Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Настройка ПИД-регулятора. Метод Циглера-Никольса.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

В предыдущей статье мы разобрались с принципом работы ПИД-регулятора (ссылка). Теперь, как и обещал, рассмотрим основные методы настройки и подбора его коэффициентов ) Вообще, по большому счету, при использовании ПИД-регулятора необходимо построить модель всей системы в целом и математически вычислить необходимые значения коэффициентов. Так делать правильно. Но, естественно, так никто не делает 🙂

На самом деле, математический расчет коэффициентов задача далеко не тривиальная, требует глубоких знаний теории автоматического управления, поэтому и используются другие, упрощенные, методы настройки.

Наиболее часто использующимся методом настройки коэффициентов является метод Циглера-Никольса. Заключается он в следующем…

Метод Циглера-Никольса.

Собственно, на этом практическая часть метода заканчивается. Из полученного коэффициента K рассчитываем пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора:

А из него получаем и остальные:

Метод довольно прост, но применить его можно далеко не всегда. Если честно, мне еще ни разу не приходилось настраивать регулятор таким образом. Но тем не менее, этот метод является основным и, по большому счету, единственным широко известным. Просто подходит не всем и не всегда.

Что же делать, если метод Циглера-Никольса не сработал? Тут придет на помощь «аналитический» метод настройки 🙂

Опять же обнуляем все коэффициенты и начинаем увеличивать пропорциональный. Но теперь не ждем появления колебаний, а просто фиксируем поведение системы для каждого значения коэффициента (отличным вариантом будет построение графика величины, которую необходимо стабилизировать, для каждого значения коэффициента). Если видим, что, например, система очень медленно выходит на нужное значение, увеличиваем пропорциональный коэффициент. Система начинает сильно колебаться относительно нужной величины? Значит, коэффициент слишком велик, уменьшаем и переходим к настройке других составляющих.

Понимая, как работает ПИД-регулятор в целом, и представляя, как должна работать настраиваемая система, можно довольно-таки быстро и точно настроить коэффициенты регулятора. Особенно, если есть возможность построить графические зависимости и визуально следить за поведением системы.

Вот некоторые правила, которые могут помочь при настройке ПИД-регулятора:

Кстати, стоит добавить, что не всегда необходимо использовать все три составляющие ПИД-регулятора, порой хватает пропорциональной и дифференциальной, например (ПД-регулятор). В общем, все сводится к тому, что для каждой системы необходим свой собственный подход при настройке и использовании ПИД-регулятора.

На этом на сегодня все, возможно, как-нибудь рассмотрим практическую реализацию ПИД-регулятора!

Источник

Настройка ПИД-регулятора

Для простоты изложения рассмотрим настройку регулятора на примере. Допустим, необходимо поддерживать температуру в помещении с помощью обогревателя, управляемого регулятором. Для измерения текущей температуры используем термопару.

Задача настройки

Настройка регулятора производится с одной единственной целью: подобрать его коэффициенты для данной задачи таким образом, чтобы регулятор поддерживал величину физического параметра на заданном уровне. В нашем примере физическая величина — это температура.

Допустим текущая температура в помещении 10 °С, а мы хотим, чтобы было 25°С. Мы включаем регулятор и он начинает управлять мощностью обогревателя таким образом, чтобы температура достигла требуемого уровня. Посмотрим как это может выглядеть.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятораНа данном рисунке красным цветом показана идеальная кривая изменения температуры в помещении при работе регулятора. Физическая величина плавно, без скачков, но в тоже время достаточно быстро подходит к заданному значению. Оптимальное время, за которое температура может достигнуть заданной отметки, определить довольно сложно. Оно зависит от многих параметров: размеров комнаты, мощности обогревателя и др. В теории это время можно рассчитать, но на практике чаще всего это определяется экспериментально.

Чёрным цветом показан график изменения температуры в том случае, если коэффициенты подобраны совсем плохо. Система теряет устойчивость. Регулятор при этом идёт «в разнос» и температура «уходит» от заданного значения.

Рассмотрим более благоприятные случаи.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятораНа этом рисунке показаны графики, далёкие от идеального. В первом случае наблюдается сильное перерегулирование: температура слишком долго «скачет» относительно уставки, прежде чем достичь её. Во втором случае регулирование происходит плавно, но слишком медленно.

А вот и приемлемые кривые:

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятораДанные кривые тоже не идеальны, но могут быть сочтены за удовлетворительные.

