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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Frequenzbereich

verfasst von : Serge Zacher

Erschienen in: Drei-Bode-Plots-Verfahren für Regelungstechnik

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Das etablierte Stabilitätskriterium im Frequenzbereich wurde von Harry Nyquist (1932) angeboten. Dieses Stabilitätskriterium hat unterschiedliche Formulierungen für offene Regelkreise mit einem oder höchstens zwei I-Gliedern und gilt als bestes Verfahren zur Stabilitätsprüfung und Reglereinstellung sowohl mit Ortskurven als auch mit Bode-Diagrammen. Vier Jahre später hat A.W. Mikhailov, angetan von diesem Kriterium und überhaupt von Frequenzmethoden, sein eigenes Verfahren entwickelt, dass einige Literaturquellen als Nyquist-Mikhailov-Stabilitätskriterium bezeichnen. Zwar ist nur die Ordnung der charakreristischen Gleichung und keine Information über Polstellen beim Mikhailov-Kriterium erforderlich, wird dieses Kriterium kaum in der Praxis angewendet. Noch vier Jahre später hat A. Leonhard, der damals seine Habilitation an der TH Berlin begann und dann nach der TH Stuttgart wechselte, ein neues Stabilitätskriterium veröffentlicht, das heute als Zweiortskurvenverfahren bekannt ist. Das ist ein einzigartiges Verfahren, das sich von anderen Stabilitätskriterien im Frequenzbereich grundsätzlich unterscheidet. Trotzdem hat das Leonhard-Stabilitätskriterium wegen komplizierter und unübersichtlicher Definition in der bekannten Form keine praktische Anwendung beim Entwurf von linearen Regelkreisen gefunden und sich für nichtlineare Kreise etabliert. In diesem Kapitel sind alle drei Stabilitätskriterien ohne Herleitungen beschrieben und an Beispielen erläutert.

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Literatur
1.
Zurück zum Zitat Zacher, S., & Reuter, M. (2017). Regelungstechnik für Ingenieure (15. Aufl.). Wiesbaden: Verlag Springer Vieweg. Zacher, S., & Reuter, M. (2017). Regelungstechnik für Ingenieure (15. Aufl.). Wiesbaden: Verlag Springer Vieweg.
2.
Zurück zum Zitat Zacher, S. (2017). Übungsbuch Regelungstechnik (6. Aufl.). Wiesbaden: Verlag Springer Vieweg. Zacher, S. (2017). Übungsbuch Regelungstechnik (6. Aufl.). Wiesbaden: Verlag Springer Vieweg.
3.
Zurück zum Zitat Sartorius, H. (1969). Adolf Leonhard. at-Automatisierungstechnik, 17(12), 537–538. Sartorius, H. (1969). Adolf Leonhard. at-Automatisierungstechnik, 17(12), 537–538.
4.
Zurück zum Zitat Leonhard, A. (1940). Die selbsttätige Regelung in Elektrotechnik. Berlin: Springer. Leonhard, A. (1940). Die selbsttätige Regelung in Elektrotechnik. Berlin: Springer.
5.
Zurück zum Zitat Leonhard, A. (1944). Ein neues Verfahren zur Stabilitätsuntersuchung. Archiv für Elektrotechnik, 38(1–2), 17–28. Leonhard, A. (1944). Ein neues Verfahren zur Stabilitätsuntersuchung. Archiv für Elektrotechnik, 38(1–2), 17–28.
6.
Zurück zum Zitat Orlowski, P. F. (1999). Praktische Regelungstechnik. 4, 5. Aufl., Wiesbaden: Springer (Erstveröffentlichung 1994). Orlowski, P. F. (1999). Praktische Regelungstechnik. 4, 5. Aufl., Wiesbaden: Springer (Erstveröffentlichung 1994).
7.
Zurück zum Zitat Zacher, S. (2018). ZBV: Zwei-Bode-Plots-Verfahren. Stuttgart: Verlag Dr. Zacher. ISBN 978-3-937638-37-9. Zacher, S. (2018). ZBV: Zwei-Bode-Plots-Verfahren. Stuttgart: Verlag Dr. Zacher. ISBN 978-3-937638-37-9.
8.
Zurück zum Zitat Zacher, S. (2018). Das zweite Leben des Zweiortskurvenverfahrens. Stuttgart: Verlag Dr. Zacher. ISBN 978-3-937638-36-2. Zacher, S. (2018). Das zweite Leben des Zweiortskurvenverfahrens. Stuttgart: Verlag Dr. Zacher. ISBN 978-3-937638-36-2.
Metadaten
Titel
Frequenzbereich
verfasst von
Serge Zacher
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-29220-1_2

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