1.5
Перерегулирование:
900
Время нарастания tн – время достижения в первый раз установившегося значения: 1.5
Количество колебаний N за время регулирования tр: 0
Статическая точность, установившаяся ошибка: 0
b) T1=0.5; T2=5; k=6
Рис.8.b. Неустойчивое звено второго порядка (при T1=0.5; T2=5; k=6)
Значение показателей качества:
Время регулирования:
1.5
Перерегулирование:
900
Время нарастания tн – время достижения в первый раз установившегося значения: 1.5
Количество колебаний N за время регулирования tр: 0
Статическая точность, установившаяся ошибка: 5
c) T1=5; T2=0.5; k=1
Рис.8.c. Неустойчивое звено второго порядка (при T1=5; T2=0.5; k=1)
Значение показателей качества:
Время регулирования:
15
Перерегулирование:
0
Время нарастания tн – время достижения в первый раз установившегося значения: 15
Количество колебаний N за время регулирования tр: 0
Статическая точность, установившаяся ошибка: 0
d) T1=5; T2=0.5; k=6
Рис.8.d. Неустойчивое звено второго порядка (при T1=5; T2=0.5; k=6)
Значение показателей качества:
Время регулирования:
15
Перерегулирование:
0
Время нарастания tн – время достижения в первый раз установившегося значения: 15
Количество колебаний N за время регулирования tр: 0
Статическая точность, установившаяся ошибка: 5
Итоговая таблица:
Значения коэффициентов\показатели качества | Время регулирования, tp (сек) | Перерегулирование, σ (%) | Время нарастания, tн (сек) | Количество колебаний N за время регулирования tр | Установившаяся ошибка |
Безынерционное звено | |||||
k=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k=6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Вывод: С увеличением коэффициента передачи (k) возрастает установившаяся ошибка. | |||||
Апериодическое звено (Инерционное звено) | |||||
k=1, T=0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |
k=1, T=5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
k=6, T=0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5 |
k=6, T=5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 |
Вывод: С увеличением коэффициента передачи (k) увеличивается установившаяся ошибка. С ростом постоянной времени (Т) возрастает время регулирования, время нарастания. | |||||
Реальное дифференцирующее звено | |||||
k=1, T=0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | -1 | |
k=1, T=5 | 1.5 | (-7.21e+017) | 15 | 0 | (-2.78e-017)-1 |
k=6, T=0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | -1 | |
k=6, T=5 | 15 | 15 | 0 | -1 | |
Вывод: Увеличение коэффициента передачи (k) и постоянной времени влияет на: 1. время регулирования (при k=1 и k=6 при Т=0.5 – остается неизменным; при k=1 и k=6 при Т=5 – увеличивается). 2. время нарастания (при k=1 и k=6 при Т=0.5 – остается неизменным; при k=1 и k=6 при Т=5 – не изменяется). 3. перерегулирование изменяется при увеличение постоянной времени. 4. установившаяся ошибка постоянна, за исключением значений k=1 и Т=5. | |||||
Колебательное звено | |||||
k=1, T=0.5 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 |
k=1, T=0.5 | 2.61 | 947 | 1.27 | 0 | 0 |
k=1, T=0.5 | 14.5 | 72.9 | 0.81 | 4 | 0 |
k=1, T=0.5 | >25 | 100 | 0.761 | ∞ | 0 |
k=1, T=0.5 | >12 | 912 | 0.717 | ∞ | 0 |
k=1, T=5 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 |
k=1, T=5 | 26.1 | 9.47 | 12.7 | 0 | 0 |
k=1, T=5 | 145 | 72.9 | 8.1 | 4 | 0 |
k=1, T=5 | >70 | 100 | 7.6 | ∞ | 0 |
k=1, T=5 | >120 | 912 | 7.17 | ∞ | 0 |
k=6, T=0.5 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 5 |