В процессе настройки регулятора, пользователю необходимо стремиться получить кривую, близкую к идеальной. Однако, в реальных условиях сделать это не так-то просто — приходится долго и мучительно подбирать коэффициенты. Поэтому зачастую останавливаются на «приемлемой» кривой регулирования. Например, в нашем примере нас могли бы устроить коэффициенты регулятора, при которых заданная температура достигалась бы за 15-20 минут с максимальным перерегулированием (максимальными «скачками» температуры) 2 °С. А вот время достижение уставки более часа и максимальные «скачки» температуры 5 °С — нас бы не устроили.

Далее поговорим о том, как подобрать коэффициенты для достижения оптимального регулирования. Рекомендуется настраивать коэффициенты в том же порядке, в котором это описано.

Настраиваем пропорциональный коэффициент

Выставляем дифференциальный и интегральный коэффициенты в ноль, тем самым убирая соответствующие составляющие. Пропорциональный коэффициент выставляем в 1.

Далее нужно задать значение уставки температуры отличное от текущей и посмотреть, как регулятор будет менять мощность обогревателя, чтобы достичь заданного значения. Характер изменения можно отследить «визуально», если у вас получится мысленно представить этот график. Либо можно регистрировать в таблицу измеренное значение температуры каждые 5-10 секунд и по полученным значением построить график. Затем нужно проанализировать полученную зависимость в соответствии с рисунком:

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятораПри большом перерегулировании, необходимо уменьшать пропорциональный коэффициент, а если регулятор долго достигает уставки — увеличивать. Так убавляя-прибавляя коэффициент необходимо получить график регулирования как можно ближе к идеальному. Поскольку достичь идеала удастся вряд ли, лучше оставить небольшое перерегулирование (его можно будет скорректировать другими коэффициентами), чем длительное нарастание графика.

Настраиваем дифференциальный коэффициент

Постепенно увеличивая дифференциальную составляющую, необходимо добиться уменьшения или полного исчезновения «скачков» графика (перерегулирования) перед выходом на уставку. При этом кривая должна стать еще больше похожа на идеальную. Если слишком сильно завысить дифференциальный коэффициент, температура при выходе на уставку будет расти не плавно, а скачками (как показано на рисунке).

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

При появлении таких скачков необходимо прекратить увеличение дифференциального коэффициента.

Настраиваем интегральный коэффициент

При настройке двух предыдущих коэффициентов можно получить практически идеальную кривую регулирования или близкую к ней кривую, удовлетворяющую условиям задачи. Однако, как правило возникает так называемая «статическая ошибка». При этом в нашем примере температура стабилизируется не на заданном значении 25 °С, а на несколько меньшем значении. Дело в том, что если температура станет равной уставке (то есть разность текущей и заданной температур станет равна 0), то пропорциональная и дифференциальная составляющая будут равны нулю ( см. функцию преобразования ПИД-регулятора ). При этом мощность регулятора тоже станет равна 0 и он начнёт остывать.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Для того чтобы исключить этот эффект, используют интегральную составляющую. Её необходимо постепенно увеличивать до исчезновение статической ошибки. Однако, чрезмерное её увеличение тоже может привести к возникновению скачков температуры.

Заключение

Настройка ПИД-регулятора довольно сложный и трудоёмкий процесс. На практике достаточно тяжело достичь оптимального регулирования и зачастую в этом нет необходимости. Чаще всего достаточно добиться такого вида переходного процесса, который устроит пользователя в условиях текущей задачи.

Источник

Что такое ПИД регулятор для чайников?

Дифференциальный пропорционально-интегральный регулятор — устройство, которое устанавливают в автоматизированных системах для поддержания заданного параметра, способного к изменениям.

На первый взгляд все запутанно, но можно объяснить ПИД регулирование и для чайников, т.е. людей, не совсем знакомых с электронными системами и приборами.

Что такое ПИД регулятор?

ПИД регулятор — прибор, встроенный в управляющий контур, с обязательной обратной связью. Он предназначен для поддержания установленных уровней задаваемых величин, например, температуры воздуха.

Устройство подает управляющий или выходной сигнал на устройство регулирования, на основании полученных данных от датчиков или сенсоров. Контроллеры обладают высокими показателями точности переходных процессов и качеством выполнения поставленной задачи.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Три коэффициента ПИД регулятора и принцип работы

Работа ПИД-регулятора заключается в подаче выходного сигнала о силе мощности, необходимой для поддержания регулируемого параметра на заданном уровне. Для вычисления показателя используют сложную математическую формулу, в составе которой есть 3 коэффициента — пропорциональный, интегральный, дифференциальный.

Возьмем в качестве объекта регулирования ёмкость с водой, в которой необходимо поддерживать температуру на заданном уровне с помощью регулирования степени открытия клапана с паром.

