Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана
Выполнил
студент группы СМ7-71
Олеванов С. А.
Руководитель
Чемоданов Б.К.
Москва, 2005 г.
Часть 1.
1. Техническое задание……………………………………………………………….....………3
2. Вывод уравнения исполнительной части………………………………………......……….4
3. Построение желаемой ЛАЧХ………………………………………………...……..………..6
3.1. Нахождение координат рабочей точки…………………….……………..….……6
3.2. Построение желаемой ЛАЧХ………………………………………….………..….6
3.3. Расчет параллельного корректирующего устройства………………….….…..….7
3.4. Техническая реализация параллельного КУ…………………………….….…..…8
3.5. Проверка устойчивости внутреннего контура…………………………..……...…9
3.6. Проверка устойчивости всей системы……………………………….….………..10
4. Аналоговая САР с возмущающим воздействием………………………………………….10
5. Введение связи по возмущающему воздействию………………………………………….12
Приложение…………………………………………..…………………………………...…….14
Часть 2.
1. Техническое задание…………………………………………………………….…..………15
2. Построение желаемой ЛАЧХ..……………………………………..………………….……15
3. Расчет параллельного корректирующего устройства...…………..………………….……16
4. Техническая реализация параллельного КУ ………………….…………………...………17
5. Проверка устойчивости внутреннего контура…………….…..…..………………….……18
6. Проверка устойчивости всей системы……….…………….…………………..…..…….…18
7. Переходный процесс САУ...………………….…………….…..…..…………………….…18
8. Расчет коэффициентов усиления устройств, входящих в САУ………………….…….....19
Приложение…………………………………….…………….…..……..………………………20
ЧАСТЬ 1.
1. Техническое задание. Спроектировать следящую САУ, согласно Схеме 1, в соответствии со следующими параметрами:
1. Момент инерции, приведенный к валу двигателя:
2. Передаточное число редуктора :
iр = 650,
3. Номинальный момент двигателя:
Мдв.н = 7.2 [Н·м],
4. Возмущающий момент на валу двигателя
Мс = 0.3·Мдв.н,
5. Номинальный ток двигателя:
Iд.н = 4 [A],
6. Сопротивление якорной цепи:
Rя = 0.4 [Ом],
7. Электрическая постоянная времени:
Тэ = 0.1 [c],
8. Номинальная скорость вращения двигателя:
nдв.н = 2500 [об/мин],
9. Номинальное напряжение двигателя:
Uдв.н = 220 [В],
10. Скорость изменения управляющего воздействия:
11. Максимальная ошибка:
2. Вывод уравнения исполнительной части. Составим уравнение исполнительной части следящей системы. В качестве исполнительного двигателя в системе используется двигатель постоянного тока независимого возбуждения, схема которого представлена на Рис. 1.
Запишем уравнения, согласно схеме замещения:
(2.1),
(2.2),
где
Uя– напряжение якоря,
Iя– ток якоря,
Lя – индуктивность якоря,
Rя– активное сопротивление якоря,
J’ – суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя,
Мд– момент, развиваемый двигателем,
Мвд – момент возмущения, приведенный к валу двигателя,
Ея– противо-ЭДС,
Займемся рассмотрением уравнений (1) – (4).
,
Введем обозначения:
С учетом принятых обозначений имеем:
Введем обозначение:
Рассчитаем значение Тэм:
(2.11)
Представим уравнение (2.9) в виде:
где
3. Построение желаемой ЛАЧХ. В соответствии с методикой, выбираем желаемую обратную ЛАЧХ
3.1. Нахождение координат рабочей точки. Определим координаты т. Ар исходя из требований по точности системы.
Находим рабочую частоту:
Определяем амплитуду гармонической составляющей управляющего воздействия:
Примем амплитуду гармонической составляющей ошибки равной 70% от заданной максимальной ошибки. Тогда:
При этом ордината рабочей точки равна:
Таким образом, координаты рабочей точки Ар будут иметь значения:
3.2. Построение желаемой ЛАЧХ. (См. График 1). Передаточная функция неизменяемой части имеет вид:
Исходя из найденных значений координат рабочей точки (3.1.5), строим
рад/с (3.2.2).