ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА АВМ
Процесс моделирования иа АВМ состоит из следующих этапов [461: а) алгоритмизации задачи моделирования, т, е. подготовки исходного математического описания системы управления к виду, удобному для моделирования; б) программирования задачи, т. е. составления структурной схемы модели на АВМ и расчета ее основных параметров; в) ввода программы в АВМ и ее отладки, т. е, составления и реализации наборной схемы на конкретной АВМ, про - верки адекватности электронной модели и исходного математического описания системы; г) эксплуатации программы, т. е. исследования системы и а модели, решения конкретных задач анализа и синтеза, регистрации результатов моделирования.
Два первых этапа моделирования — алгоритмизация и программирование — тесно связаны между собой как по своим задачам, так и по методологическим принципам, положенным в их основу. В литературе методологическая основа решения первых двух этапов моделирования получила название метода моделирования.
Существует три метода моделирования систем управления на АВМ: а) метод решения дифференциальных уравнений системы;
б) метод решения дифференциальных уравнений или реализации передаточных функций и характеристик отдельных звеньев системы;
в) структурный метод моделирования.
Первый метод, а также второй при ориентации на дифференциальные ураанеиня в настоящее время используются для моделиро вавня систем управления крайне редко. Основными недостатками моделирования по дифференциальным уравнениям являются трудности записи и преобразования нелинейных дифференциальных уравнений, особенно при графическом нли табличном способе задания характеристик нелинейных звеньев, несоответствии машинных и реальных промежуточных переменных, вследствие чего прн моделировании исключается возможность исследования и синтеза различных корректирующих связей.
Метод реализации передаточных функций н характеристик отдельных звеньев системы базируется на использовании основного соотношения операционного усилителя (ОУ)
<1СИ)
где гъх (р) и г0.с (р) — комплексные сопротивления входной цепи и ^епи обратной связи 0«У.
На основе (10-1), включая в обратную связь н иа вход О У различные комбинации резисторов и конденсаторов, можно получить различные передаточные функции, соответствующие основным типовым линейным звеньям автоматических систем. Для нелинейных звеньев используются схемы, представляющие собой комбинацию О У и нелинейных диодно - потенциометрических цепей и реализующие основные типовые нелинейные характерисі и кн. Для реализации непрерывных нелинейных функций используются нелинейные функциональные преобразователи В ряде руководств по моделированию имеются таблицы схем соединения элементов АВМ для моделирования типовых лниейных и нелинейных звеньев структурных схем систем регулирования. Переход от структурной схемы системы к структурной схеме модели состоит, таким образом, в выборе соответствующих схем из таблиц и соединении их между собой в соответствии с конструктивными особенностями конкретной АВМ. В связи с использованием в качестве исходного математиче ского описания структурной схемы АСУ ЭП этот метод моделирования получил название структурного. Однако такой подход к со ставленню структурной схемы модели пригоден лишь для моделирования простых типовых систем автоматического регулирования. В нем отсутствуег единый методологический подход к составлению структурной схемы модели и расчету ее параметров, не раскрыта методика реализации нетиповых и сложных звеньев структурной схемы, не учитывается возможность наличия в исходной структурной схеме дифференцирующих звеньев. Эти основные недостатки создают значительные трудности при моделировании систем управления.
Более совершенный структурный метод характеризуется тем, что два первых этапа моделирования — алгоритмизация и программирование — связываются между собой единым методологическим подходом, основанным на описании системы структурной схемой н на предварительном преобразовании структурной схемы, делающим переход к структурной схеме модели и расчет ее параметров формальным и достаточно простым даже в случае моделирования системы высокого порядка с большим числом нелинейностей. Основными отличительными чертами такого структурного метода являются: а) использование в качестве исходного математического описания структурной схемы системы; б) минимизация структурной схемы и преобразование ее в детализированную схему; в) формализация перехода от структурной схемы системы к структурной схеме модели и расчета ее коэффициентов; г) проверка правильности расчета коэффициентов модели на основе правил направленного нормирования структурных схем; д) проверка соответствия набран* ной па АВМ модели системы ее исходной структурной схеме.
Ниже эти основные черты рекомендуемого стру ктурного метода рассматриваются более подробно.