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2017年北京交通大学07106,电气工程综合之自动控制原理复试实战预测五套卷

  摘要

一、简答题

1. 自动控制系统为什么要采用闭环形式?

【答案】对于一个控制系统,可能存在各种内、外扰动影响系统的输出,使被控量偏离期望值而出现偏差。闭环控制方式是按偏差进行控制的,其特点:是无论什么原因,当使被控量偏离期望值而出现偏差时,必定会产生一个相应的控制作用去减小或消除这个偏差,使被控量与期望值趋于一致。按闭环控制方式组成的反馈控制系统,具有抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力,有较高的控制精度。

2. 传递函数为的控制器具有哪种控制规律?某参数选择一般有什么特点?加入系统 后,对系统的性能有哪些改善?

【答案】传递函数为的控制器为PID 控制器,在低频段具有改变低频段的起始高度(P 作用)及系统低频特性的斜率(I 作用);在中频段,可以改变剪切频率,从而改变中频段的长度,影响系统的快 速性(D 作用);在高频段,能改变高频段的斜率,増加系统的抗高频噪声干扰的能力。

比例(P )调节作用及参数选择:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现偏差,比例调节立即产生调节作 用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。

积分(I )调节作用及参数选择:使系统消除稳态误差,提高无差度。有误差,积分调节就进行,直至无误 差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决于积分时间常数T , T 越小,积分作用就越强。 反之T 大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降、动态响应变慢。积分作用常与另外两种调节规律 结合,组成PI 调节器或PID 调节器。

微分(D )调节作用及参数选择:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态 性能。在微分时间选择合适的情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过 强的微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反映的是变化率,当输入没有变化时,微分作用输出为零。微分 作用不能单独使用,需要与另外两种调节规律相结合,组成PD 或PID 控制器。

如果PID 控制器的参数选择恰当的话,可以改善系统的稳态误差,动态特性和高频抗噪声能力。

3. 局部反馈校正在控制系统的设计过程中起什么作用?

【答案】局部反馈校正在控制系统中的应用可以减小系统的惯性,加快系统的反映速度,从而提高系统的调节品质。

二、分析计算题

4. 线性定常系统的状态空间方程式为

(1)求传递函数

(2)设 求离散化的状态空间方程式;

(3)分析离散化前、后,该系统的能控性有何变化或联系。 【答案】(1)〔2)

(3)离散前. 系统的能控性判别矩阵为

说明系统完全可控。

离散后,系统的能控性判别矩阵为

说明离散后系统完全可控。

5. 电冰箱的制冷系统原理如图1所示。继电器的输出电压为压缩机上的工作电压。绘制控制系统框图,简述工作原理。若出现压缩机频繁启动,请提出相应的改进措施。

图1

【答案】控制系统框图如图2所示。

图2

工作原理为:设定温度后为

若与反馈回的温度进行比较产生偏差信号,偏差信号经放大器放大压缩使继电器闭合,则压缩机启动,驱动冷凝器进行制冷,偏差信号减小至

机停止工作,保证实际温度总在设定温度的范围内。若压缩机频繁启动,说明很小偏差信号都会使继电器闭合,解决的办法是减小放大器的增益,或者増加继电器的闭环门限值。

6. 电冰箱制冷系统工作原理如图1所示。继电器的输出电压就是加在压缩机上的电压。简述工作原理,指出控制对象、执行元件、测量元件、被控变量、参考输入,绘出系统元件框图。

图1电冰箱制冷系统原理图

【答案】工作原理为:当冰箱内温度高于设定值时,放大器输出电压

压缩机电压使继电器动作,接通压缩机运行并从蒸发器中吸入低温低压气态制冷剂,同时送出高温高压气态制冷剂至冷凝器。冷凝器送出高压常温液态制冷剂。在蒸发器中制冷剂由液态变成低压气态,同时吸收大量热量使冰箱内部变冷。

控制对象是冰箱箱体;执行元件包括压缩机、冷凝器、蒸发器;测量元件是温度传感器;被控变量是冰箱内的温度,参考输入是电位器动端电压。

系统元件框图见图2所示。

图2冰箱制冷系统元件框图