k=6, T=0.5 | 2.61 | 9.47 | 1.27 | 0 | 5 |
k=6, T=0.5 | 14.5 | 72.9 | 0.81 | 4 | 5 |
k=6, T=0.5 | >25 | 100 | 0.761 | ∞ | 5 |
k=6, T=0.5 | >12 | 912 | 0.717 | ∞ | 5 |
k=6, T=5 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 5 |
k=6, T=5 | 26.1 | 9.47 | 12.7 | 0 | 5 |
k=6, T=5 | 145 | 72.9 | 12.7 | 4 | 5 |
k=6, T=5 | >70 | 100 | 7.6 | ∞ | 5 |
k=6, T=5 | >120 | 912 | 7.17 | ∞ | 5 |
Вывод: В случае, когда k=1, Т=0.5, а увеличивается – время регулирования увеличивается до , а потом уменьшается. Заметно влияние на перерегулирование. Время нарастания уменьшается. Количество колебаний за время регулирования увеличивается.k=1, Т=5, а увеличивается – время регулирования уменьшается до , дальше увеличивается. Перерегулирование заметно возрастает. Время нарастания уменьшается. Количество колебаний за время регулирования увеличивается.k=6, T=0.5 и увеличивается – время регулирования уменьшается до , дальше увеличивается. Перерегулирование заметно возрастает. Время нарастания уменьшается. Количество колебаний за время регулирования увеличивается.k=6, T=5 и увеличивается - время регулирования уменьшается до , дальше увеличивается. Перерегулирование заметно возрастает. Время нарастания уменьшается. Количество колебаний за время регулирования увеличивается.При увеличении коэффициента передачи увеличивается установившаяся ошибка, время нарастания и перерегулирование остается неизменным. При увеличении постоянной времени увеличивается время нарастания, время регулирования, колебания остаются неизменными. | |||||
Интегрирующее звено | |||||
k=1 | 0 | Lnf(unstable) | 0 | 0 | 0 |
k=6 | 0 | Lnf(unstable) | 0 | 0 | 0 |
Вывод: При увеличении коэффициента передачи все значения показателей качества остаются неизменными. | |||||
Неустойчивое звено первого порядка | |||||
k=1, T=0.5 | >1.2 | -1.1e+003 | >1.2 | 0 | -2 |
k=1, T=5 | >12 | -1.1e+003 | >12 | 0 | -2 |
k=6, T=0.5 | >1.2 | -1.1e+003 | >1.2 | 0 | -7 |
k=6, T=5 | >12 | -1.1e+003 | >12 | 0 | -7 |
Вывод: При увеличении постоянной времени (Т) увеличивается время регулирования, время нарастания и перерегулирование остается постоянным. Увеличение коэффициента передачи влияет на количество колебаний пропорционально, остальные показатели качества остаются неизменными. | |||||
Неустойчивое звено второго порядка | |||||
k=1, T=0.5 | 0.475 | 368 | 0.475 | 0 | 0 |
k=1, T=0.5 | 2.61 | 1.05e+003 | 0.567 | 0 | 0 |
k=1, T=0.5 | >12 | 912 | 0.717 | ∞ | 0 |
k=1, T=0.5 | >25 | 100 | 0.761 | ∞ | 0 |
k=1, T=0.5 | 14.5 | 72.9 | 0.81 | 4 | 0 |
k=1, T=5 | >8 | 368 | 4.75 | ∞ | 0 |
k=1, T=5 | >20 | 1.05e+003 | 5.67 | ∞ | 0 |
k=1, T=5 | >120 | 912 | 7.17 | ∞ | 0 |
k=1, T=5 | >70 | 100 | 7.6 | ∞ | 0 |
k=1, T=5 | 145 | 72.9 | 8.1 | 4 | 0 |
k=6, T=0.5 | >0.8 | 368 | 0.475 | ∞ | 5 |
k=6, T=0.5 | >2 | 1.05e+003 | 0.567 | ∞ | 5 |
k=6, T=0.5 | >12 | 912 | 0.717 | ∞ | 5 |
k=6, T=0.5 | >25 | 100 | 0.761 | ∞ | 5 |
k=6, T=0.5 | 14.5 | 72.9 | 0.81 | 4 | 5 |
k=6, T=5 | >8 | 368 | 4.75 | ∞ | 5 |
k=6, T=5 | >20 | 1.05e+003 | 5.67 | ∞ | 5 |
k=6, T=5 | >120 | 912 | 7.17 | ∞ | 5 |
k=6, T=5 | >70 | 100 | 7.6 | ∞ | 5 |
k=6, T=5 | 145 | 72.9 | 8.1 | 4 | 5 |
Вывод: | |||||
Интегро-диффиренцирующее звено | |||||
T1=0.5; T2=5; k=1 | 1.5 | 900 | 1.5 | 0 | 0 |
T1=0.5; T2=5; k=6 | 1.5 | 900 | 1.5 | 0 | 5 |
T1=5; T2=0.5; k=1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
T1=5; T2=0.5; k=6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 |
Вывод: |