Системи за управление: Характеристики, вид и др

В областта на технологиите има системи за контрол, които до голяма степен обхващат работата на електрическо и електронно оборудване и уреди, научете за техните характеристики и други важни аспекти в тази статия.

Системи за управление-1

Системи за управление

Има различни системи за управление, които могат да бъдат създадени в различни компании като системи за административен контрол, системи за контрол на достъпа на организации и автоматични системи за управление, Всеки от тези видове системи за контрол се разглежда като контрол и наблюдение, може да се каже, че това е поредица от елементи, които генерират действия за постигане на ефективен контрол в много дейности.

Системите за управление имат способността да управляват и да дават точни инструкции за правилното функциониране на други системи, което има за цел да сведе до минимум грешките в процеса и да даде най -добрия резултат.

Системите за управление обикновено извършват дейности, които са изместени от ръката на човека, което, когато се използва, дава оптимални резултати и освобождава човека от изпълнение на определени задачи.

Каним ви да прочетете интересна статия, свързана с технологични въпроси като  Програмируем логически контролер.

В този конкретен случай ще говорим за системи за управление в технологичната област, те са класифицирани в два типа, единият от системата със затворен контур, а другият от системата с отворен контур.

Цели на системата за управление

Основните цели в системата за контрол е да се извършва дейност, особено за която е програмирана, но целите се постигат в зависимост от препятствието за изпълнение на работата, както и от капацитета за контрол и програмиране.

Системи за управление-2

Основните му цели могат да бъдат намерени в:

  • Стабилен, неподкупен и здрав пред трудности и провали на модела.
  • Ефективен според предварително установените критерии, предотвратяващ внезапни и необичайни действия.

Стабилни и нетленни

Това означава, че програмирането трябва да се основава на стабилност, която не позволява тя да бъде повредена или възпрепятствана от всяка грешка в данните; програмирани системи за управление могат лесно да се откажат по всяко време, когато възникне грешка, и те не отговарят на определената дейност.

Ефективно

Когато те заместват дейността на човек, тези машини най-важното е ефективността, с която те я изпълняват, тя трябва да има капацитет да обработва с предварително програмирани критерии, което затруднява извършването на внезапно управление което уврежда резултата от работата.

Класификация на системите за управление

Системите за управление са класифицирани в два основни класа, системи с отворен контур и системи със затворен контур, които са свързани с действието на контролиране на изхода в системата, която трябва да се контролира.

Класификацията на системите за управление се намира по два съществени начина: системи с отворен контур и системи със затворен контур, свързани с конкретна дейност за контрол на изхода чрез система, която трябва да бъде контролирана.

Въпреки че двете имат една и съща функция, системата с отворен цикъл е напълно различна от използването на система със затворен цикъл.

Система за управление с отворен контур

Това е вид система за управление, при която изходът не представлява трудност в самата система, което означава, че не изисква обратна връзка от изхода, за да може управляващото устройство да функционира правилно.

Ще споменем някои примери за тази система за управление с отворен контур, в случай на автоматични перални машини се забелязва, че те могат да изпълняват циклите на измиване за определено време с помощта на контрола на системата.

Процесът е квалифициран в отворен цикъл, може да се види, че изисква изходни данни, които са: почистването на дрехите в края на циклите.

По подобен начин може да се спомене и друг пример, като тостери, които изискват измерване на количеството хляб, който трябва да се препече, за да работи, но не е необходимо как ще се желае препичане, той се получава само чрез измерване на времето ...

функции

Тази система за управление с отворен контур има някои специфични характеристики като:

  • Лесната употреба, тези системи се характеризират с това, че са по -лесни за манипулиране, а също така е приложена и малко интуиция.
  • Не са необходими изходни данни, което означава, че за да завършат функциите си, те не отчитат резултата от дейността, а само се посвещават на изпълнението на действието по добър начин, това означава, че приемат само входните данни, без да вземат отчита изходния резултат.
  • По -голяма слабост към смущенията, тези системи с отворен цикъл обикновено са по -крехки към всяка повреда, тъй като нямат способността да откриват грешки, тъй като не измерват изходните данни в дейността, смущения могат да възникнат физически или в тяхното програмиране.
  • Вариантна вероятност за успех, тези системи могат да имат висока или равна ниска вероятност за успех, всичко зависи от доброто програмиране, в случай че системата има силна структура, тя може да има добър резултат, в обратния случай разбира се има ще има грешки.

