Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Hasonló dokumentumok
Ipari folyamatirányítás

( ) abszolút érték függvényét!

Érzékelők és beavatkozók

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

Irányítástechnika 3. előadás

FELADATMEGOLDÁSI GYAKORLATOK SZABÁLYOZÁSTECHNIKA

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák

Feladatgy jtemény az Irányítástechnika II. c. tárgyhoz

1. Az automatizálás célja, és irányított berendezés, technológia blokkvázlata.

Márkus Zsolt Tulajdonságok, jelleggörbék, stb BMF -

Stabilitás. Input / output rendszerek

Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból

Irányítástechnika (BMEGERIA35I) SOROS KOMPENZÁCIÓ. 2010/11/1. félév. Dr. Aradi Petra

Az aszinkron (indukciós) gép.

Irányítás előrecsatolással (Feed-forward control)

Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján

Az átviteli (transzfer) függvény, átviteli karakterisztika, Bode diagrammok

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

IRÁNYÍTÁSTECHNIKA II. Lineáris szabályozások

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

Szabályozás Irányítástechnika PE MIK MI BSc 1

Irányítástechnika 4. előadás

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

PID szabályozó tervezése frekvenciatartományban

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet

A kör harmadik pontjának meghatározásához egy könnyen kiszámítható pontot keressünk

A robusztos PID szabályozó tervezése

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

8. Gyors folyamatok szabályozása

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

AUTOMATIKA DE-MFK, Villamosmérnöki Szak Alapfogalmak

Forgó mágneses tér létrehozása

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Alaptagok Nyquist- és Bode-diagramjai

Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján

L-transzformáltja: G(s) = L{g(t)}.

1. feladat Összesen 28 pont

Laplace transzformáció

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

Irányítástechnika 2. előadás

A Bode-diagram felvétele

Irányítástechnika labor Elméleti összefoglaló

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

Történeti Áttekintés

Alaptagok Nyquist és Bode diagramjai

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Villamos gépek tantárgy tételei

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Irányítástechnika II. előadásvázlat

A kémiai kötés magasabb szinten

Soros felépítésű folytonos PID szabályozó

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

milyen mennyiségeket jelölnek a Bode diagram tengelyei? csoportosítsa a determinisztikus jeleket!

Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak:

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

1.1. A Laplace-transzformált és fontosabb tulajdonságai

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

1. A mozgásokról általában

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés

A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA. Bérczes Tamás, Sztrik János Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

A SZOJKA III PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜ LÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZER ZAVARELHÁRÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA II.

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

RENDSZERTECHNIKA 8. GYAKORLAT

Energiatakarékos megoldások hűtési/fűtési rendszerek felújításához

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

Irányítástechnika 12. évfolyam

DIFFERENCIÁL EGYENLETRENDSZEREK DR. BENYÓ ZOLTÁN

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Zárthelyi dolgozat 2014 B... GEVEE037B tárgy hallgatói számára

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31.

Az egységugrás függvény a 0 időpillanatot követően 10 nagyságú jelet ad, valamint K=2. Vizsgáljuk meg a kimenetet:

SMART TÍPUSÚ TETŐVENTILÁTOROK

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Átírás:

Márku Zolt marku.zolt@qo.hu Értelmezéek, munkapont beállítáok

Negatív vizacatoláú rendzerek alapvető követelménye hogy: az x zabályozott jellemző a lehető legnagyobb mértékben közelíte meg az x a alapjellel definiált x A alapértéket, illetve a lehető legkiebb mértékben függjön x z zavaró jellemzőtől Az elemekből rendzereket építünk fel! A tárgy keretében a negatívan vizacatolt rendzerekkel foglalkozunk. Általáno alak: Szabályozó berendezé x m (t) Szabályozott zakaz x m (t) x a (t) G = 0 F = 0 x z (t) x (t) x (t) G, F: a zabályzó/zakaz matematikai leíráa (differenciálegyenletekkel leírt folyamatok) 2

Az arányo zabályozái rendzerek tulajdonágain kereztülvizgáljuk a zabályozái kör egyenúlyi helyzetét. Önbeálló rendzer. (tranzienek után előírt értéket tartanak) 3

x m =x a -x x =x a -x m x a kontan érték A módoított jellemzőt növeléével a zabályozott jellemző i nő. Pl.: Pálinkafőző hőméréklete x (t) Szabályozott zakaz tatiku jelleggörbéje x 0 M x m0 xm (t) 4

