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文檔簡介
控制器(LC或TC)執行器(控制閥)被控對象(液位儲槽或換熱器)測量、變送環節(LT或TT)被控變量(液位或溫度)干擾偏差設定值+-廣義對象簡單控制系統方塊圖載熱體冷流體換熱器溫度控制系統常見的兩種簡單控制系統:選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述2.2.2自動控制的目的及被控變量的選擇明確控制目的使生產過程自動按照預定的目標進行,并使工藝參數保持在預先規定的數值上(或按預定規律變化)分析生產工藝“關鍵”變量:對產品的產量、質量以及生產過程的安全具有決定作用的變量確定被控變量兩種控制類型:直接指標控制和間接指標控制當質量指標信號缺少檢測手段、信號微弱、滯后很大時,可選取與直接質量指標有單值對應關系而反應又快的變量做為間接控制指標。選擇被控變量選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述
要有代表性。被控變量應能代表一定的工藝操作指標或能反映工藝操作狀態,一般都是工藝過程中比較重要的變量。
應該獨立可控。簡單控制系統的被控變量應避免和其他控制系統的被控變量有關聯(耦合)關系。
滯后要小。采用直接指標作為被控變量最直接也最有效。當無法獲得直接指標信號,或其測量和變送環節滯后很大時,可選擇與直接指標有單值對應關系的間接指標作為被控變量。
靈敏度要高。被控變量應能被測量出來,并具有足夠大的靈敏度。
成本要低。選擇被控變量時,必須考慮工藝的合理性和國內儀表產品現狀。被控變量選擇的一般原則
選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述控制變量與干擾變量
2.2.3對象特性對控制質量的影響及控制變量的選擇Q入T入X入QZFTH被控變量TD影響塔頂溫度的各種輸入示意圖被控對象原則上,在諸多影響被控變量的輸入中選擇一個對被控變量影響顯著而且可控性良好的輸入作為控制變量后,其它所有未被選中的輸入則成了為系統的干擾變量。
選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述控制通道干擾通道干擾變量控制變量被控變量干擾作用與控制作用之間的關系
被控對象控制質量系統的過渡過程形式——超調量、衰減比、余差、過渡時間、振蕩周期對象特性系統的輸入輸出關系分為對象靜態性質和對象動態性質考察對象特性對控制質量的影響,用以選擇控制變量對象特性對控制質量的影響選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述放大系數絕對放大系數YXY/(YMAX-YMIN)X/(XMAX-XMIN)
相對放大系數控制通道的穩態特性由控制通道放大系數K0表征從控制有效性考慮,K0應適當的大一些
干擾通道的穩態特性由干擾通道放大系數Kf表征希望Kf小一些,Kf越小干擾變量對被控變量的影響就越小控制變量選擇的原則一:當多個輸入變量都影響被控變量時,從穩態性質考慮,應該選擇其中放大系數大的可控變量作為控制變量。
對象穩態性質對控制質量的影響選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述對象動態性質對控制質量的影響控制通道時間常數T0控制通道滯后時間τ0
T0小一點好,不能過大,否則會使控制變量的校正作用遲緩,超調量增大,過渡時間增長
在選擇控制變量構成控制回路時,應盡量避免控制通道純滯后τ0的存在,無法避免時應使之盡可能小。A:無純滯后時的校正作用B:有純滯后時的校正作用C:不受控下的輸出曲線D:無純滯后時的輸出曲線E:有純滯后時的輸出曲線選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述干擾通道時間常數TfTf越大越好,干擾對被控變量的影響越緩慢,越有利于改善控制質量
