенно увеличивает общее быстродействие системы и исключает ее потенциальную неустойчивость.
Примером применения описанного метода является компенсации влияния погодных условий на промышленную теплицу. Для компенсации влияния температуры наружного воздуха, скорости ветра, осадков необходимо установить снаружи теплицы соответствующие датчики и выполнить идентификацию передаточной функции от каждого датчика до точки измерения температуры внутри теплицы, затем найти обратный оператор (4.19) и включить его в структуру регулятора.
Правильно настроенный контроллер с прямой и обратной связью позволяет ослабить влияние нагрузки на управляемую переменную до 10 раз.
Недостатком метода является невозможность достаточно точной идентификации возмущения и точки его приложения к объекту, поскольку они распределены в пространстве, а также проблемы, связанные с нахождением обратного оператора.
Похожие статьи
-
Идентификация в замкнутом и разомкнутом контуре - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Идентификацию можно выполнять В Замкнутом Контуре с обратной связью, или В Разомкнутом . Идентификация в замкнутом контуре может быть Прямой и Косвенной...
-
Постоянно растущие требования рынка к снижению времени регулирования, к качеству переходного процесса, к степени ослаблению влияния внешних возмущений и...
-
Частотная идентификация в режиме релейного регулирования - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Идентификация с помощью широкополосных сигналов, к которым относятся единичный скачок и прямоугольный импульс, не позволяет получить достаточно...
-
Выбор тестовых сигналов - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Для идентификации объекта управления необходимо измерять сигнал на его входе и реакцию на выходе. Для идентификации в частотной области оперируют...
-
Идентификация моделей динамических систем - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Для выполнения качественного регулирования необходимы знания о динамическом поведении объекта управления. Процесс получения (синтеза) математического...
-
Методы синтеза - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
После того, как была определена модель (или некоторая характеристика) объекта, второй шаг заключается в настройки параметров ПИД-регулятора так, чтобы...
-
Блок ПИД - это блок регулятора, который работает как пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор. Он реализует идеальную форму...
-
Введение - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Основной задачей при построении систем автоматического регулирования является правильный выбор, установка, наладка и эксплуатация систем регулирования. В...
-
Кибернетические принципы управления и их значение в современном менеджменте
Для выяснения сущности управления и для рассмотрения проблем его организации и эффективности важное значение, имеет установление связи между теорией...
-
Описание пакета AutotunerPID Toolkit AutotunerPID Toolkit позволяет: - экспериментировать с хорошо изученными методами настройки, и знакомится с...
-
Идентификация процесса - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
Первый шаг в процесс автонастройки - определение подходящего описания объекта управления. Далее приводятся два наиболее часто используемых метода поиска...
-
Обзор ПИД-регулятора, ПИД-контроллеры фирмы Honeywell - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell
В подавляющем большинстве ПИД-регуляторов, защищенных патентами, используются методы настройки, основанные на формулах, а не на правилах. Еще меньше...
-
Для ускорения процесса конструирования регулятора в пространстве состояний в Matlab была разработана функция, которая, при должной настройке, позволяет...
-
Цифро-аналоговый преобразователь - Системы цифрового управления
Цифро-аналоговый преобразователь ( ЦАП ) - устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или...
-
При формулировании задачи в одном из пространств возникает необходимость перехода к тождественной постановки в другом. К сожалению, не всегда...
-
Воспользуемся теперь для поиска решения функционалом (2.13). Пространство операторов В рассматриваем примере добавка (2.12) может быть представлена:...
-
Теорема Котельникова - Системы цифрового управления
В 1933 году В. А. Котельниковым доказана теорема отсчетов, имеющая важное значение в теории связи: непрерывный сигнал с ограниченным спектром можно точно...
-
Обзор классического подхода Приведем теорему для формирования линейного закона управления с обратной связью в пространстве состояний [3]: Дан объект,...
-
Основные принципы Первая и главная идея, лежащая в основе объектно-ориентированного подхода такова: программная система представляется в виде множества...
-
Основная цель системы ДИСКОР - совершенствование оперативного управления работой железных дорог на основе более эффективного использования пропускной...
-
Линейная замкнутая система Рассмотрим линейную стационарную непрерывную управляемую систему: (1.1) - вектор состояния системы, - управление, - выход...
-
Воспользуемся теперь критерием (2.14). Пространство состояний Структурная схема системы с учетом введенного воздействия примет вид: Запишем...
-
Введение - Проблемы конструирования устойчивой системы автоматического управления
Теория автоматического управления - молодая наука, оформившаяся в самостоятельную общенаучную дисциплину в начале XX века. Истоки ее инженерных методов...
-
Интерфейсы систем управления. Классификация, основные характеристики интерфейсов. Системные (внутримашинные) интерфейсы. Интерфейсы персональных...
-
Сформулируем задачу поиска оптимального регулятора в общих понятиях: дан многомерный реальный объект управления с квадратной матричной передаточной...
-
Подменю Transform (преобразования) меню Symbolics содержит раздел операций преобразования Fourier (Преобразование Фурье) -- выполнить прямое...
-
В настоящее время стала очень актуальна проблема разработки, проектирования и создания "умных" зданий. Умные здания помогают более эффективнее и...
-
В химическом машиностроении нейрокомпьютеры применяются для создания систем управления химическими реакторами, ректификационными колоннами и другими...
-
Проведенный анализ причинно-следственной природы информационных рисков, позволяет определить сущность управления информационными рисками. Она заключается...
-
Числовой массив блок используется для чтения или записи массив до 64 целых или отдельных значений с плавающей точкой точности. Входы / Выходы Блоки...
-
Для разделения действительной и мнимой частей передаточной функции умножим числитель и знаменатель передаточной функции на комплексно сопряженное число...
-
Используя опыт своих партнеров, компания "САМО-Софт" разработала принципиально новый программный продукт для автоматизации турагентств, получивший...
-
На ней - квадратная матрица передаточных функций объекта управления с полюсами и нулями на мнимой оси. - матрица передаточных функций фильтра,...
-
Микропроцессорная система управления лифтом - Технологический комплекс управления лифтом
Системы управления лифтами выполняются с применением релейноконтактной аппаратуры, бесконтактной логики и микропроцессорной техники. Первые два решения в...
-
Работа с контентом Контент системы содержит как отдельные медийные составляющие - текст, таблицы, ссылки, графику, так и связанные между собой....
-
Управление производством и уровнем запасов - Офисные автоматизированные технологии
Другой сферой при обсуждении вопросов компьютеризации является управление уровнем запасов. Аспекты менеджмента в отношении управления производством и...
-
Целью данного курсового проекта является разработка и описание работы устройства управления, вырабатывающего заданную по варианту последовательность...
-
Управление проектами - область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ,...
-
Даталогическое проектирование - Банки и базы данных. Системы управления базами данных
Даталогической моделью БД называется модель логического уровня, построенная в рамках конкретной СУБД, в среде которой проектируется БД. Описание...
-
Конструирование функционала - Проблемы конструирования устойчивой системы автоматического управления
Основная часть алгоритма - не связанная с математическими сложностями вычисления решений уравнений Риккати и Винера-Хопфа - заключается в составлении...
Принцип разомкнутого управления - ПИД-контроллеры фирмы Honeywell