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实验系统的稳定性
实验四 系统的稳定性
实验所用仪器及设备
EFTA/Z型自控模拟试验仪
JC2000系列存储示波器
信号发生器
稳压电源
实验原理及说明
由対数判据可知,根据系统的开环传递函数可判定闭环系统的稳定。本实验将测试系统的开环bode图,并判断闭环系统的稳定,并与闭环系统的阶跃响应相比较,验证对数判据。
实验结构图
W p z X
(a)
W P X
(b)
W P X
(c)
实验步骤
将给出的各模版参数测量出来;
p、pT11、PT12的测量方法参照实验二
PT4的测量方法如下:
首先由示波器得到阶跃响应的图形如下
其中,按照=3.13的关系画出如图所示的切线,在根据或者可以求出PT4的时间常数T4。
h(t)
w
按照图b搭建系统
测试开环的频率响应,将相应的数据记录下来;
调节信号发生器的输入信号为1v,测量闭环系统的阶跃响应,观察闭环系统是否稳定;
调节P环节,使闭环系统达到临界稳定,测出此时的Kp1值。
采用调好的临界值Kp1,根据图c再串联一个PT12环节,测试图c闭环系统的阶跃响应,观察系统是否稳定。调节p环节使其临界稳定,测试此时的KP2值。
采用已经调出的KP2值,然后测试图c的开环频率特性,将相应的实验数据记录下来。
实验报告及要求
根据测量,写出PT4,PT11,PT12的时间常数;
计算使图b所示闭环系统临界稳定的kp值,并与所测得kp1相比较;
根据步骤二所记录的数据,画出图b的bode图,然后有奈氏判据判断闭环系统的稳定性,并与闭环阶跃相比较;
计算使图c所示闭环系统临界稳定的kp值,并与所测得kp2相比较;
根据步骤四所记录的数据,画出图c的bode图,然后有奈氏判据判断闭环系统的稳定性,并与闭环阶跃相比较;
w 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 f 0.0159 0.0318 0.0796 0.159 0.318 0.796 1.592 ΔT(s) 1 1 1 0.6 0.5 0.4 0.32 ¢(w)测 -5.73 -11.48 -28.65 -34.83 -57.30 -114.60 -183.35 L(w) -0.92 -0.92 -0.92 -1.4 -1.9 -8.0 -16.0
w 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 f 0.0159 0.0318 0.0796 0.159 0.318 0.796 1.592 ΔT(s) 2 2 2 0.65 0.6 0.56 0.42 ¢(w)测 -11.46 -22.92 -29.34 -37.24 -68.75 -160.43 -240.64 L(w) 3.306 3.306 3.306 3.306 3.089 2.408 0.310
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