Пропорциональная составляющая появляется в момент рассогласования с вводными данными. Простыми словами это звучит так — берется разница между фактической температурой и желаемой, умножается на настраиваемый коэффициент и получается выходной сигнал, который должен подаваться на клапан. Т.е. как только градусы упали, запускается процесс нагрева, поднялись выше желаемой отметки — происходит выключение или даже охлаждение.

Дальше вступает интегральная составляющая, которая предназначена для того, чтобы компенсировать воздействие окружающей среды или других возмущающих воздействий на поддержание нашей температуры на заданном уровне. Поскольку всегда присутствуют дополнительные факторы, влияющие на управляемые приборы, в момент поступления данных для вычисления пропорциональной составляющей, цифра уже меняется. И чем больше внешнее воздействие, тем сильнее происходят колебания показателя. Происходят скачки подаваемой мощности.

Интегральная составляющая пытается на основе прошлых значений температуры, вернуть её значение, если оно поменялось. Подробнее процесс описан в видео ниже.

А дальше выходной сигнал регулятора, согласно коэффициенту, подается для повышения или понижения температуры. Со временем подбирается та величина, которая компенсирует внешние факторы, и скачки исчезают.

Интеграл используется для исключения ошибок путем расчета статической погрешности. Главное в этом процессе — подобрать правильный коэффициент, иначе ошибка (рассогласование) будет влиять и на интегральную составляющую.

Источник

Настройка ПИД

Коэффициенты ПИД регулятора (краткое разъяснение и настройка)

В данной статье изложено мое субъективное мнение.

Выводы сделал из объяснений Клауса Либля (Klaus Liebl), инженера из Германии (MTU), и личного опыта.

Перед началом настройки ПИД регулятора необходимо заблаговременно убедиться в наличии трех компонентов для настройки:

1. Должен быть создан удобный график, который бы позволял следить за изменениями процесса (желательно с функцией масштабирования, чтоб видеть весь процесс в ретроспективе). Переменные, которые нужны: PV, SP, OUT;

2. Функциональный блок ПИД регулятора должен быть установлен в таком месте программы, которое гарантировало бы его цикличный вызов с равными таймингами (промежутками времени). Если мы будем это игнорировать, то вычисления ПИД будут плавать и вносить погрешность.

Пример: ОВ100 или периодическая задача с циклом в 100 мс;

3. Важно понимать, какая формула используется в библиотеке. Мне известны 2 формулы:

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

В данной формуле очень важен коэффициент интегрирования P, который может быть как прямым, так и обратно пропорциональным.

Метод подбора коэффициентов Зиглера-Никельса хорош, но имеет недостаток в том, что в сложных взаимосвязанных системах, когда невозможно исключить внешнее воздействие на процесс, настройка конкретного контура может занять очень длительное время.

Остановлюсь подробнее на основных коэффициентах ПИД (PID):

1. Пропорциональный коэффициент «P» (гейн) – основной коэффициент регулятора. От него зависит скорость и направление работы регулятора. Основная задача ПИД-регулятора – стабилизация переменной процесса (process variable) по установленному значению (уставка или setpoint). Стабилизация и раскачка – разные вещи.

Если параметр «P» сделать отрицательным, контур начнет работать с точностью до наоборот, а, значит, проявляем с ним аккуратность и ставим значение 0,5.

Так, например, если контур нагревает какую-либо среду, значит, «P» должно быть положительным, если же Вы охлаждаете что-либо, то «P»-коэффициент должен быть отрицательным.

Если она не обратно пропорциональна, то для увеличения интегральной составляющей придётся уменьшать этот коэффициент, в нашем случае, – увеличивать. «Точность» указывает, насколько большим должен быть угол наклона кривой графика переменной процесса.

Если Вам необходимо успокоить периодические колебания, достаточно просто сильно увеличить коэффициент интегрирования (например, с 0,5 до 8,0).

3. Дифференциальный коэффициент «D» служит для успокаивания сложных взаимоинертных систем, для быстрых взаимосвязанных процессов, когда воздействие на объект вызывает волнообразные затухающие процессы, подобные тем, когда мы бросаем камень в воду и видим расходящиеся волны. С каждой волной колебания заметно стихают. Для нивелирования таких колебаний и служит этот коэффициент.

Внимание: для медленных процессов – более 40 с от минимума до максимума графика кривой – данный параметр должен быть исключен, то есть равен 0.

#настройкаПИД, #коэффициентинтегрирования, #интегральныйкоэффициент, #дифференциальныйкоэффициент, #коэффициентыпид, #PID, #подборпид

Источник

Настройка ПИД-регуляторов: так ли страшен чёрт, как его малюют? Часть 1. Одноконтурная система

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Эта статья открывает цикл статей, посвященных автоматизированным способам настройки ПИД-регуляторов в среде Simulink. Сегодня разберемся, как работать с приложением PID Tuner.

