Неустойчивые переходные процессы
Наиболее распространены два вида переходных процессов неустойчивых систем: расходящийся колебательный (рис. 57, а) и неколебательный (рис. 57, б). Неколебательный неустойчивый переходный процесс бывает в случае, когда в регуляторе неправильно выбран знак обратной связи и регулятор осуществляет положительную обратную связь, а не отрицательную.
Рис. .57. Неустойчивые (а и б) и автоколебательный (в) переходные процессы и характеристика регулирующего органа с люфтом (г)
График переходного процесса системы, находящейся на границе устойчивости, практически тоже нельзя считать устойчивым, так как незначительное изменение характеристики объекта делает систему неустойчивой.
Переходный процесс на границе устойчивости необходимо отличать от режима автоколебаний (рис. 57, в). При изменении параметров настройки регулятора системы, находящейся на границе устойчивости, переходный процесс начинает или затухать, или расходиться. Режим автоколебаний при из-| менении настроек регулятора сохраняется, меняются только амплитуда и частота автоколебаний.
Основной причиной возникно-| вения автоколебаний является на-] личие люфта в механизме регулирующего органа. Для обнаруже-1 ни я люфта достаточно снять ста-1 тическую характеристику регули-1 рующего органа. Меняя ход регулирующего органа (рис. 57, г), изч меряют и записывают расход G
через регулирующий орган (клапан). При прямом ходе клапана (открытие) и обратном (закрытие)!
характерисгики не совместятся, образовав петлю (люфт). Для уст
ранения люфта регулирующий орган охватывают жесткой обратной! связью, для чего в пневматических системах устанавливают позін ционеры.