Předmět: Automatické řízení

» Seznam fakult » DFJ » KEEZ
Název předmětu Automatické řízení
Kód předmětu KEEZ/YAAUR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mašek Zdeněk, Ing. Ph.D.
  • Novák Jaroslav, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
1. Úvod, základní terminologie teorie řízení, základní struktura regulačního obvodu, zpětná vazba. 2. Dynamické a statické vlastnosti lineárních spojitých regulovaných soustav a obvodů, přenos systému. 3. Frekvenční charakteristiky, frekvenční přenosy. Význam polohy nul a pólů přenosu. 4. Základní typy dynamických členů a jejich charakteristiky. 5. Dokončení charakteristik základních typů dynamických členů. Bloková algebra. 6. Základní typy regulátorů (P, I, PI, PD, PID). 7. Regulační obvod - otevřený, uzavřený, přesnost regulace, odchylka v ustáleném stavu, sledování žádané hodnoty. 8. Stabilita soustav a regulovaných obvodů, kriteria stability - algebraická, frekvenční. 9. Metody syntézy regulačního obvodu - cíl syntézy, jakost regulačního pochodu, nastavení regulátoru z přechodové charakteristiky, empirická metoda Ziegler-Nicholse, integrální kritéria. 10. Geometrické místo kořenů, syntéza regulačního obvodu pomocí GMK. 11. Číslicový regulační obvod - vzorkovač, tvarovač, základy Z-transformace, diferenční rovnice, Z-přenos. Převod spojitého popisu na diskrétní. 12. Vnější popis diskrétního obvodu, Z-přenos spojitě pracujícího členu. 13. Číslicový PID regulátor, stabilita diskrétních systémů, syntéza diskrétního RO.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie automatického řízení a regulace. Předmět se především zabývá teorií lineární regulace jednorozměrových regulačních obvodů - vnějším popisem členů regulačního obvodu ve spojité a diskrétní oblasti (využití Laplaceovy a Z-transformace), vlastnostmi členů, základními typy průmyslových regulátorů (P, I, D a jejich kombinace, diskrétní PSD verze spojitého PID regulátoru), řešením stability regulačního obvodu, základními způsoby syntézy regulačního obvodu.
Po absolvování předmětu je student schopen se orientovat v problematice základní teorie řízení. Zvládne odvodit model regulované soustavy a zjistit její základní charakteristiky (odezvu na vstupní signál, frekvenční charakteristiky). Umí sestavit blokové schéma regulačního obvodu a odvodit celkový přenos. Dle požadavků na kvalitu regulačního pochodu dovede vybrat správný typ regulátoru (P,I,D a jejich kombinace) k dané soustavě a parametry regulátoru správně nastavit s ohledem na požadavky jakosti a stabilitu regulačního obvodu. Student má i základní znalosti z teorie diskrétního řízení (popis diskrétního regulačního obvodu, stabilita diskrétních systému, číslicové PSD regulátory).
Předpoklady
Počítání s komplexními čísly, maticový počet, integrální počet, Laplaceova a Z-transformace.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Posouzení zadané práce

1. Úvod, základní terminologie teorie řízení, základní struktura regulačního obvodu, zpětná vazba. 2. Dynamické a statické vlastnosti lineárních spojitých regulovaných soustav a obvodů, přenos systému. 3. Frekvenční charakteristiky, frekvenční přenosy. Význam polohy nul a pólů přenosu. 4. Základní typy dynamických členů a jejich charakteristiky. 5. Dokončení charakteristik základních typů dynamických členů. Bloková algebra. 6. Základní typy regulátorů (P, I, PI, PD, PID). 7. Regulační obvod - otevřený, uzavřený, přesnost regulace, odchylka v ustáleném stavu, sledování žádané hodnoty. 8. Stabilita soustav a regulovaných obvodů, kriteria stability - algebraická, frekvenční. 9. Metody syntézy regulačního obvodu - cíl syntézy, jakost regulačního pochodu, nastavení regulátoru z přechodové charakteristiky, empirická metoda Ziegler-Nicholse, integrální kritéria. 10. Geometrické místo kořenů, syntéza regulačního obvodu pomocí GMK. 11. Číslicový regulační obvod - vzorkovač, tvarovač, základy Z-transformace, diferenční rovnice, Z-přenos. Převod spojitého popisu na diskrétní. 12. Vnější popis diskrétního obvodu, Z-přenos spojitě pracujícího členu. 13. Číslicový PID regulátor, stabilita diskrétních systémů, syntéza diskrétního RO.
Doporučená literatura
  • Automatizace a automatizační technika.. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4106-9.
  • Balátě, Jaroslav. Automatické řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9.
  • DORF, R. C., BISHOP, R. H. Modern control systems. 2008. ISBN 9780132270281.
  • Ogata, Katsuhiko. Modern control engineering. 1997. ISBN 0132273071.
  • STUBBERUD, A., WILLIAMS, I., DiSTEFANO, J. Schaum's Outline of Feedback and Control Systems. 1994. ISBN 978-0070170520.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr