способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик систем управления

Классы МПК:G05B23/02 электрические испытания и контроль 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
Приоритеты:
подача заявки:
2000-10-18
публикация патента:

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для оценки частотных характеристик систем управления. Технический результат заключается в повышении быстродействия оценки частотных характеристик инерционных систем управления. Сущность предлагаемого способа: задание системе управления за счет установления в ней соответствующих начальных условий собственной запасенной энергии, которая при возбуждении системы гармоническим сигнальным воздействием компенсирует в выходном сигнале переходную составляющую, что делает возможным наблюдение сразу же вынужденного гармонического колебания на выходе системы, амплитуда и фаза которого являются искомыми параметрами.

Формула изобретения

Способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик непрерывной системы управления с помощью сигнального воздействия, состоящий в подключении на время сеанса измерения ординат амплитудной и фазовой характеристик системы на заданной частоте к системе управления с установленными в ней нулевыми начальными условиями генератора синусоидальных колебаний единичной амплитуды и заданной частоты, отличающийся тем, что на каждом сеансе измерения ординат амплитудной и фазовой характеристик системы на заданной частоте измеряют первый экстремум выходного сигнала и первый временной угол между выходным и входным сигналами исследуемой системы, прерывают сигнальное воздействие и останавливают систему, из значения измеренного первого экстремума выходного сигнала и первого измеренного временного угла вычитают соответствующие значения этих же величин на предыдущей процедуре измерения, причем на первой итерации вычитают нулевые значения, абсолютные величины полученных значений сравнивают с допустимыми значениями и при превышении допуска хотя бы для одного из параметров вычисляют на основе текущих измерений экстремума и временного угла новые начальные условия для системы, устанавливают их в ней и снова подключают генератор синусоидальных колебаний единичной амплитуды и заданной частоты, после выполнения обоих неравенств сеанс измерений частотных характеристик на заданной частоте останавливают, в качестве измеренных ординат амплитудной и фазовой характеристик исследуемой системы выбирают соответственно измерения на последней итерации первого экстремума и первого временного угла между выходным и входным сигналами системы.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для оценки частотных характеристик систем управления.

Известен способ измерения частотных характеристик по зарегистрированным колебаниям на входе и выходе исследуемого объекта (Вавилов А.А., Солодовников А. И. Экспериментальное определение частотных характеристик автоматических систем. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963, с.96.). Реализован он с помощью использования источника синусоидальных колебаний и записывающего устройства, регистрирующего в виде графиков на бумаге или в виде осциллограмм колебаний с выхода и входа исследуемой системы.

Недостатком данного способа являются достаточно большое время, необходимое для определения частотных характеристик, и неудобство, связанное с аналитической обработкой результатов, полученных в виде графиков (там же, с. 100).

Известен также способ определения частотных характеристик, основанный на Фурье-преобразовании с измерением вещественной и мнимой составляющих частотных характеристик исследуемой системы управления (там же, с.107).

Недостатком данного способа является сравнительно низкое быстродействие, вызванное необходимостью последовательного измерения вещественной и мнимой составляющих частотной характеристик.

Наиболее близким к предлагаемому является способ оценки частотных характеристик систем управления с помощью воздействия на нее на время эксперимента сигнала специального генератора синусоидальных колебаний (Автоматизация настройки систем управления. Под ред. Ротача В.Я. - М.: Энергоатомиздат, 1984, с.96).

Генератор вырабатывает сигнал вида

XBX(t) = Asinспособ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420t.

В качестве регистрируемого выходного сигнала системы выбирается установившееся изменение регулируемой величины

XВЫХ(t) = AВЫХsin(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420t+способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420),

тогда в результате эксперимента будет получен вектор частотной характеристики системы

Ф(jспособ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420) = (AВЫХ/ABX)ejспособ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420.

Сущность способа состоит в следующем.

На время сеанса измерения ординат амплитудной и фазовой характеристик системы на заданной частоте к системе управления, с установленными в ней нулевыми начальными условиями, подключают генератор синусоидальных колебаний единичной амплитуды и заданной частоты, ожидают установившийся режим вынужденного выходного гармонического сигнала, неоднократно измеряют его амплитуду и фазу и затем усредняют их.

Способ имеет существенный недостаток - низкое быстродействие, обусловленное необходимостью ожидания установившегося гармонического режима на выходе инерционных систем. Кроме того, по этой причине ни один из способов не позволяет оценить частотные характеристики систем, находящихся на апериодической или колебательной границах устойчивости, и тем более неустойчивых систем.

Цель изобретения - увеличение быстродействия оценки частотных характеристик инерционных систем управления и расширения его возможностей за счет расширения возможностей оценки частотных характеристик находящихся на границе устойчивости и неустойчивых систем.

Указанная цель достигается тем, что на каждом сеансе измерения ординат амплитудной и фазовой характеристик системы на заданной частоте измеряют первый экстремум выходного сигнала и первый временной угол (фазовый сдвиг) между выходным и входным сигналами исследуемой системы, прерывают сигнальное воздействие и останавливают систему, из значения измеренного первого экстремума выходного сигнала и первого измеренного временного угла (фазового сдвига) вычитают соответствующие значения этих же величин на предыдущей процедуре измерения, причем на первой итерации вычитают нулевые значения, модули полученных значений сравнивают с допустимыми значениями и при превышении допуска хотя бы одного из параметров вычисляют на основе текущих измерений экстремума и временного угла новые начальные условия для системы, устанавливают их в ней и снова подключают генератор синусоидальных колебаний единичной амплитуды и заданной частоты, после выполнения обоих неравенств сеанс измерений частотных характеристик на заданной частоте останавливают, в качестве измеренных ординат амплитудной и фазовой характеристик исследуемой системы выбирают соответственно измерения на последней итерации первого экстремума и первого временного угла (фазового сдвига) между выходным и входным сигналами системы.