Система за управление със затворен контур

Така наречените системи за управление със затворен контур, тяхната основна функция е да сравняват желаната стойност със стойността, която се получава, която се получава чрез измерване на изходните данни, което означава, че един вид система, която има контрол на обратната връзка, така че реагира по различни начини, в зависимост от резултатите.

Системите за управление със затворен контур имат за основна функция да сравняват определени данни между търсените и получените, това се получава чрез изчисляване на изходните данни, което превежда, че това е система, която отговаря на заявка , така че резултатът се оказва по различни начини.

Тези системи за управление със затворен контур са създадени с намерението да се сведат до минимум грешките, за да се постигнат най-добри резултати.

В тези случаи могат да бъдат споменати някои примери, като например нагревателите, които се използват за контрол на температурата на водата, те имат капацитет да изпълняват задачи, но изискват от изхода да им бъде предоставена известна информация преди да действат, в за да се доближи възможно най -близо до добри резултати.

Но в този случай потребителят е този, който взема решение, ако излезе студена вода или топла вода, след като бъде решено, системата за контрол ще продължи с дейността, като се има предвид кое е предпочитано.

След като се генерира движението на шамандура, тя може да предизвика по -малко или повече препятствия в потока на въздух или газ; Сензорите трябва да вземат предвид движенията, извършвани от шамандурата, за да активират в голяма или малка степен системата за управление на спирателния вентил, която се отваря малко повече, когато максималният капацитет се приближи за освобождаване на налягането.

функции

В този сегмент си струва да споменем характеристиките на системата за управление със затворен контур, а именно:

Сложност, обикновено проектирането и програмирането са сложни, с акцент върху хардуера, както и софтуера, което означава, че те са изключително компетентни системи, но все още се считат за трудни за използване от неопитни хора. Или не знаят как работят.

Голям брой параметри, преди тяхната работоспособност, е важно те да отговарят на някои специфични условия, тъй като те зависят от момента и параметрите, които са изпълнени, се постига своевременен и приемлив отговор.

Необходими са изходни данни, изходните данни са наистина необходими, за да можете да ги сравните с информацията, която искате да получите от входа, в случай, че изходните данни не са постигнати, системата с затворен цикъл остава неактивна, докато очакваният отговор не бъде получени.

Стабилност, те са силни и стабилни системи, обект на сравняване на данни преди действие, позволява им да се адаптират добре към препятствията и да реагират на различни вариации в процеса на извършване на дейност.

Видове системи за управление

В аспекта на изчисленията има произволен брой системи за управление, по -долу са споменати следното:

Създаден от човека

Повечето от тях изглеждат електрически системи, които съдържат електронни компоненти, те обикновено се държат в непрекъснато състояние на улавяне, те са посветени на търсенето на сигнали от системата, които са по схема за управление.

Изработените от човека стеми до голяма степен са електрически системи, чието създаване се основава на електронни компоненти, те почти винаги са в състояние на улавяне, основната им функция е да търсят сигнали от системите, които са по схема за управление..

Докато успяват да приемат сигнали, тяхната работа продължава процедурата без затруднения, в случай че бъде установено известно отклонение от нормалното действие, сензорите се активират, за да се опитат да възобновят маршрута, който са имали преди.

Пример за този тип система за управление може да се спомене, това са термостати, чиято основна функция е да улавят температурни сигнали, след като успеят да постигнат температурата, тя се увеличава значително или може да падне под допустимия диапазон, след това нагряването или охлаждането процесът започва за възстановяване на правилния баланс.

Има системи, създадени от човека, като:

  • Поради своята причинно-следствена връзка те могат да бъдат определени като: случайни и неслучайни; в случайна система има причинно -следствена връзка между изходите и входовете на системата, особено между изхода и стойностите, близки до входа.
  • Според броя на входовете и изходите на системата те се определят от тяхното поведение.
  • На вход и изход или SISO, което означава: единичен вход, единичен изход.
  • Също така с един вход и много изходи или SIMO, което означава: множество вход, единичен изход.
  • Множество входове и множество изходи или MIMO: множество входове, множество изходи.

Съгласно уравнението, което определя системата, те са концептуализирани като:

  • Линейно: Ако диференциалното уравнение, което го описва, е линейно; и нелинейно, ако диференциалното уравнение, което го описва, е нелинейно.

Сигналите или променливите на динамичните системи тяхната основна функция са на времето и според тези системи:

  • Непрекъснатото време, в случай че моделът е диференциално уравнение, така че се счита за делимо, непрекъснатите времеви променливи се определят като аналогови.
  • Също така на дискретно време, в случай че системата е параметризирана от уравнение за разлики, времето се разделя на периоди с постоянна стойност; стойностите на променливите са цифрови: двоични системи, шестнадесетични и други, тяхната стойност е известна само за всеки период.
  • От дискретни събития това е, когато системата се развива според променливите, а стойността е известна, когато се генерира конкретно събитие.

Според връзката между променливите на системите може да се каже:

  • Две системи са добре свързани, след като променливите на една от тях са свързани с другата система.
  • По същия начин две системи не са свързани или отделени, когато променливите на двете системи нямат никаква връзка помежду си.

По отношение на функцията за оценка на променливите на система във времето и пространството, може да се каже, че те са:

  • Стационарни, когато променливите остават постоянни във времето и пространството.
  • Нестационарен, когато променливите не остават постоянни във времето или пространството.

Според отговора, получен от системата в стойността на изхода, във връзка с промяната на входа на системата, може да се каже, че:

  • Системата е стабилна, когато в случай на наличие на ограничен входен сигнал, от изхода се генерира ограничен отговор.
  • Също така системата може да бъде нестабилна, когато има поне един ограничен вход, който генерира ограничен отговор от изхода.

В случай, че входът и изходът на системата се сравняват или не, което позволява да се контролира последната, системата се нарича:

  • Системата с отворен контур, след като изходът трябва да се контролира, не е сравнима със стойността на сигнала, генериран от входния или референтния сигнал.
  • По същия начин системата с затворен контур е, когато изходът, който трябва да се контролира, може да бъде сравнен с референтния сигнал; Изходният сигнал се пренася в компанията с входния сигнал, той се определя като сигнал за обратна връзка.
  • Системата с отворен контур, когато изходът се контролира, не може да се сравнява с данните за сигнала, който входът произвежда.
  • Същото се случва и със системата със затворен цикъл, след като изходът е контролиран, имате възможност да сравните сигнала за данни; след това изходният сигнал върви заедно с входния сигнал, което означава, че извежда отговор.

Според възможността да се предскаже поведението на системата, което означава нейната реакция, те се класифицират в:

  • Детерминирана система, когато бъдещото й представяне е предвидимо в границите на толерантност.
  • Също така стохастична система, в случай че е невъзможно да се прогнозира изпълнението в бъдеще, системните променливи са известни като случайни.

Естествено

Естествените, включително биологичните системи, могат да бъдат посочени като пример за движенията на тялото на хората, които включват компоненти на биологичната система за контрол, като очите, ръката, пръста, ръката и мозъка на човешкото същество, може да се отбележи, че влизането и изходните движения се обработват.


Оставете вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

  1. Отговаря за данните: Actualidad Blog
  2. Предназначение на данните: Контрол на СПАМ, управление на коментари.
  3. Легитимация: Вашето съгласие
  4. Съобщаване на данните: Данните няма да бъдат съобщени на трети страни, освен по законово задължение.
  5. Съхранение на данни: База данни, хоствана от Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: По всяко време можете да ограничите, възстановите и изтриете информацията си.