Переходный процесс

Материал из testwiki
Версия от 05:48, 11 октября 2024; imported>NapalmBot (Исправление псевдозаголовков (см. Википедия:Доступность#Заголовки))
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Затухающие колебания — типичный переходный процесс, при котором некоторый параметр какое-то время колеблется вокруг установившегося значения

Перехо́дный проце́сс — в теории систем представляет собой изменения координат динамической системы во времени до некоторого установившегося состояния; возникает под влиянием возмущающих воздействий, изменяющих её состояние, структуру или параметры, а также вследствие ненулевых начальных условий[B: 1].

Характеристики

Изучение переходных процессов — важный шаг в процессе анализа динамических свойств и качества рассматриваемой системы. Широкое применение нашло экспериментальное и аналитическое определение и построение переходных процессов для наиболее неблагоприятных условий работы динамической системы при внешних возмущениях типа дельта-функции, ступенчатом или синусоидальных воздействиях[B: 1][B: 2].

Оценка качества САУ по виду кривой переходного процесса производится при помощи так называемых прямых показателей качества — перерегулирования, допустимого числа колебаний и времени переходного процесса. Обычно рассматривают переходный процесс, возникающий в системе при воздействии единичной ступенчатой функции, Шаблон:Nobr переходная функция замкнутой системыШаблон:Sfn.

Время переходного процесса

Длительность переходного процесса в системе характеризует её быстродействие, а его характер определяет качество системы. За количественную характеристику длительности переходного процесса принимают время, необходимое выходному сигналу системы для того, чтобы приблизиться к своему установившемуся значению, Шаблон:Nobr время, по истечении которого выполняется равенство:

|h(t)hst|ϵ,
где hst — установившееся значение;
ϵ — наперёд заданное положительное число[1].


В линейных непрерывных динамических системах принято рассматривать переходной процесс, вызванный единичным ступенчатым возмущением, но в этом случае установившееся значение достигается за бесконечно большое время. Если же ограничить точность достижения установившегося значения некоторой малой величиной ϵ, то тогда длительность переходного процесса t будет конечной величиной[B: 1].

В приложениях теории управления обычно в САУ принимают ϵ равной 0,01—0,05 от hst, Шаблон:Nobr переходный процесс считают закончившимся, когда переходная функция отличается не более, чем на Шаблон:Nobr от своего установившегося (стационарного) значения[1].

Перерегулирование

Перерегулирование (определяется величиной первого выброса) — отношение разности максимального значения переходной характеристики и её установившегося значения к величине установившегося значения. Измеряется обычно в процентах.

Степень затухания переходного процесса

Степень затухания переходного процесса определяется относительным уменьшением соседних амплитуд переходной характеристики[B: 3].

Числителем является амплитуда первого колебания. Степень затухания показывает во сколько раз уменьшается амплитуда второго колебания по сравнению с первым.

Степень затухания системы зависит от показателя колебательности M (см. ниже).

Логарифмический декремент колебания

Логарифмический декремент колебания — натуральный логарифм отношения амплитуд двух соседних перерегулирований. Обратная ему величина показывает, за какое число колебаний их амплитуда уменьшается в e раз (e — основание натуральных логарифмов). Уместен лишь для характеристики линейных систем[B: 4].

Колебательность

Характеризует склонность системы к колебаниям и определяется как модуль отношения амплитуд второго колебания к амплитудам первого колебания. Колебательность системы характеризуют при помощи показателя колебательности M, который представляет собой отношение резонансного пика при резонансной частоте к значению АЧХ при нулевой частотеШаблон:Sfn.

Показатель колебательности связан со степенью колебательности формулой:

M=1+m22m.

При увеличении M, уменьшается показатель колебательности m и соответственно происходит уменьшение степени колебательности.

Установившаяся ошибка

Установившаяся ошибка системы — разница между предполагаемым и реальным значением выходного сигнала при времени, стремящемся к бесконечности. В идеальных астатических системах установившаяся ошибка равна нулю.

Примеры

Электрические цепи

Шаблон:Main В электрической цепи переходный процесс характеризуется плавным инерционным изменением тока и напряжения в цепи в ответ на приложенное внешнее воздействие[B: 5].

Формула, описывающие протекание простейших переходных процессов (разряд конденсатора через резистор):

U(t)=U0e(t/τ),  τ=RC,
где U0 — значение напряжения на конденсаторе в момент перед началом переходного процесса,
τ — постоянная времени переходного процесса, С — ёмкость, R — сопротивление элементов цепей.

Для цепей, содержащих индуктивность, если можно пренебречь активным сопротивлением, постоянная времени равна:

τ=L/R.

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

Книги Шаблон:Примечания


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «B:» не найдено соответствующего тега <references group="B:"/>

  1. 1,0 1,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок osnovy_p201 не указан текст