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文檔簡介
1、第六章 根軌跡法,經(jīng)典控制理論有三種基本分析方法: 時域分析法 頻域分析法 根軌跡分析法,反饋控制系統(tǒng)的基本性能,主要由系統(tǒng)的極點(即特征方程的根)的分布所決定,因此分析系統(tǒng)必須求解特征方程的根。但求解高階系統(tǒng)特征方程異常困難,這就限制了時域分析法在二階以上系統(tǒng)中的應用。 1948年,伊文思根據(jù)反饋系統(tǒng)開、閉環(huán)傳遞函數(shù)之間的內(nèi)在聯(lián)系,提出了直接由開環(huán)傳遞函數(shù)確定閉環(huán)特征根(即閉環(huán)極點)的新方法,并且建立了一套法則,這就是在工程上獲得廣泛應用的根軌跡法。,6-1 根軌跡與根軌跡方程,一、根軌跡 所謂根軌跡,是指當系統(tǒng)某個參數(shù)(如開環(huán)增益K)由零到無窮大變化時,閉環(huán)特征根在S平面上移動的軌跡。,二
2、、根軌跡方程及幅角、幅值條件,滿足上式的s值,都是特征方程的根,都必定是根軌跡上的點,故稱上式為根軌跡方程。,下面利用幅角、幅值條件畫根軌跡,利用幅值條件可算出各根軌跡上的 值。,6-2 繪制根軌跡的基本法則,一、根軌跡的分支數(shù) 根軌跡在S平面上的分支數(shù)= 閉環(huán)特征方程的階數(shù)n 這是因為n階特征方程對應n個特征根,當開環(huán)增益K由 變化時,這n個特征根隨K變化必然會出現(xiàn)n條根軌跡。,二、根軌跡的對稱性 因為開環(huán)極點、零點或閉環(huán)極點都是實數(shù)或共軛復數(shù),它們在S平面上的分布對稱于實軸,所以根軌跡也對稱于實軸。,S,三、根軌跡的起點與終點 根軌跡起始于開環(huán)極點,終止于開環(huán)零點,如果開環(huán)零點數(shù)m小于開環(huán)
3、極點數(shù)n ,則有(n-m)條根軌跡終止于無窮遠處。,證明:,四、實軸上的根軌跡 實軸上根軌跡區(qū)段的右側(cè),開環(huán)零點、極點數(shù)目之和應為奇數(shù)。 這個結(jié)論可由幅角條件證明。,五、根軌跡的漸進線,極點之和減去 零點之和。,例1、某單位反饋系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)為,S,-2 -1 0,六、根軌跡的起始角與終止角 起始角:起始于開環(huán)極點的根軌跡在起點處的切線與水平線正方向的夾角。 終止角:終止于開環(huán)零點的根軌跡在終點處的切線與水平線正方向的夾角。,S,S,S,起始角:起始于開環(huán)極點的根軌跡在起點處的切線與水平線正方向的夾角。,所有零點到 的向量夾角,其它極點到 的向量夾角,其它零點到 的向量夾角,所有極點到 的
4、向量夾角,起始于 的根軌跡在起點處的切線與水平正方向的夾角,終止于 的根軌跡在終點處的切線與水平正方向的夾角,七、分離點的坐標 幾條根軌跡在S平面上相遇后又分開的點,稱為根軌跡的分離點(或會合點)。,例1、某單位反饋系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)為,S,-2 -1 0,例2,S,-3 -2 -1 0,(2) 實軸上的根軌跡,S,-3 -2 -1 0,會合點,八、實軸上的分離點的分離角恒為 實軸上的會合點的會合角恒為,S,-3 -2 -1 0,九、根軌跡與虛軸的交點 根軌跡與虛軸相交,意味著閉環(huán)極點中有一部分極點位于虛軸上,即閉環(huán)特征方程有純虛根 ,系統(tǒng)處于臨界穩(wěn)定狀態(tài),因此,將 代入特征方程中得,例3、某
5、單位反饋系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)為,S,-2 -1 0,S,-2 -1 0,S,-2 -1 0,6-3 根軌跡繪圖舉例,S,-3 -2 -1 0,性能分析,2、實軸上的根軌跡;,S,-3 -2 -1 0,S,-3 -2 -1 0,6-4 系統(tǒng)閉環(huán)零點、極點的 分布與性能指標,本節(jié)主要討論兩個問題: 怎樣根據(jù)閉環(huán)零點、極點的分布來估算系統(tǒng)的性能指標; 怎樣根據(jù)性能指標確定閉環(huán)零點、極點的分布。,閉環(huán)零點=前向通道 中的零點 閉環(huán)極點即根軌跡上的點,S,-2 0,一、系統(tǒng)瞬態(tài)響應表達式,二、閉環(huán)零點、極點分布與階躍響應的定性關(guān)系 一個控制系統(tǒng)總是希望它的輸出量盡可能的復現(xiàn)給定輸入量,要求動態(tài)過程的快速性
6、、平穩(wěn)性要好一些。 要保證這些要求,閉環(huán)的零點、極點應如何分布呢?,1、為保證系統(tǒng)穩(wěn)定,閉環(huán)極點必須在左半S平面。 2、為保證快速性好,應使階躍響應 中每一分量 衰減得快,即 應遠離虛軸。,S,0,1,2,3,4,1,2,3,4,比較系統(tǒng),振蕩頻率 高低,阻尼比 大小,衰減速度 快慢,1、2、3、4為4對二階系統(tǒng)的極點,實部決定衰減快慢,虛部決定阻尼振蕩頻率,3、為保證平穩(wěn)性好,復極點最好設在與負實軸成 線上,這時,可獲得最佳阻尼比 。 4、遠離虛軸的閉環(huán)極點(或零點)對瞬態(tài)響應影響很小。一般情況下,若某一極點比其它極點遠離虛軸46倍時,則它對瞬態(tài)響應的影響可以略去不計。,閉環(huán)極點間距要大,閉
7、環(huán)極點與閉環(huán)零點間距要小,偶極子的概念對系統(tǒng)綜合設計很有用,可有意識地在系統(tǒng)中加入適當零點,以抵消不利極點,使系統(tǒng)動態(tài)過程得以改善。,三、利用主導極點估算性能指標 遠離虛軸的零點、極點、偶極子,對瞬態(tài)響應的影響小,可略去; 靠近虛軸,又不構(gòu)成偶極子的零點、極點起主導作用,決定瞬態(tài)響應的性能,稱主導極點,主導零點。 計算性能指標時,可以只考慮主導極點,將高階系統(tǒng)近似為一階、二階系統(tǒng),直接利用第三章瞬態(tài)響應公式計算。,S,-4 0,例10 畫根軌跡并分析 對系統(tǒng)動態(tài)過程的影響,S,-4 -2 0,該兩點距-4均為2.82, 根軌跡為以-4為圓心,2.82為半徑的圓。,不講,S,-2 -1 0,由于-1,-2與-0.01,-0.1相距甚遠,故在畫原點附近根軌跡時,可忽略-1,-2的影響;,而畫遠處根軌跡時,可認為,S,原點處根軌跡,S,畫遠處根軌跡時,可認為,-0.433,S,-2 -1 -0.1 0,雖然動態(tài)特性變化不大,但穩(wěn)定的K值范圍大大增加了.,小結(jié): 根軌跡法的基本思路是在已知開環(huán)零、極點分布的基礎上,依據(jù)根軌跡法則,確定閉環(huán)零、極點的分布。再利用主導極點與偶極子的概念,對系統(tǒng)的階躍響應進行定性分析和定量估算。,利用根軌跡法,能較方便地確定高階系統(tǒng)中某個參數(shù)變化時閉環(huán)極點分布的規(guī)律,形象地看出參數(shù)對系統(tǒng)動態(tài)性能的影響
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