Stabilność układu, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Semestr VII, Automatyka


Stabilność układu - niezbędny warunek pracy układu automatycznej regulacji mówiący o tym, że układ po wyprowadzeniu go ze stanu równowagi sam powraca do tego stanu.

Kryteria stabilności

1. Kryterium biegunów

Wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego układu zamkniętego powinny być ujemne, czyli znajdować się w lewej półpłaszczyźnie.

2. Kryterium odpowiedzi skokowej

Układ zamknięty w odpowiedzi na skok jednostkowy powinien osiągać stan ustalony w czasie dążącym do nieskonczoności.

3. Kryterium Hurwitza

Pierwiastki równania charakterystycznego układu zamkniętego będą znajdować się w lewej półpłaszczyźnie (układ będzie stabilny), jeśli spełnione zostaną 2 warunki:

a) Wszystkie współczynniki równania charakterystycznego muszą istnieć i mieć ten sam znak

b) Wszystkie podwyznaczniki wyznacznika głównego (posiadającego n wierszy i n kolumn) muszą być większe od 0

4. Kryterium Michajłowa

Równanie charakterystyczne układu zamkniętego ma wszystkie pierwiastki w lewej półpłaszczyźnie, jeśli przyrost argumentu równania charakterystycznego w postaci widmowej 0x01 graphic
przy zmianie pulsacji 0x01 graphic
od 0 do 0x01 graphic
wynosi 0x01 graphic
, gdzie n jest stopniem równania.

5. Kryterium Nyquista

Układ zamknięty jest stabilny, jeżeli charakterystyka amplitudowo-fazowa układu otwartego nie obejmuje punktu (-1,j0).

6. Kryterium logarytmiczne Nyquista

Układ zamknięty jest stabilny, jeżeli logarytmiczna charakterystyka amplitudowa układu otwartego posiada wartość ujemną dla pulsacji odpowiadającej przesunięciu fazowemu 0x01 graphic
.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
przemo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Semestr VII, CKZ
Zadanie przkł na AETR, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Semestr VII, CKZ
molecki, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Semestr VII, Procesy Transportowe
procesy, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Semestr VII, Procesy Transportowe
molec koło 2 pyt 2, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, Semestr VII, Procesy T
kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy projektowania śr
cwiczeniadynamika9, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Mechanika
sciaga-1+2 kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy proje
sciaga z balwana 2 kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podsta
wytrzymalka(2), Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Wytrzymałość ma
ProjektRAV--A K, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Teoria Ruchu P
pytania zod jg, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Wytrzymałość ma
dawcio, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Wytrzymałość materiałów
wytrzymalka, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Wytrzymałość mater
CENTRA LOGISTYCZNE Część I, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Log
kółka, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Teoria Ruchu Pojazdów
kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy projektowania śr
Zagadnienia- mechanika, Politechnika Wrocławska Energetyka, 3 semestr, Mechanika i wytrzymałość mate
automatyka i robotyka-rozwiazania, Politechnika Wrocławska - Materiały, podstawy automatyki i roboty

więcej podobnych podstron