Сущность предлагаемого способа оценки частотных характеристик заключается в задании системе управления за счет установления в ней соответствующих начальных условий собственной запасенной энергии, которая при возбуждении системы гармоническим сигнальным воздействием компенсирует в выходном сигнале переходную составляющую, что делает возможным наблюдение сразу же вынужденного гармонического колебания на выходе системы, амплитуда и фаза которого являются искомыми параметрами.

Анализ научно-технической литературы показал, что до даты подачи заявки отсутствовали способы оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик систем управления с указанной совокупностью признаков. Следовательно, предложенный способ отвечает требованиям новизны.

Кроме того, требуемый результат достигается вновь введенной совокупностью существенных признаков, что соответствует критерию "изобретательский уровень".

Способ реализуется следующим образом. При воздействии на исследуемую систему сигналом вида

XBX(t) = sinспособ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200t,

сигнал на выходе будет иметь вид

ХВых(t) = XВ(t) = XB(t)+ХС(t)+ХП(t), (1)

где ХВ(t) - вынужденная составляющая выходного сигнала;

ХС(t) - составляющая, характеризующая собственное движение системы и зависящая от начальных условий;

Хп (t) - переходная составляющая.

Вынужденная составляющая Хв(t) по виду повторяет входной сигнал и отличается величиной амплитуды AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200), а также сдвинута по фазе на некоторый временной угол способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200):

XB(t) = AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)sin(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200t+способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)), (2)

где AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200) и способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200) - измеряемые ординаты амплитудной и фазовой характеристик системы на заданной частоте способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200.

Собственное движение описывается выражением

способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420

где Ci и Cjk - константы интегрирования, зависящие от начальных условий;

Pi - некратные корни характеристического уравнения;

pjk - кратные корни характеристического уравнения;

r - количество некратных корней;

m - количество кратных корней;

способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420к - кратность корня.

Порядок дифференциального уравнения, описывающего исследуемую систему, равен (r+m(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420к)).

При нулевых начальных условиях собственное движение отсутствует. Переходная составляющая Хп(t) характеризует инерционные свойства системы и описывается выражением вида (3):

способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420

Однако константы интегрирования Ci* и Сjk * в выражении (4) зависят от вида входного сигнала. Таким образом, если задать начальные условия системе такие, что Сi=-Ci* и Cjk=-Сjk* (i=1,r; j=0, способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420к; k=1,m), то, воздействуя на систему гармоническим сигналом вх(t) =sinспособ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200t, на выходе ее сразу же получим XB(t) (2). Из анализа выражений (1) и (2) следует, что для компенсации переходной составляющей необходимо задать следующие начальные условия:

XВЫХ(0) = AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)sin(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)),

d/dt(XВЫХ)(0) = AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200cos(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)),

d2/dt2(XВЫХ)(0) = -AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 219142020sin(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)), (5)

d3/dt3(XВЫХ)(0) = -AВЫХ(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 219142030cos(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200)),

. . . . . . . . . . .

способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420

Знак в последнем выражении и вид тригонометрической функции зависит от порядка дифференциального уравнения. Соотношения (5) обеспечивают равенства:

C1=-Ci* и Сjk=-Cjk*, (i=1,r; j=0, способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420к, k=1,m),

а значит и компенсацию переходной составляющей. В силу того, что Авых и способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420(способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 21914200) заранее неизвестны, поэтому в предлагаемом способе применена итерационная процедура на сеансе измерения, где в качестве первых приближений Авых и способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик   систем управления, патент № 2191420 используются измерения первого экстремума выходного сигнала и первого временного угла между выходным и входным сигналами.

Класс G05B23/02 электрические испытания и контроль 

способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе на основе смены позиции входного сигнала -  патент 2528135 (10.09.2014)
способ и система управления для планирования нагрузки электростанции -  патент 2523191 (20.07.2014)
нормализация данных, используемых для контроля авиационного двигателя -  патент 2522308 (10.07.2014)
идентификация отказов в авиационном двигателе -  патент 2522037 (10.07.2014)
способ определения зачетных натурных испытаний сложного технического комплекса средств вооружения корабля -  патент 2520711 (27.06.2014)
способ поиска неисправных блоков в непрерывной динамической системе -  патент 2519435 (10.06.2014)
способ определения поперечной гидродинамической силы, образующейся на корпусе судна при выполнении сложного маневрирования -  патент 2509032 (10.03.2014)
способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе -  патент 2506623 (10.02.2014)
способ поиска неисправных блоков в дискретной динамической системе -  патент 2506622 (10.02.2014)
система автоматизированного контроля работоспособности и диагностки неисправностей радиоэлектронной аппаратуры -  патент 2504828 (20.01.2014)
Наверх