Szabályozó berendezé tatiku jelleggörbéje x (t) Szabályozott zakaz tatiku jelleggörbéje Vizacatolt rendzer egyenúlyi munkapontja x 0 M x m0 xm (t) 5

A zakazáltalában nem lineári karakteriztikájú. (fizikai jellemző) A zabályzó karakteriztikáját a tervező válaztja meg, úgy, hogy a rendzerrel zemben támaztott követelmények teljeüljenek. A zabályozái kör különböző zervek özehangolt egyégéből áll, é a működé feltétele, hogy minden egyég a megfelelő munkaponton dolgozzon 6

Negatív vizacatolá hatáa a zabályozott jellemzőre x K xa = + Azx z + K Av K Nagy körerőíté, előnyöen cökkenti a zavará hatáait, ugyanakkor a hazno jelátvitelt (alapjel megjelenée a kimeneten) a vizacatoláon kereztül befolyáolja. A negatív vizacatolá hatáai merev vizacatolá eetén A V = K 0 x r = x a - A V x = x A - x = x h x a / A V = x A a zavaró jellemzőre a zabályozái eltérére x a = x A x = A z x A =x a a zabályozái eltéré a zabályozái hibával egyezik meg. A zabályozái hiba megzűntetéére irányul a zabályozá Az xz x = xz xa = 0, K 0 ha K =0 + K x = + K r x a xz = 0 Merev vizacatolá a lehető leggyorabb zabályozát tezi lehetővé. (követő é pozicionáló zabályozánál előorban) meghatározáok 7

Az egye funkciókat ellátó elemeket zerveket jelátvivő tagokkal helyetteítjük. Jelátvivő tagokat tagcoportokká vonjuk öze. A Y z Y z2 x a C x Y x k Y 2 Y x 2 xe r D x Y v B Jelátviteli függvény a zárt kör egy be- é egy kimenőpontja közötti függvény kapcolat. YzY Y 2Yv Például AB pontok között WBA = Y = YkY Y 2Yv + Y YkY A egyégnyi változáára CD pontok között WDC = mennyit változik B + Y Karakteriztiku függvény a jelátviteli függvény nevezője N = + Y Y z Y z2 x a x r x x 2 x Y k Y Y 2 x e Y v Az alapjeltől a zabályozott jellemzőig terjedő ág az előremenő ág Y = Y Y e k 2 Az zabályozott jellemzőtől a különbég képzőig terjedő ág a vizavezető ág Y Y v 8

Y z Y z2 x a x r x x 2 x Y k Y Y 2 x e Y v Hurokátviteli függvény a zárt körben a hurok mentén található tagok, vagy tagcoportok átviteli függvényeinek zorzata: Y = YkY Y 2 Y v A hurokátviteli függvény tulajdonágaiból levont következtetéek az egéz zabályozái rendzer megítéléére vonatkozóan nagy jelentőégűek. 9

Meg kell különböztetnünk az előremenő é a vizacatoló ágat. Az előremenő ág típufüggvénye az egye tagcoportok típufüggvényeiből határozható meg. A zabályozó: Ak Yk ( ) = Zk ( ) a Ak A zabályozó Yk ( ) = Zk ( ) zakaz Y ( ) Z ( ) a = b A K, A S a tagcoportok eredő átviteli tényezői a, b a tagcoportok jellegét (P, I, D) meghatározó tényezők a = 0, ±, ±2 b = 0, ±, ±2 Z K, Z S a tagcoportok dinamiku tulajdonágait leíró tényezők Az a folyamat amit hurokátviteli függvény leír, nem azono a zabályozái-kör két pontja között a jelátvitel nyomán lezajló folyamattal, de következtethetünk a zabályozái-rendzert jellemző, mint bonyolultabb kontrukciót leíró időfüggvény tulajdonágaira. 0

