Артикул: 1054018

Раздел:Технические дисциплины (57837 шт.) >
  Теория автоматического управления (ТАУ) (133 шт.)

Название или условие:
Курсовая работа по ТАУ
Часть 1. Линейные системы
Часть 2. Импульсные системы
Часть 3. Нелинейные системы
Вариант 23

Описание:
Часть 1. Линейные системы
1. Определить предельный коэффициент усиления, когда T1 = 0.5 .
2. Исследовать влияние T1 (из передаточной функции W1) и коэффициента усиления K разомкнутой системы на устойчивость замкнутой системы методом Д-разбиения. Подобрать параметры K и T1 таким образом, чтобы при входном сигнале, равном 2·g(t), где g(t) - единичное ступенчатое воздействие, ошибка в установившемся состоянии eуст = 1%, при этом система должна быть устойчива.
3. Для системы, с выбранными параметрами в п.2, построить ЛАЧХ, ЛФЧХ, АФХ разомкнутой системы. Доказать с помощью этих характеристик устойчивость замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью.
4. Рассчитать и построить переходной процесс в замкнутой системе при единичном входном ступенчатом воздействии. Оценить качество переходного процесса.
5. Измерению доступны регулируемая величина y и управляющее воздействие u. Синтезировать системы управления двумя способами:
• с помощью полиномиальных уравнений;
• с помощью фильтра Луинбергера.
При этом степень устойчивости замкнутой системы не должна превышать величины n = 2 .
6. Синтезировать регулятор на основе полиномиальных уравнений с использованием прогнозатора Смитта таким образом, чтобы замкнутая система имела степень устойчивости n = 2№. Промоделировать синтезированную систему в пакете Simulink и определить качество переходного процесса.

Часть 2. Импульсные системы.
1. Построить ЛАЧХ, ЛФЧХ разомкнутой импульсной системы. Определить с помощью этих характеристик устойчивость замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью. Определить частоту среза, запасы устойчивости по фазе и амплитуде.
2. Вывести все передаточные функции системы

3. Определить параметры системы таким образом, чтобы обеспечить в замкнутой системе бесконечную степень устойчивости.
4. Используя какой – либо из частотных критериев устойчивости определить зависимость предельного коэффициента усиления от периода квантования.
5. Синтезировать алгоритм функционирования регулятора при f = 0, используя метод полиномиальных уравнений, таким образом, чтобы обеспечить в замкнутой системе заданную степень устойчивости η = 1 .

Часть 3. Нелинейные системы.
1. Построить фазовые траектории, соответствующие свободному движению системы. Вывести аналитические выражения фазовых траекторий.
2. Используя метод точечного преобразования определить устойчивость предельного цикла для систем с нелинейной частью вида
f(e) = csign(e).
3. Используя какой – либо критерий абсолютной устойчивости подтвердить результаты, полученные в пункте 2.
4. Изменить вид релейной характеристики, введя зону нечувствительности. Вывести аналитические выражения фазовых траекторий. При прочих равных условиях исследовать влияние зоны нечувствительности на фазовую траекторию и динамические процессы x(t) и y(t), соответствующие отработке начального отклонения.
5. Для релейной характеристики с гистерезисом и зоной нечувствительности сделать то же, что и в предыдущем пункте.

6. Приравнять в Wp = W2/p. Используя метод гармонического баланса определить устойчивость замкнутой нелинейной системы, выявить условия возбуждения незатухающих периодических колебаний и определить параметры этих колебаний.
• Исследовать теоретическую возможность возникновения автоколебаний в системе с передаточной функцией линейной части W=W2 и нелинейностей заданного вида
Найти для указанных нелинейностей расчетные значения параметров автоколебаний.
• Исследовать замкнутую нелинейную систему. Проверить предположения относительно возможности возникновения автоколебаний и их параметров в тех системах, где они существуют.

Всего 44 страницы PDF

Изображение предварительного просмотра:

Курсовая работа по ТАУ<br /> Часть 1. Линейные системы<br /> Часть 2. Импульсные системы<br /> Часть 3. Нелинейные системы<br /> Вариант 23

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Задание 1
Составить передаточную функцию системы: а) замкнутой и б) разомкнутой в точках a – b (xy=0 ) по приведённой структурной схеме, если заданы передаточные функции звеньев Wi(p)=Bi(p)/Ai(p).
Вариант 9

Найдите переходную характеристику h(t) по известной импульсной характеристике w(t): w(t)=4•t
На вход u системы (см. рисунок) в момент времени t = 0 подается единичное ступенчатое входное воздействие. Какое значение примет сигнал y на выходе системы в момент времени t = 3T? Ответ следует округлить до второго знака после запятой.
РАСЧЕТ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ПАССИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Рассчитать передаточную функцию W(p)=Uвых(p)/Uвх(p) пассивной цепи.
Вариант 1
R1 = 1 кОм, R3 = 10 кОм, L2 = 0.3 Гн, C4 =0,3 нФ, R5 = 100 кОм, L6 = 0.003 Гн

Лабораторная работа №5
Исследование настроек регуляторов в замкнутом контуре

Цель работы: изучение метода Циглера–Никольса для расчета параметров П-, ПИ- и ПИД- регуляторов и сравнительное исследование системы автоматического управления (САУ) с различными типами регуляторов.

Ответы на теоретические вопросы по ТАУ
8. Что такое динамическое звено?
9. Передаточная функция линейного динамического звена
10. Типовые входные сигналы
11. Переходная характеристика линейного динамического звена
12. Импульсная характеристика линейного динамического звена
13. Рамповая переходная характеристика линейного динамического звена
14. Комплексный коэффициент передачи линейного динамического звена
15. Годограф комплексного коэффициента передачи
16. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики динамического звена
17. Немнимально-фазовое динамическое звено
18. Последовательное соединение динамических звеньев
19. Параллельное соединение динамических звеньев
20. Соединение динамических звеньев с отрицательной обратной связью
21. Устойчивость системы автоматического управления
22. Запас устойчивости по фазе линейной системы автоматического управления
23. Запас устойчивости по усилению линейной системы автоматического управления
Пользуясь критерием Гурвица, оценить устойчивость системы, характеристическое уравнение которой:
2.1p3+3.4p2+7p+8.2=0

14.17(УО). Исследуйте устойчивость замкнутой системы (рис. I.14.9), в которой каскадное соединение двух идентичных усилительных звеньев с апериодическими нагрузками замкнуто через идеальный интегратор, имеющий передаточную функцию через β(p) = 1/Tp', где T - постоянный параметр.
Курсовая работа по теории автоматического управления
Задание:
1. Проанализировать устойчивость замкнутой системы. используя прямой метод оценки устойчивости и произвольно выбранный критерий устойчивости
2. Провести синтез последовательно и параллельного корректирующих звеньев, обеспечивающих следующие показатели качества процесса регулирования в скорректированной системе:
а) перерегулирование σ≤20%;
б) длительность переходного процесса, не превышающую tрег, в соответствии с вариантом задания;
в) точность скорректированной системы должна быть не ниже точности нескорректированной САУ.
3. Рассчитать точность скорректированной системы по управляющему и возмущающему воздействиям в установившемся режиме.
4. Определить критическое время запаздывания, при котором скорректированная система будет находиться на границе устойчивости
5. Привести схему аппаратной реализации корректирующего звена и рассчитать параметры данной схемы

Задание 2
Уравнение свободных колебаний системы автоматического регулирования имеет вид (см рис)
Определить устойчивость системы при помощи критерия А.В. Михайлова
Вариант 9