Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМК_ЛекцииТИПИС_ 2.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Работа по заданной траектории

Необходимо найти закон изменения u(t), такой, что бы он обеспечил требуемый закон y(t), согласно существующему оператору (закону преобразования входов в выходы) системы f

y(t)=f(u(t))

Обратная связь в системе не нужна.

Регулирование.

Так же как и при работе по заданной траектории необходимо найти некоторый задающий закон u0(t), согласно которому будет обеспечена, некоторая необходимая траектория y0(t), согласно существующему оператору системы y0(t)=f(u0(t)). Однако, необходимо также в каждый момент времени корректировать отклонение реальной траектории от ожидаемой ∆y = y0(t)- y(t). Отклонение ∆y снимается с помощью обратной связи. Для каждого отклонения ∆y, необходимо вырабатывать дополнительное воздействие ∆u, под действием которого компенсируется отклонение ∆y. Таким образом, результирующий входной сигнал u= u0+∆u. u0 – обеспечивает достижения требуемого значения y0, ∆u – компенсирует отклонение ∆y

Управление по параметрам.

Классификация систем по используемому принципу управления.

      1. Понятие больших и сложных систем.

Существуют различные подходы к оценки этих характеристик.

Количество элементов, связей, характеристики связей.

Ресурсный подход к оценки сложности и величины системы.

Для того чтобы система могла функционировать в системе её управления должна быть построена некоторая её модель. На основании анализа которой должны быть выработаны управляющие воздействия.

Для того что бы модель системы "заработала", или, «была актуализована», необходимы затраты ресурсов: модель нужно не только воплотить в каком-то реальном виде, но и обеспечить, чтобы она позволяла получать решение нужного качества и к нужному моменту времени. Даже самое лучшее решение становится ненужным, если оно появляется позже, чем это необходимо.

В реальности же оказывается, что имеющиеся ресурсы не всегда позволяют обеспечить полное выполнение этих условий. Поэтому имеют место принципиально разные ситуации в зависимости от того, в какой степени обеспечено ресурсами управление; системы при этом выступают как качественно различные объекты управления. Это и отражено в классификации систем, приведенной на табл.

Рассмотрим, например, энергетические затраты на актуализацию модели и выработку управления. Обычно они настолько малы по сравнению с количеством энергии, потребляемой или производимой в управляемой системе, что их просто не принимают во внимание. Однако в случае, когда, во-первых, управляющая и управляемая системы питаются от одного ограниченного источника энергии, и, во-вторых, энергопотребление обеих систем имеет одинаковый порядок: возникает интересный и нетривиальный класс задач о наилучшем распределении энергии между ними. С подобными задачами приходится иметь дело нечасто, но в ответственных случаях: выполнение энергоемких задач автономными системами (например, космическими аппаратами или исследовательскими роботами), некоторые эксперименты в физике частиц высоких энергий и т.п.

Обеспеченность ресурсами

Типы ресурсов

Полная

Недостаточная

энергетические

обычные

энергокритичные

материальные

Малые

большие

Информационные

Простые

сложные