A vizacatoló ágat arányo jellegűre válaztjuk! (ez nem megy az általánoág rováára) A vizavezető ág típufüggvénye: A hurokátvitel típufüggvénye: Körerőíté Jelleg P, I, D Y ( ) A Z ( ) v = Y ( ) = Y k K Y ( ) = i v v ( ) Y ( ) Y Z( ) A ( ) = v k A A i v Z ( ) Z() -az időtároló tagokat tartalmazó tényező v i a hurokátviteli függvény típuát meghatározó tényező i = 0 a hurok arányo jellegű P i = - a hurok differenciáló jellegű D i = a hurok integráló jellegű I i = 2 a hurok kétzere integráló jellegű I2 a hurok típuok korlátai i < 0 A hurokátviteli függvény differenciáló jellegű, állandóult állapotban kör jelterjedéében zakadá, jelterjedé cak változákor van. Az energiatárolók nagyágától függ a jelváltozá mértéke é ez zablya meg a zabályozá minőégét é bizonytalanágát. Kerülendő. i > 2 A huroknak kettőnél több integráló tagja van. Komoly tabilitái problémák miatt ritkán alkalmazzák.

A zabályozá bemenő jeleit megzüntetjük, x a =0, x z =0. A hurkot ki energia zintű pontján megzakítjuk. A + x b egyégugrá vizgálójelre adott válazt x k -t megmérjük állandóult állapotban. x z =0 x a =0 x k + x b Y k () Y z () Y () Y v () 0 típuú zabályozái körben egyégugrá bemenőjelre állandóult állapotban arányo értékű a válazjel: x k = -K x b körerőíté x k K = = x b A A A k v 2

Fogalmak, vizgálat, A zabályozáal zemben támaztott követelmény: a rendzert érő bármilyen zavarát: -kiküzöbölje, - kívánt mértékre cökkente; - álljon viza az eredeti állandóult állapot vagy - álljon be az új állandóult állapot. X a () erőítő beavatkozó, végrehajtó zakaz érzékelő 3

Stabil a zabályozá: ha állandóult állapotban a zabályozái kör valamely pontjára jelet adva (impulzut) az átmeneti jelenég lezajláa után vizaállnak, vagy cak ahhoz közeleő állandóult állapotbeli értékükre állnak be; ha állandóult állapotban a zabályozái kör alapjelét megváltoztatjuk (egyégugrá -(t)), a zabályozái kör jelei az átmeneti folyamat lezajláa után új egyenúlyi munkapontba állnak be é ott vezik fel állandóult értéküket. Intabil zabályozá: ha a zabályozái kör bármilyen bemenőjel hatáára az átmeneti folyamattal olyan állapot áll elő, amely miatt nem lehetége az eredeti állapotba való vizatéré, a rendzer kimenő jelei minden határon túl nőnek, vagy lengéeket végeznek. A zabályozái rendzerek tabilitáát lényegében két körülmény befolyáolja. A rendzer gerjedéi, vagy lengéi hajlama annál nagyobb: Minél nagyobb a K hurokerőíté Minél nagyobb a hurok jelkéleltetée (minél több energiatároló van a hurokban) 4

A vizgált rendzer arányo (0 típuú) é három időállandó, melynek hatávázlata: A = A = 0 x ( t) = x ( t) = x ( t) = x ( t) = 0 2 K = A A = 00 2 2 x ( t) = ( t) a e Egyégugrára adott válaz grafiku ábrázoláa. lim x ( t) = A = 0 t 2. lim x ( t) = A A t 3. x ( t) x ( t) = x ( t) 3 4. x ( t) = x ( t) r = 00 6. x ( t) növekedée laul 7. x ( t) átfordul majd x ( t) 2 e a 3 5. x ( t) = x ( t) x ( t) x 2 e r 2 é x ( t) Mire x (t) amplitúdójában érvényeül a cökkenő tendencia, addigra értéke jóckán megnövekedett é ezzel együtt (t) i jókora negatív értéket vett fel x r 5

Mi történik?!: A belengében döntő zerepe van az időállandónak. Az idő állandók kéleltető hatáa miatt, a kör elején létrejött változáról a kör vége cak kéőn érteül. A belengét a következők idézik elő: Az átviteli tényezők é eredőjük, azaz a körerőíté túl nagy értéke Az időállandók jelenléte, záma, értéke é elozláa. Tehát: A lineári analóg zabályozáok tabilitáa a kör eredő erőítéétől é a hurokban jelenlévő jelátvivő tagok időállandóitól függ. Lengé v. körerőíté x K xa = + Az xz + K Av K 6

Két megoldá kínálkozik: Körerőíté cökkentée: Állandóult állapotban a hibajel megnő Laabb zabályozá Minőég romlik Soro, párhuzamo jelformáló tagok beiktatáa, belő vizacatolá (kompenzáció): Az időállandók megváltoztatáa i kínálkozik azonban ez a gyakorlatban nehezen kivitelezhető általában. Lineári rendzer tabilitáának matematikai feltétele: 0 w( t) dt < M w(t) adott rendzer úlyfüggvénye ehhez: lim w( t) = 0 t A lineári rendzert differenciálegyenlet írja le, mely homogén rézének megoldáa, a magára hagyott rendzert állapotát jellemzi. Ha a homogén réz megoldáa cillapodó jelleget mutat, a rendzer tabil. 7

Az n-ed rendű homogén alapegyenlet: A megoldát alakban kereük A karakteriztiku egyenlet tehát: A rendzer akkor tabil, ha a gyökök való réze negatív (x ) 8

Strukturáli tabilitá: A rendzer bármely paraméterét tetzőlegeen megváltoztatva a rendzer tabili marad. Ilyen a 0típuú (0T), 2 (0T2) tároló zabályozái kör. (arányo) -e típuú tároló (T) Strukturáli intabilitá: A rendzer paramétereinek (körerőíté, időállandók) változtatáával em lehet tabillá tenni. Ilyen a 2 típuú (2T), 2 (2T2) tároló zabályozái kör. (2x-e integráló) Feltétele tabilitá: A rendzer paramétereink megfelelő megváltoztatáával lehet tabillá tenni. Ilyen a 0típuú (0T3) 3, típuú (T2) 2, 2típuú (2T) tároló (bizonyo eetekben) zabályozái kör. Fázitartalék, erőíté tartalék 9

a(ω) 20lgA 20lgA B C lgωt lgωt -90 o -80 o -270 o -φ(ω) -35 o +ϕ t =-45 o -225 o Fázitartalék alapján A-körerőíté C -vágái körfrekvencia helye ϕ(ω c ) = -80 ϕ t (ω c ) = 0 fázi tartalék a rendzer a tabilitá határán van ha ϕ(ω c ) > -80 ha ϕ(ω c ) < -80 ϕ t (ω c ) > 0 a rendzer tabil ϕ t (ω c ) < 0 a rendzer intabil Erőítétartalék alapján a(ω) 20lgA 20lgA C χ lgωt t (db)>0 D lgωt -90 o A-körerőíté C -vágái körfrekvencia helye ϕ(ω c ) = -80-80 o -270 o -φ(ω) -225 o χ t (-80 ) = 0 erőíté tartalék a rendzer a tabilitá határán van 20 lga(ϕ(ω) = -80 ) < 0 χ t ( ϕ(ω) = -80 ) > 0 a rendzer tabil 20 lga(ϕ(ω) = -80 ) > 0 χ t (ϕ(ω) = -80 ) > 0 a rendzer intabil 20

Minimál fáziú az a zabályozái rendzer, amelyben a hurokátviteli frekvenciafüggvény fázieltoláa a lehető legkiebb a benne foglalt energiatárolók zámához képet. Minimál fáziú rendzer Bode tabilitáa a(ω c ) -20 db/d zakazra eik, akkor a rendzer biztoan tabil a(ω c ) -40 db/d zakazra eik, akkor a tabilitá cak a ϕ(ω) vizgálatával együtt dönthető el a(ω c ) -60 db/d zakazra eik, akkor a rendzer biztoan intabil Emlékeztető a HPT0 frekvencia tartománybeli leíráára x b (t) A HPT0 x k (t) x k (t) = x b (t) A P (t -T H ) a(ω) Amplitúdó diagram a(ω)= 20lgA P 0 db lg(ω) ϕ(ω) +90 0-57,32-90 -7,96-80 -270 ω=/t H rad Fázi diagram ω=3/t H 3rad φ(ω) lg(ω) 2

Holtidő rendzer tabilitáa x a A IT A HTP0 A IT =/0,(+2+ 2 ) a(ω) Amplitúdó diagram A HPT0 = e -2 0 db 0, a e (ω) ω c A rendzer dinamiku adatai K i = /T i =0 - T = ξ = T H =2 ϕ(ω) +90 0-90 -35-80 -270 φ 2 (ω) -2,88 φ t (ω) φ e (ω) -294,64 a 2 (ω) φ tc (ω) a (ω) 0 lg(ω) lg(ω) φ (ω) -360 K cökkentéével tabilizálható -450 Fázi diagram -466,52 43 22