干擾通道純滯后τf的影響無純滯后有純滯后干擾通道滯后時間τf
干擾通道的純滯后τf不會影響控制質量
控制變量的選擇原則
選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述
控制變量應是可控的,即工藝上允許調節的變量。控制變量一般應比其他干擾對被控變量的影響更加靈敏。為此,應通過合理選擇控制變量,使控制通道的放大倍數適當大、時間常數適當小(但不宜過小,否則易引起振蕩)、純滯后時間盡量小。為使其他干擾對被控變量的影響盡可能小,應使干擾通道的放大系數盡可能小、時間常數盡可能大。在選擇控制變量時,除了從自動化角度考慮外,還要考慮工藝的合理性與生產的經濟性。一般說來不宜選擇生產負荷作為控制變量,因為生產負荷直接關系到產品的產量,是不宜經常波動的。物料平衡除外!應盡量使干擾作用點靠近調節閥處被選擇的控制變量應對裝置中其它控制系統的影響和關聯較小選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述根據穩態性質選擇控制變量
薄板冷卻器熱物料冷物料TTFTLC液氨液氨PT氣氨氣氨液氨儲罐氨直冷式薄板冷卻系統示意圖被控變量:物料出口溫度待選的控制變量:
熱物料溫度熱物料的流量液氨的流量氣氨的回氣壓力熱物料流量F對冷物料出口溫度T的放大系數為:
氣氨回氣壓力P對冷卻器物料出口溫度T的放大系數為:
根據動態性質選擇控制變量乳化物高位槽過濾器12WWW3蒸汽空氣產品GW(S)GQ(S)GP(S)T1T2GF(S)工藝要求在保證產品含水率合格的前提下,保證最大產量。
被控變量產品含水率->干燥溫度T1
影響被控變量的主要輸入變量乳化物流量fw
旁路空氣流量fQ
加熱蒸汽壓力流量fp
選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述2.2.4測量滯后對控制質量的影響及測量信號的處理測量滯后對控制質量的影響測量元件時間常數的影響
測量元件純滯后時間的影響
τ0
=
ι1
ι2
V1
V2
+一般是由于測量元件安裝位置引起的
選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述
選擇快速測量元件。
正確選擇測量元件的安裝位置。在自動控制系統中,以溫度測量元件和成分分析的取樣裝置所引起的測量滯后為最大。通常測量單元件應選擇在最具代表性,響應最靈敏、最迅速的位置安裝,應避免將其安裝在死角或易掛料結焦的地方。分析取樣則應在溫度比較穩定,離設備較近之處,盡量減小純滯后。
正確使用微分器。正確使用微分器,合理引入微分特性的超前作用,對克服測量滯后,改善控制質量是一種有效的方法。。
(TdS+1)KmTmS+1Y(S)Z(S)U(S)測量、變送裝置與微分器連接示意圖克服測量滯后的幾種方法選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述測量信號的處理
濾波:克服隨機干擾信號
中位值濾波算術平均濾波遞推平均濾波加權遞推平均濾波一階慣性濾波
線性化處理1TS+1輸入輸出一階慣性低通濾波環節選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述2.2.5
負荷變化對控制質量的影響及調節閥的選擇
負荷變化使得被控對象特性發生變化,對控制質量產生影響。可以通過選擇不同結構的調節閥,利用調節閥的流量特性來克服負荷變化帶來的影響。原理:利用調節閥的放大系數的變化來補償控制對象放大系數的變化,使廣義對象的放大系數基本保持不變或近似不變,從而達到較好的控制效果基本的控制規律調節器執行器對象傳感器、變送器+-SPxzeuqyf
在該控制系統中,被控變量由于受擾動f(如生產負荷的改變,上下工段間出現的生產不平衡現象等)的影響,常常偏離給定值,即被控變量產生了偏差:
控制器接受了偏差信號e后,按一定的控制規律使其輸出信號u發生變化,通過執行器改變操縱變量q,以抵消干擾對被控變量y的影響,從而使被控變量回到結定值上來。問題:被控變量能否回到給定值上,或者以什么樣的途徑、經過多長時間回到給定值上來?這不僅與被控對象特性有關,而且還與控制器的特性有關。只有熟悉了控制器的特性,才能達到自動控制的目的。2.2.6
控制規律的選擇調節規律調節器產生控制信號的作用叫作調節作用。調節作用所遵循的數學規律稱為調節規律(又叫作調節器特性)。調節器特性:輸出信號與輸入信號之間隨時間變化的關系。U——輸出。調節器送往調節閥的信號e——偏差,數值上等于測量值減給定值調節規律:非連續——位式連續——PROPORTION/INTEGRAL/DERIVATION控制規律f(·)+-z(t)x(t)e(t)u(t)控制規律:控制器的輸出信號隨輸入信號(偏差)變化的規律也稱為調節規律強調:如果
,則控制器稱正作用控制器;反之,,則稱反作用控制器基本控制規律:位式控制(雙位控制較常用)比例作用(Proportional)
積分作用(Intergral)
微分作用(Derivative)工業上(最)常用的控制規律:雙位控制純比例控制P
比例積分控制PI
比例微分控制PD
比例積分微分控制PID。
一個控制系統主要包括二類基本環節:調節器和廣義對象。廣義對象在控制系統中屬于固定因素,當系統設計好以后,廣義對象特性也就被確定下來;在整個控制系統中的控制作用主要是通過調節器來實現的,而調節器真正實現控制的本質在于選擇合適的調節規律。不同的控制規律適應不同的生產要求,必須根據生產要求來選用適當的控制規律。如選用不當,不但不能起到好的作用,反而會使控制過程惡化,甚至造成事故。基本的控制規律雙位控制是自動控制系統中最簡單也很實用的一種控制規律,調節器輸出只有2個固定的數值,即只有2個極限位置,其基本的控制規律可描述為:-x(t)z(t)e(t)p(t)+pmaxpmin
這是一種理想的雙位控制,請問這種理想的雙位控制策略能否直接由于實際工業現場的控制?雙位控制雙位控制控制器罐壓力變送器排放電磁閥例如:某壓力控制系統,控制設定值為100KPa,當罐內壓力剛好達到100KPa時,調節器輸出為0,電磁閥關;罐內壓力稍稍大于100KPa時,調節器輸出為1,電磁閥開,排除氣體降低系統壓力,此時罐內壓力馬上又小于設定值100KPa,電磁閥關,內部壓力馬上又會重新升高,大于100KPa,調節器輸出為1,電磁閥開······,這樣調節器輸出在0與1之間不斷變化,電磁閥也在“開”和“關”二個狀態上不停的動作。
這種現象在實際工業系統中是絕對不允許的,因為任何一種設備都有一定的使用壽命,電磁閥的使用壽命一般在10萬~50萬次。
任何正常工作的儀表都是根據輸入變化之后輸出才會有動作的。而所有的儀表都會有它的不靈敏區(程度不同而已)。在儀表的不靈敏區內,輸入信號已經給出,但儀表的輸出并不會立即變化。這種現象即我們在前面提到的滯后現象。 如果把儀表的不靈敏區人為擴大,即稱為儀表的中間區。 日本控制工程專家緒方勝彥是這樣定義中間區的:開、關動作之前,誤差信號的變化范圍。雙位控制雙位控制(有中間區)如果把雙位特性調整為:帶中間區的雙位調節
-x(t)z(t)e(t)u(t)+umaxumin△u
顯然,中間區的存在使得執行機構的動作周期加大,被控變量的變化范圍更大,但設備動作的周期也更大。如果工藝允許,這樣既延緩了設備的壽命,同樣也可以滿足工藝要求。這就是工業上經常采用具有雙位調節規律控制被控對象的原因。雙位控制——總結由于位式控制的執行器是從一個固定位置到另一個固定位置所以整個系統不可能保持在一個平衡狀態被控變量總在設定值的附近波動,其過渡過程是持續的等幅振蕩滯回區間的大小影響振蕩頻率。振蕩頻率低,控制質量差;振蕩頻率高,影響執行器的使用壽命。
位式控制的特點:簡單、過渡過程是振蕩的位式控制的適用范圍:時間常數大純滯后小負荷變化不大也不激烈控制要求不高。u純比例控制PO