Введение

Наиболее популярным типом применяемых в промышленности регуляторов в системах управления замкнутыми системами можно считать ПИД-регуляторы. И если структуру и принцип действия контроллера инженеры помнят еще со студенческой скамьи, то его настройка, т.е. расчет коэффициентов регулятора, до сих пор является проблемой. Существует огромное количество литературы, как зарубежной (например, [1, 2]), так и отечественной (например, [3, 4]), где настройка регуляторов объясняется на достаточно непростом языке теории автоматического управления.

В этой серии статей будут описываться автоматизированные способы настройки ПИД-регуляторов с помощью инструментов среды Simulink, таких как:

В качестве объекта системы управления будет выступать электропривод на базе двигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, работающий совместно с редуктором на инерционную нагрузку, со следующими параметрами:

Параметры нагрузки и редуктора:

Статьи практически не содержат математических формул, однако желательно, чтобы читатель обладал базовыми знаниями в теории автоматического управления, а также имел опыт моделирования в среде Simulink для понимания предлагаемого материала.

Модель системы

Рассмотрим линейную систему управления угловой скоростью следящего электропривода, упрощенная структурная схема которой представлена ниже.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

В соответствии с приведенной структурой в среде Simulink была построена модель такой системы.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Модели электропривода (подсистема Electric actuator) и инерционной нагрузки (подсистема Load) созданы с помощью блоков библиотеки физического моделирования Simscape:

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Модели электропривода и нагрузки также включают подсистемы датчиков различных физических величин:

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Перед настройкой параметров ПИД-регулятора запустим модель на расчет, приняв передаточную функцию регулятора Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Результаты моделирования при отработке входного сигнала 150 об/мин показаны ниже.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Из анализа приведенных графиков видно, что:

Пусть реакция системы на единичный импульс должна соответствовать следующим требованиям:

Кроме того, регулятор должен ограничивать напряжение, подаваемое на обмотку двигателя, до значения напряжения питания.

Настраиваем контроллер

Настройка параметров регулятора осуществляется с помощью инструмента PID Tuner, который доступен непосредственно в окне параметров блока PID Controller.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Приложение запускается нажатием на кнопку Tune…, расположенную на панели Automated tuning. Стоит отметить, что до выполнения этапа настройки параметров контроллера необходимо выбрать его вид (П, ПИ, ПД и др.), а также его тип (аналоговый или дискретный).

Поскольку одним из требований является ограничение его выходной координаты (напряжения на обмотке двигателя), то следует задать допустимый диапазон напряжений. Для этого:

Корректная работа блока регулятора в составе системы предполагает использования методов, направленных на борьбу с интегральным насыщением. В блоке реализованы два метода: back-calculation и clamping. Подробная информация о данных методах располагается здесь. Выпадающее меню выбора метода расположено на панели Anti-windup.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Можно заметить, что внешний вид блока регулятора изменился: появился знак насыщения рядом с выходным портом блока.

Далее, приняв все изменения нажатием кнопки Apply, возвращаемся во вкладку Main и нажимаем кнопку Tune…, в результате чего откроется новое окно приложения PIDTuner.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

В графической области окна отображаются два переходных процесса: при текущих параметрах регулятора, т.е. для ненастроенного регулятора, и при значениях, подобранных автоматически. Новые значения параметров можно посмотреть, нажав на кнопку Show Parameters, расположенную на панели инструментов. При нажатии на кнопку появятся две таблицы: подобранные параметры регулятора (Controller Parameters) и произведенные оценки характеристик переходного процесса при подобранных параметрах (Performance and Robustness).

Как видно из значений второй таблицы, автоматически рассчитанные коэффициенты регулятора удовлетворяют всем требованиям.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Настройка регулятора завершается нажатием на кнопку с зеленым треугольником, расположенной справа от кнопки Show Parameters, после чего новые значения параметров автоматически изменятся в соответствующих полях в окне настройки параметров блока PID Controller.

Результаты моделирования системы с настроенным регулятором для нескольких входных сигналов показаны ниже. При больших уровнях входных сигналов (голубая линия) система будет работать в режиме с насыщением по напряжению.

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Смотреть картинку Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Картинка про Как подобрать коэффициенты пид регулятора. Фото Как подобрать коэффициенты пид регулятора

Отметим, что инструмент PID Tuner подбирает коэффициенты регулятора по линеаризованной модели, поэтому при переходе к нелинейной модели требуется уточнять его параметры. В этом случае можно воспользоваться приложением Response Optimizer.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *