《自動控制原理》(第二版)第二章數(shù)學模型線性化.ppt
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Part2.2.2非線性數(shù)學模型的線性化,,,2.2.2.12.2.2.22.2.2.3,,常見非線性模型線性化問題的提出線性化方法,Example,,,,液面系統(tǒng),單擺,,,,Example,液面系統(tǒng),單擺,,,單變量,,多變量,,2.2.2.1常見非線性模型,數(shù)學物理方程中的線性方程:未知函數(shù)項或未知函數(shù)的(偏)導數(shù)項系數(shù)不依賴于自變量,針對時間變量的常微分方程:線性方程指滿足疊加原理,疊加原理:可加性齊次性,不滿足以上條件的方程,就成為非線性方程。,1.幾種常見的非線性,常見非線性情況,飽和非線性,間隙非線性,,單擺(非線性),是未知函數(shù)的非線性函數(shù),所以是非線性模型。,,,液面系統(tǒng)(非線性),,,是未知函數(shù)h的非線性函數(shù),所以是非線性模型。,有條件存在,只在一定的工作范圍內(nèi)具有線性特性;非線性系統(tǒng)的分析和綜合是非常復雜的。,2.2.2.2線性化問題的提出,可以應用疊加原理,以及應用線性理論對系統(tǒng)進行分析和設計。,,線性系統(tǒng)缺點:,線性系統(tǒng)優(yōu)點:,2.2.2.3線性化的方法非線性微分方程的求解很困難。在一定條件下,可以近似地轉化為線性微分方程,可以使系統(tǒng)的動態(tài)特性的分析大為簡化。實踐證明,這樣做能夠圓滿地解決許多工程問題,有很大的實際意義。(1)忽略弱非線性環(huán)節(jié)如果元件的非線性因素較弱或者不在系統(tǒng)非線性工作范圍以內(nèi),則它們對系統(tǒng)的影響很小,就可以忽略。,(2)偏微法,,以微小偏差法為基礎,運動方程中各變量就不是它們的絕對值,而是它們對穩(wěn)態(tài)工作點的偏差。,增量(微小偏差法),假設:在控制系統(tǒng)整個調(diào)節(jié)過程中,所有變量與穩(wěn)態(tài)值之間只會產(chǎn)生足夠微小的偏差。,非線性方程?局部線性增量方程,,偏微法(小偏差法,切線法,增量線性化法)偏微法基于一種假設,就是在控制系統(tǒng)的整個調(diào)節(jié)過程中,各個元件的輸入量和輸出量只是在平衡點附近作微小變化。這一假設是符合許多控制系統(tǒng)實際工作情況的,因為對閉環(huán)控制系統(tǒng)而言,一有偏差就產(chǎn)生控制作用來減小或消除偏差,所以各元件只工作在平衡點附近。,A(x0,y0)平衡點,函數(shù)在平衡點處連續(xù)可微,則可將函數(shù)在平衡點附近展開成臺勞級數(shù)忽略二次以上的各項,上式可以寫成這就是非線性元件的線性化數(shù)學模型,,,,,,(3)平均斜率法如果一非線性元件輸入輸出關系如圖所示,此時不能用偏微分法,可用平均斜率法得線性化方程為,,,(死區(qū))電機,注意:這幾種方法只適用于一些非線性程度較低的系統(tǒng),對于某些嚴重的非線性,如,不能作線性化處理,一般用相平面法及描述函數(shù)法進行分析。,增量方程,增量方程的數(shù)學含義將參考坐標的原點移到系統(tǒng)或元件的平衡工作點上,對于實際系統(tǒng)就是以正常工作狀態(tài)為研究系統(tǒng)運動的起始點,這時,系統(tǒng)所有的初始條件均為零。,,多變量函數(shù)泰勒級數(shù)法,,,單變量函數(shù)泰勒級數(shù)法,函數(shù)y=f(x)在其平衡點(x0,y0)附近的泰勒級數(shù)展開式為:,略去含有高于一次的增量?x=x-x0的項,則:,,注:非線性系統(tǒng)的線性化模型,稱為增量方程。注:y=f(x0)稱為系統(tǒng)的靜態(tài)方程,,單擺模型(線性化),,液面系統(tǒng)線性化,,,,,常數(shù)!,練習題:水位自動控制系統(tǒng),輸入量為Q1,輸出量為水位H,求水箱的微分方程,水箱的橫截面積為C,R表示流阻。,解:dt時間中水箱內(nèi)流體增加(或減少)CdH應與水總變化量(Q1-Q2)dt相等。即:CdH=(Q1-Q2)dt又據(jù)托里拆利定理,出水量與水位高度平方根成正比,則有其中為比例系數(shù)。,,,,顯然這個式子為非線性關系,在工作點(Q20,H0)附近進行臺勞級數(shù)展開。取一次項得:為流阻。于是水箱的線性化微分方程為,- 配套講稿:
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- 自動控制原理 自動控制 原理 第二 數(shù)學模型 線性化
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