由此可見,在該控制系統中,閥門開度的改變量與被控變量(液位)的偏差值成比例,這就是比例控制規律,其輸出信號的變化量與輸入信號(指偏差,當給定值不變時,偏差就是被控變量測量值的變化量)的變化量之間成比例關系,這種控制規律稱為“純比例控制”
純比例控制也是一種最基本的控制規律,從上面這個例子可以看出來,純比例控制至少能克服位式控制振蕩、不穩定的缺點。O比例調節規律表達式:比例調節規律或u0是偏差e=0時的調節器的穩定輸出值KP是調節器的比例增益或放大倍數(與對象增益的區別)KPu(t)e(t)z(t)+_x(t)e(t)u(t)比例作用的特點:1、控制及時。一旦偏差不為0,調節器的輸出即刻發生改變。2、KP
表征比例作用的強弱。KP
增大,比例作用增強。3、克服干擾作用以后有余差。比例增益KP是比例調節器輸出變化量u與偏差e之比:比例增益KP和比例度
KP越大,比例作用越強,KP越小比例作用越弱。但是,在工業現場,一般都習慣于用比例度來表示比例作用的強弱比例度的定義:輸入信號的相對變化量占輸出信號的相對變化量的百分數。
其中:C——儀表常數,當輸入輸出是統一信號時,儀表常數C=1,在沒有特定指明的情況下,C=1,因為在一個系統中所選用儀表的信號制一般都是統一的。KP越大
越小比例作用越強。當時,即調節器的輸出變化量為滿量程。這就是比例度的物理意義。注意:對于非線性刻度的儀表,例如流量用孔板測量而未用開方器時,偏差的變化量Δe不能直接用流量的數值,而應該用實際輸入給調節器的信號。也一樣。對于單元組合儀表而言:δ與輸入、輸出的關系:δ減小,使輸出變化全范圍時需要的輸入變化區間就越小。50%100%200%Pe比例作用對過渡過程的影響某控制系統的方塊圖如右圖所示,求設定值、干擾分別發生階躍變化時的穩態變化量。先求Y(s)=??×X(s)+??×F(s)令設定值發生單位階躍變化:則:存在余差令干擾發生單位階躍變化:對被控變量有影響,產生余差。Kp增大,余差減小。比例作用對過渡過程的影響結論:·純比例控制系統,過渡過程結束以后必定存在余差。
·KP越大或越小余差越小KP越大或越小控制作用越強
余差越小、最大偏差越小KP太大或太小控制作用太強
穩定性降低、甚至造成系統不穩定純比例控制適用場合:
干擾幅度較小純滯后較小負荷變化不大控制要求不太高
一般來說,若對象滯后較小、時間常數較大以及放大倍數較小時,比例度可以選得小些,以提高系統的靈敏度,使反應快些,從而過渡過程曲線的形狀較好。反之,比例度就要選大些以保證穩定。
比例積分控制PI比例控制最大的優點是反應快,控制作用及時
最大的缺點是控制結果存在余差當工藝對控制質量有更高要求,不允許控制結果存在余差時,就需要在比例控制的基礎上,再加上能消除余差的積分控制作用。比例積分控制就是由比例作用和積分作用二種控制作用組合而成
積分作用是指調節器的輸出與輸入(偏差)對時間的積分成比例的特性。表達式為:積分作用積分u(t)e(t)z(t)+_x(t)uI(t)e(t)AuI(t)e(t)ATi:積分時間,因為Ti在分母底下,所以Ti越大積分作用越小。只要有偏差存在,調節器輸出會不斷變化,直到偏差為0――消除余差調節器的輸出是偏差隨時間的積分,當t較小時,調節器輸出u(t)很小,控制作用很弱,不能及時克服干擾作用,
所以一般不單獨采用積分作用,而與比例作用配合使用。
比例積分控制作用比例積分(PI)控制由比例和積分二種控制作用組合而成
比例作用項積分作用項如果加入幅值為A的階躍信號:e(t)u(t)AuI=KPAt/TiuP=KPA積分時間的定義:在階躍輸入下,積分作用的輸出變化到比例作用的輸出所經歷的時間。
特點:1、慢慢來,調節速度慢。所以不能單獨使用。2、穩定后能消除余差。3、積分時間減小,積分速度增加,積分作用增強。積分時間表征積分作用的強弱。積分作用比例積分控制作用PI調節器輸入一個方波信號,幅值為+10%調節器的初始輸出為0,畫出調節器輸出的波形。(KP=1,Ti=1min)-5%20%15%10%15%u(t)mine(t)10%2431min注意:PI調節器可以穩定在任何一個值上調節器的輸入輸出單位改為實際的mA時,輸出波形應該注意坐標單位%實際單位mA(之間的對應關系)實際PI調節器的傳遞函數為:在階躍偏差信號作用下,利用拉普拉斯反變換可求得實際PI調節器的輸出隨時間變化的表達式為:實際PI調節器的階躍響應特性中下圖所示:ΔyKPεε00ttKPKIε由圖可知,積分輸出并非直線增長,而是按指數(時間常數為KITI)規律變化的。最終趨向于飽和。其穩態值(即最大值)為KPKIε。此值取決于調節器的積分增益KI或開環增益(穩態時的放大倍數)K。積分增益KI的意義是,在階躍信號作用下,PI調節器輸出變化的最終值(假定偏差很小,輸出值未達到調節器的輸出限制值)與初始值(即比例輸出值)之比:開環增益K和積分增益KI的關系為:當積分增益KI無窮大時,可證明:這時就相當于理想PI調節器的輸出了。實際上,PI調節器的KI一般都比較大(數量級為102——105),因此可以認為實際PI調節器的特性是接近于理想PI調節器特性的。控制點偏差和調節精度實際PI調節器的KI值比較大但仍是一個限值。因此當調節器的輸出穩定在某一值時,測量值和給定值之間依然存在偏差(也就是說實際PI調節器不可能完全消除余差),這種偏差通常稱為控制點偏差。當調節器的輸出變化為滿度時,控制點的偏差達最大,其值為:控制點最大偏差的相對變化值即為調節器的調節精度(Δ),考慮到調節器輸入信號和輸出信號的變化范圍是相等的,故有:調節精度是調節器的重要指標,它表征調節器消除余差的能力。KI越大,調節精度越高,消除余差的能力越強。積分作用對過渡過程的影響某控制系統的方塊圖如圖所示,求設定值、干擾分別發生階躍變化時的穩態變化量先求Y(s)=??×X(s)+??×F(s)令設定值發生單位階躍變化:則:無余差令干擾發生單位階躍變化:則:無余差積分作用能消除余差!!!積分作用對過渡過程的影響
采用比例積分控制作用時,積分時間對過渡過程的影響具有兩重性。在同樣的比例度下,縮短積分時間Ti,將使積分調節作用加強,容易消除余差,這是有利的一面。但縮短積分時間,加強積分調節作用后,會使系統振蕩加劇,有不易穩定的傾向。積分時間越短,振蕩傾向越強烈,甚至會成為不穩定的發散振蕩,這是不利的一面。由圖可以看出,積分時間過大或過小均不合適。Ti過大,積分作用不明顯,余差消除很慢,見曲線3,Ti過小,過渡過程振蕩太劇烈,穩定程度降低,見曲線1。
積分作用的特點:消除余差,會降低系統穩定性;注意事項:★引入積分作用以后,能消除余差,但系統的穩定性必然會降低,所以在使用過程中應適當降低比例作用(增大比例度或降低比例增益)★當對象滯后很大時,可能控制時間較長、最大偏差也較大;負荷變化過于劇烈時,由于積分動作緩慢,使控制作用不及時,此時可增加微分作用比例微分控制PD積分控制最大的優點是消除余差
最大的缺點是動作緩慢、產生相位滯后、穩定性降低
比例控制規律和積分控制規律,都是根據已經形成的被控變量與給定值的偏差而進行動作。但對于慣性較大的對象,為了使控制作用及時,常常希望能根據被控變量變化的快慢來控制。在人工控制時,雖然偏差可能還小,但看到參數變化很快,估計到很快就會有更大偏差,此時會先改變閥門開度以克服干擾影響,它是根據偏差的速度而引入的超前控制作用,只要偏差的變化一露頭,就立即動作,這樣控制的效果將會更好。微分作用就是模擬這一實踐活動而采用的控制規律。微分控制主要用來克服被控對象的容量滯后(時間常數T),但不能克服純滯后。比例微分控制就是由比例作用和微分作用二種控制作用組合而成
微分作用是指調節器的輸出與輸入變化率成比例關系,成比例的特性。表達式為:微分作用微分u(t)e(t)z(t)+_x(t)Td:微分時間,Td越大微分作用越強。微分作用的目的:克服對象滯后大的影響,改善過渡過程品質。微分作用的原理:根據偏差信號變化速度來確定調節器的輸出,改變操作變量(超前控制)。
