Система автоматического регулирования с компенсацией помех

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТО РСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советсиик

Социалистичесиии республик (Ii)941922 (6! ) Дополнительное к авт. свнд-ву (22) Заявлено 11. 11. 80 (2l )3003726/18-24 с присоединением заявки J4 (23) Приоритет (51)М. Кл.

G 05 В 11/О1

3Ьеударственный комитет

CCCP ао делам изобретений н открытий

Опубликовано 07.07. 82. бюллетень № 25

Дата опубликования описания 07. 07. 82 (53) УДК 62.50 (088. 8) . (72) Авторы изобретения

В.С. Жабреев и В.Г. Попов

Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола (71) Заявитель (54 7 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕ ГУЛИРОВАНИЯ

С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОМЕХ

Изобретение относится к классу высокоточных быстродействующих следящих систем и может быть применено для управления объектами., для которых требует ся максимал ьно умен ьшит ь влия5 ние периодических помех переменной частоты и амплитуды на регулируемую величину.

Известна система автоматического регулирования, содержащая измеритель рассогласования, корректирующий weмент, исполнительный механизм, датчик обратной связи, четыре линейных фильтра, сумматор, четыре блока умножения и источник гармонических сигналов $1 ).

Однако эта система не обеспечивает подавления периодической помехи на выходе системы в случае перемен-, ности частоты помехи препятствует прохождению полезного сигнала на частоте помехи и формирует дополнительную помеху на той же, частоте, мощность которой пропорциональна мощности полезного сигнала в полосе частот пропускания компенсирующего фильтра, что снижает эффективность подавления периодических помех постоянной частоты на выходе системы.

Наиболее близкой к предложенной по технической сущности является система автоматического регулирования, содержащая последовательно соединенные измеритель рассогласования, корректирующий блок, исполнительный механизм и датчик обратной связи, вход которого соединен со входом измерителя рассогласования, а также источник гармонических сигналов, первый линейный фильтр, выход которого связан с выходом датчика обратной связи, и последовательно соединенные первый блок умножения, второй линейный фильтр и второй блок умножения, выход которого присоеди941922 4 нен ко входу первого сумматора, а си нусный выход и сто чни ка гармони чес. ких сигналов связан со вторыми входами блоков умножения, кроме того, третий линейный фильтр, вход которо го соединен с выходом первого сумматора, а выход - со входом исполнительного элемента, и последовательно соединенные третий блок умножения, четвертый линейный фильтр и четвертый блок умножения, выход которого ( присоединен ко второму входу первого сумматора, а косинусный выход источника гармонических сигналов соединен со вторыми входами третьего и четвертого блоков умножения, а также второй источник гармонического сигнала и последовательно соединенные второй сумматор, фазовый детектор, третий сумматор, пятый линейный фильтр и интегратор, выход которого соединен с входом первого источника гармонических сигналов, а косинусный выход соединен со вторым входом фазового детектора и первым входом второго источника гармонических сигналов, а синусный выход с вторым входом второго источника гармонических сигналов, выход которого соединен со вторым входом третьего сумматора, выход первого линейного фильтра соединен с первыми входами первого и третьего блоков умножения через второй сумматор, второй вход которого подключен к выходу измерителя рассогласования (2j .

Однако в известной системе невозможность точной реализации передаточной функции первого линейного фил ьт ра, соде ржаще го в ка че ст ве сомножителей передаточные функции, обратные передаточным функциям корр е кт и рующе го и и с пол нит ел ь Ho co элементов, для корректирующих и исполнительных элементов высокого порядка приводит к тому, что не обе спе чи вается полная компенсация полезной низкочастотной составляющей .на выходе второго сумматора во время переходного процесса в системе, а это, в свою очередь, приводит к тому, что на вход компенсирующего фильтра поступает дополнительное возмущение, которое, проходя через компенсирующий фильтр; формирует дополнительную помеху, мощность которой пропорциональна мощности полезного сигнала в полосе частот пропускания компенсирующего фильтра. Это снижает эффективность подавления периодических помех на выходе системы.

Далее, фиксированная настройка второго источника гармонических сигналов на определенную амплитуду помехи не обеспечивает достаточной компенсации второй гармонической составляющей на выходе третьего сумматора при изменении амплитуды периодической помехи и приводит к появлению расстройки по частоте в контуре фазовой автоподстройки по частоте.

Цел ью изобретения я вляет ся повышение помехозащищенности системы.

Пост а влен ная цель до ст и гает ся тем „ что в систему, содержащую последовательно соединенные измеритель рассогласования, корректирующий блок, исполнительный элемент и датчик обратной связи, выход которого подключен ко входу измерителя рассогласования, первый фильтр, последовательно соединенные первый блок умножения, второй фильтр, второй блок умножения, выход которого соединен со входом первого сумматора, последовательно соединенные третий блок умножения, третий фильтр и четвертый блок умножения, выход которого соединен со вторым входом первого сум-матора, а также источник гармонических сигналов, синусный выход которого соединен со вторыми входами первого и второго блоков умножения, а косинусный выход - со вторыми входами третьего и четвертого блока умно40 жения, второй сумматор, вход которо го подключен к выходу измерителя рассогласования, фазовый детектор, третий сумматор, последовательно соединенные четвертый фильтр и интегратор, выход которого соединен со входом источника гармонических сигналов, введены два модулятора, выходы которых подключены к первому и второму входам третьего сумматора, выход которого через фазовый детектор соединен со входом четвертого фильтра, первые. входы модуляторов подключены к выходам соответственно второго и третьего фильтров, а вторые входы - к синусному и косинусному выходам источника гармонических сигналов, выход датчика обратной связи соединен со вторым входом второго сумма41922 6 входу первого сумматора 10, а выход последне го соединен со вторым входом измерителя рассогласования 1, при этом косинусный выход В источника гермонических .сигналов 5 соединен со вторыми входами блоков умножения

1l и 13, кроме того, выход измерителя рассогласования 1 присоединен к первому входу второго сумматора

14, второй вход которого связан с выходом датчика обратной связи 4, а выход — со входом первого фильтра

6, а выход первого фильтра 6 через последовательно соединенные фазовый

15 детектор 15, четвертый фильтр 16 и интегратор 17 присоединен к управляющему входу источника гармонических сигналов 5. Кроме того, система содержит два модулятора 18 и 19, 20 первые входы которых присоединены к выходам второго 8 и третьего 12 фильтров, вторые входы — к синусному А и косинусному В выходам источника 5 гармонических сигналов, а выходы мо25 дуляторов связаны с первым и вторым входами третьего сумматора 20, выход которого присоединен ко второму входу фазового детектора 15.

Система работает следующим обра30 зом.

При действии на систему периодической помехи переменной амплитуды и частоты на первый вход второго сумматора поступает сигнал с выхода измерителя рассогласования:

При этом изменение связей и положения в структуре первого линейного фильтра обеспечивает полную компенсацию полезной низкочастотной составляющей на входе компенсирующего фильтра как в переходном режиме, так и в статике. Отсутствие этой сост а вляющей на входе фил ьтра обе спечивает точную настройку компенсирующего фильтра по параметрам периодически помехи (амплитуде, частоте и фазе), что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность подавления периодических помех на выходе системы. Введение в систему двух модуляторов позволяет, во-первых, эффективно подавлять вторую гармонику образующуюся при фазовом детектировании периодических помех при любых изменениях амплитуды, и, во-вторых, обеспечивает постоянный фазовый сдвиг между сигналом периодической помехи и опорным сигналом, поступающим на второй вход фазового детектора, близкий к 90 . Наличие такого фазового сдвига позволяет обеспечить надежную синхронизацию контура фазовой автоподстройки с частотой периодической помехи.

На чертеже показана блок-схема системы.

Система содержит последовательно соединенные измеритель рассогласования 1, корректирующий блок 2, исполнительный элемент 3, датчик 4 обратной связи, выход которого соединен со входом измерителя рассогласования 1, а также источник 5 гармонических сигналов, и последовательно соединенные первый фильтр 6, первый блок умножения 7, второй фильтр 8 и второй блок умножения 9, выход которого присоединен ко входу первого сумматора 10, а синусный выход А источника 5 гармонических сигналов связан со вторыми входами блоков умножения 7 и 9, и последовательно соединенные третий блок умножения 11, третий фильтр 12 и четвертый блок умножения 13, выход которого присоединен ко второму

45 тора, выход которого через первый фильтр соединен со вторым входом, фазового детектора и с входами первого и третьего блоков умножения, а выход первого сумматора подключен к второму входу измерителя рассогласования.

X ()=Х ® k4Х ы (+)+Х4(М-Z(t), где Х (+)- входной полезный сигнал, К4 — коэффициент передачи датчика обратной связи, Х1,, (1-.) - выходной сигнал системы;

X (t)- си гнал помехи, действующий на систему, 2(4) — выходной сигнал компенсирующего фильтра.

Этот сигнал в сумматоре 14 суммируется с сигналом датчика 4 обратной связи, в итоге на вход компенсирующего фильтра поступает су ма входного полезного сигнала и сигнала ошибки компенсации периодической помехи

Передаточная функция линейного фильтра 6 выбирается таким образом, чтобы отфильтровать сигнал ошибки

Хб(t) =Х1,(+)-2{Ф).

Например, если входной полезный сигнал может быть . представлен в виде степенного ряда компенсации периодической помехи от входного полезного сигналб

9"1922 8 синусоидальных колебаний 5, то контур фазовый автоподстройки Ilo частоте настраивает генератор на частоту помехи. Для описания работы этого контура сигнал периодической помехи представлен в виде разложения в ряд

Фурье

Х,„(ц = С,+С„ +".+ С„,, к то передаточная функция линейного фильтра 6 выбирается в виде произ-, ведения реальных дифференцирующих звеньев ь® р.т„ + " р Т„

Таким образом, для того, чтобы

20 отфильтровать постоянный входной полезный сигнал, линейный фильтр 6 должен состоять из одного звена реального дифференцирования, для фильтра25 .ции линейно нарастающего входного полезного сигнала - из двух последовательно соединенных звеньев и т.д.

При действии на систему периодической помехи на первые входы блоков умножения 7 и 11 поступает сигнал ошибки компенсации периодической поме« хи, на вторые входы этих блоков умножения подаются сигналы соответственно с синусного А и косинусного В выходов источника гармонических сигналов 5 Выделенные в результате синхронного детектирования, производимого блоками умножения 7 и

11, и последующего сглаживания линейными фильтрами 8 и 12 огибающие квадратурных составляющих помехи С и Д"подвергаются модуляции в блоках умножения 9 и 13. После этого на выходе сумматора 10 имеем отфильтрованный сигнал периодической поме- ®5 хи

Z (4) =С Ми ups + ОвЮот. где И о - частота сигналов на выходе генератора синусоидальных колебаний 5, который, поступая на вход измерителя рассогласования 1, компенсирует действующую на систему помеху.

Если периодическая помеха имеет переменную частоту или частота помехи не совпадает с частотой генератора ® = 1И(64+3COSuOK+6(X), где С, Д - амплитуда квадратурных составляющих основной гармоники помехи, 6(LU) — остаточный член разложения в ряд Фурье; учитывающий высшие гармоники периодической помехи.

Итак, на первый вход фазового детектора 15 поступает сигнал ошибки компенсации периодической помехи

X (t) = C6>w o)f+9ue uut+5(te)"и Ь -Э

На второй вход фазового детектора поступает сигнал с выхода сумматоgapa 20

X (t)=C + C0S OOPS Э ЧИ(Ю0 =

=,Е11Соь (ао + Ч+), представляющий собой разность выходных сигналов модуляторов 18 и 19, в которых огибающие квадратурных составляющих помех С 1. и Д модулируются опорными сигналами, сдвинутыми на 90 . В результате синхронного детектирования в фазовом детекторе 15 на вход линейного Фильтра 16. поступает сигнал х, (t)- < e вi»((и-и,Ъ ч-<""1+$EE" 1ИЦ " Юо)1+9+ )- " 61и (>Mt

1. р М ) который, проходя через линейный фильтр 16, сглаживается и поступает на вход интегратора 17. В результате на управляющий вход источника 5 гармонических сигналов поступает сигнал, пропорциональный мгновенной разности фаз между сигналом периодической помехи и опорным сигналом источника 5 гармонических сигналов.

llo этому сигналу источник гармонических сигналов перестраивается на частоту помехи.

941922

При действии сигнала периодичес- кой помехи переменной амплитуды на предлагаемое устройство на вход компенсирующего фильтра поступает только ошибка компенсации сигнала периодической помехи. В первый момент времени, пока фильтр не настроен по параметрам помехи, на вход компенсирующего фильтра фактически поступает сигнал периодической помехи. По IG мере настройки фильтра увеличивается коэффициент подавления сигнала периодической помехи на выходе системы, уменьшается сигнал ошибки компенсации на входе компенсирующего 15 фильтра и при точной настройке фильтра по параметрам (частоте и амплитуде ) периодической помехи он сгремится к нулю. При появлении расстройки между параметрами помехи 2о и фильтра появляется сигнал на выходе компенсирующего фильтра, по которому фильтр перестраивается на изменившиеся параметры помехи. Таким образом, компенсация сигнала перио- 25 дической помехи в предлагаемом устройстве осуществляется по принципу обратной связи, что позволяет поднять коэффициент подавления сигнала периодической помехи переменной частоты и амплитуды на выходе системы до 100 во всем диапазоне рабочих частот системы автоматического регулирования при любых изменениях частоты, амплитуды и фазы сигнала периодической помехи. У известной системы этот коэффициент равен 50.

Кроме того, при действии периодической помехи переменной частоты и амплитуды в известной системе из-за 4 неточной реализации передаточной функции линейного Фильтра 6 на входе компенсирующего фильтра полезная составляющая компенсируется не полностью. Примерно 20-303 по мощ- 4> ности от этой составляющей поступает в компенсирующий фильтр, проходит через него и поступает на вход исполнительного элемента 3. Таким образом, в основной контур системы посту-, пает дополнительное возмущение, мощность которого пропорциональна мощности полезного сигнала в полосе частот пропускания компенсирующего фильтра. Это приводит к тому, что в

1,2 — 1,3 раза снижается общий коэффициент усиления и увеличиваются постоянные времени системы. Это приводит к пропорциональному уменьшению частоты среза и точности системы. В результате в системе прототипа в

3-5 раза затягивается длительность переходного процесса и увеличивается ошибка системы. Кроме того, фиксированная настройка второго источника 20 гармонических сигналов по амплитуде помехи приводит к тому, что при изменении этой амплитуды не обеспечивается полное подавление второй гармоники помехи, образующейся при фазовом детектировании.

Таким образом, в контуре фазовой ав" топодстройки по частоте образуется дополнительное возмущение, которое приводит к появлению расстройки i10 частоте между сигналом периодической помехи и опорным гармоническим сигналом. Наличие расстройки по частоте между сигналом периодической помехи и выходным сигналом источника гармонических сигналов всего в 5 Гц приводит к тому, что коэффи" циент подавления сигнала периодической помехи на выходе системы падает в 10 раз. Предлагаемое устройство лишено этих недостатков.

Для внедрения предлагаемого устройства проведено математическое описание и математическое моделирование устройства для конкретной исходной системы автоматического регулирования (блоки 1-4), подтвержденной влиянию периодических помех переменной частоты и амплитуды, р =работана принципиальная схема и изготовлен квадратурный фильтр (блоки 5,7- 13), для которого имеется техническое описание.

Преимущество предлагаемого изобретения заключается в том, что оно позволяет повысить помехозащищенность системы, приблизить характеристики (динамические характеристики, точность) системы автоматического регулирования с компенсирующим фильтром к характеристикам исходной. системы, и упростить выбор параметров компенсирующего фильтра — осуществлять его независимо от характеристик исходной системы.

Формула изобретения

Система автоматического регулирования с компенсацией помех содержащая последовательно соединенные

941922 12 шения помехоэащищенности системы, т в нее введены два модулятора, выходы

) которых подключены к первому и второму входам третьего сумматора, выход которого через фазовый детектор соединен с входом четвертого фильтра, первые входы модуляторов подключены к выходам соответственно второго и третьего фильтров, а !

О вторые входы - к синусному и косинусному выходам источника гармонических сигналов, выход датчика обратной связи соединен с вторым входом второго сумматора, выход которого

>s через первый фильтр соединен с вторым входом фазового детектора и с

° входами первого и третьего блоков умножения, а выход первого сумматора подключен к второму входу

20 измерителя рассогласования.

ВНИИПИ Заказ 4834/34 Тираж 914 Подписное филиал ППП "Патент",г. Ужгород,ул.Проектная, 4

11 измеритель рассогласования,корректирующий .блок, исполнительный. элемен и датчик обратной связи, выход которого подключен к входу измерителя рассогласования, первый фильтр, последовательно соединенные первый блок умножения., второй фильтр, второй блок умножения, выход которого соединен с входом. первого сумматора, последовательно соединенные. третий блок умножения, третий фильтр и четвертый блок умножения, выход которого соединен с вторым входом первого сумматора, а также источник гармонических сигналов,, синусный выход которого соединен с вторыми .входа-! ми первого и второго блоков, умножения, а косинусный выход - с вторыми входами третьего и четвертого блока умножения, второй сумматор, вход которого подключен к выходу измерителя рассогласования, фазовый детектор, третий сумматор, последовательно соединенные четвертый фильтр и интегратор, выход которого соединен с входом источника гармонических сигналов, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью повыИсточники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

2s 11 4б7322, кл. 6 05 В 11/01, 1974.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке И 2780817/18-24, кл. 6 05 В 11/01, 1979 (прототип).

Система автоматического регулирования с компенсацией помех Система автоматического регулирования с компенсацией помех Система автоматического регулирования с компенсацией помех Система автоматического регулирования с компенсацией помех Система автоматического регулирования с компенсацией помех Система автоматического регулирования с компенсацией помех 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам автоматического управления и может быть использовано в образцах техники, работающих в условиях воздействия помех и пропадании информационных сигналов, а также в установках для научных исследований

Изобретение относится к автоматическому регулированию астатических объектов с нелинейными корректирующими устройствами

Изобретение относится к области регулирования и может быть использовано в каналах управления летательного аппарата, электропривода робота и при автоматизации различных технологических процессов

Изобретение относится к области автоматического управления и регулирования и может быть использовано при построении систем регулирования объектами с несколькими управляющими и одним выходным воздействиями

Изобретение относится к области систем автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов в системе с люфтом

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в системах управления различными инерционными объектами, например, поворотными платформами, промышленными роботами, летательными аппаратами

Изобретение относится к автоматическим системам управления для магнитных измерений и исследования характеристик магнитотвердых материалов

Изобретение относится к области систем автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов в системе с люфтом

Изобретение относится к области автоматического регулирования, а конкретно к приводам подъемных механизмов, работающих в условиях значительной неуравновешенности нагрузки, например, электрогидравлические приводы стрелового оборудования экскаваторов, кранов, подъемников и т.п
Наверх