e(t)u(t)TT+e(t)u(t)00+AtTdA比例微分控制作用比例微分(PD)控制由比例和微分二種控制作用組合而成
比例作用項微分作用項e(t)Ae(t)0At
從(b)圖中可以看出,當輸入為斜坡曲線時存在:u(t)=e(t+Td),所以微分控制起到了超前的作用,即:調節器輸出比輸入超前TD時間從(a)圖上可得出,當加入階躍輸入時,微分作用產生了一個函數,當t>0時,u(t)=e(t),很顯然這種控制作用在實際應用中沒有什么態大的意義根據這2個特點不難理解:微分作用不能作為一種單獨的調節規律來使用,理想的PD作用不能直接使用;微分作用一般多用于對象時間常數較大的系統之中。u(t)T+KpA(a)u(t)0+e(t)=Atu(t)=(Td+t)A(b)實際的比例微分控制作用
從前面的波形圖中可以看到,如果調節器的輸入為階躍信號,理想PD調節器的輸出為脈沖信號,而脈沖信號不可能被其它環節(執行器)所接收到。在工業應用現場時不采用理想的PD作用,而采用實際的PD作用。實際的PD作用表達式為:式中,Kd為微分增益,它反映了實際微分特性與理想微分特性接近的程度
Kd越大微分作用越接近理想程度,Kd一般為5~10。另外還有一類Kd<1的單元,稱為反微分器,它具有遲緩信號變換的作用。實際比例微分控制作用的階躍響應e(t)au(t)0.632KP(Kd-1)aKPaKdKPa(Kd-)KPaτd當t=0+時u=KdKPa當t時u=Kpa當t=τd時u=KPa+0.368(Kd-1)KPaKp的測定:u()/aKd的測定:u(0)/u()Td的測定:測出τd后乘以Kd實際比例微分控制器在幅度為A的階躍偏差作用下的開環輸出特性,見左圖。階躍偏差作用下實際比例微分開環輸出特性由:得:
微分增益KD是固定不變的,只與控制器的類型有關。電動控制器的KD一般為5~10。如果KD
=1,則此時等同于純比例控制。KD
>1,稱為正微分。KD<1的,稱為反微分器,它的控制作用反而減弱。這種反微分作用運用于噪音較大的系統中,會起到較好的濾波作用。階躍偏差作用下實際比例微分開環輸出特性微分作用對過渡過程的影響從圖看出,微分時間太大及太小均不合適,應取適當的數值。由于增加微分作用,可以減小比例度,因而微分時間越大,余差也就越小。一般溫度調節系統常需加微分作用,其他系統需要較少。有些系統由于反應太快,可加“反微分”,以降低系統的靈敏度。
微分作用的特點:對于有過渡滯后的對象,采用PD控制能明顯改善過渡過程的品質;
PD控制有超前作用
Td,微分作用加強,系統穩定性提高,表現為:
衰減比增大;過渡過程最大偏差減少emax;過渡時間tp;
Td太大,微分作用太強,導致反應速度過快,引起系統振蕩引入微分作用以后,不能消除余差,但余差會有所減少微分作用對純滯后的對象不起作用。微分作用對過渡過程的影響微分作用適用于過渡滯后強的對象,如:溫度對象(其他系統較少用
)微分作用對高頻噪聲非常敏感,在流量控制系統總流量測量信號通常包含脈沖干擾,象這類對象一般不加微分作用。有些系統由于反應太快,可加“反微分”,以降低系統的靈敏度。現場控制系統中用比例微分作用的不多,較常見的是比例積分微分三作用控制規律(通常稱為PID控制)。
比例積分微分控制PID在工業生產中,常將比例、積分、微分三種作用規律結合起來,可以得到較為滿意的控制質量,包括這三種控制規律的控制器稱為比例積分微分三作用控制器,習慣上稱為PID控制規律,其理想的輸出與輸入的關系為:理想PID算法實際PID算法Ki——積分增益,一般較大,
III型模擬調節器約104~105Kd——微分增益,一般為5~10PID控制的階躍響應uPuDuPIDe(t)e(t)uPuDuPIDuIuI三種規律的概括:比例作用的輸出與偏差成正比,依“偏差的大小”來動作。積分作用的輸出的變化速度與偏差成正比,依“偏差是否存在”來動作。微分作用的輸出與偏差的變化速度成正比,依“偏差變化速度”來動作。工人師傅的順口溜比例:積分: 微分:比例調節器 重定調節器 說起微分器象個放大器 累積有本事 一點不神秘一個偏差來 只要偏差在 階躍輸入來放大送出去 累積不停止 輸出跳上去放大是多少 累積快與慢 下降快與慢旋鈕看仔細 旋鈕看仔細 旋鈕看仔細比例度旋大 積分時間長 微分時間長放大倍數低 累積速度低 下降就慢些選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述常用的幾種控制規律
位式控制適用于對控制質量要求不高,被控對象是單容量的、且容量較大、滯后較小、負荷變化不大也不太激烈,工藝允許被控變量波動范圍較寬的場合。
比例控制
優點:比例控制克服干擾能力強、控制及時、過渡時間短。缺點:在過渡過程終了時存在余差適用于控制通道滯后較小、負荷變化不大、工藝允許被控變量存在余差的場合。選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述
比例微分控制優點:利用微分超前的作用,在被控對象具有較大滯后的場合下,將會有效地改善擔制質量。缺點:有可能會使系統產生振蕩,嚴重時使系統失控而發生事故。
比例積分微分控制比例積分微分控制綜合了比例、積分、微分控制規律的優點。適用于容量滯后較大、負荷變化大、控制要求高的場合。
比例積分控制優點:系統在過渡過程結束時無余差缺點:系統的超調量、振蕩周期都會相應增大,過渡時間也會相應增加。適用于控制通道滯后較小、負荷變化不大、工藝不允許被控變量存在余差的場合。
控制器正、反作用的選擇選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述
保證整個控制系統形成負反饋。在控制系統中,控制器、被控對象、測量元件及執行器都有各自的作用方向,一般被控對象、測量元件及執行器的作用方向是固定的,因此為了使系統構成負反饋,應對控制器的正反作用進行調整。
所謂作用方向,就是指輸入變化后,輸出的變化方向。當輸入增加時,輸出也增加,則稱該環節為“正作用”方向;反之,當環節的輸人增加時,輸出減小,則稱該環節為“反作用”方向。何謂“正”、“反”作用?控制器正反作用選擇的基本原則選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述控制器正反作用選擇的步驟1、判斷被控對象的正反作用方向,由工藝機理確定;2、判斷執行器的正反作用方向,由工藝安全條件選定,其選擇原則是:控制信號中斷時,應保證設備和操作人員的安全;3、確定廣義對象的正反作用方向,一般測量變送環節為正作用方向,根據被控對象和執行器的作用方向,確定廣義對象的正反作用方向;4、確定控制器的正反作用方向,廣義對象正作用方向,則控制器應選擇為反作用,反之亦然。被控變量控制器執行器被控對象測量變送環節干擾偏差設定值+-廣義對象燃料氣TC加熱爐出口溫度控制控制器正反作用選擇的實例選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述液位控制選擇被控變量選擇控制變量處理測量信號選擇調節閥選擇控制規律系統投運參數整定概述2.2.7
控制系統的投運與參數整定控制系統的投運(1)熟悉被控對象和整個控制系統,檢查所有儀表及連接管線、氣管線、電源、氣源等,以保證接線的正確性,及故障時能及時確定故障原因;(2)根據經驗或估算比例度δ、積分時間TI和微分時間TD的數值,或將控制器放在純比例作用,比例度放在較大位置;(3)確認控制閥的氣開、氣關作用;確認控制器的正、反作用;(4)手動操作執行器,待工況穩定后,將控制器由手動狀態切換到自動狀態,控制系統由開環控制變為閉環控制。初步投運過程基本結束。但控制系統的過渡過程不一定滿足要求,需
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