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厉玉鸣第四版高职高专化工仪表及自动化第9章(修改版).pptx

厉玉鸣第四版高职高专化工仪表及自动化第9章(修改版)

精品课件
2019-04-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《厉玉鸣第四版高职高专化工仪表及自动化第9章(修改版)pptx》,可适用于工作范文领域

内容提要位式控制双位控制具有中间区的双位控制多位控制比例控制比例控制规律及其特点比例度及其对控制过程的影响积分控制积分控制规律及其特点内容提要比例积分控制规律与积分时间积分时间对系统过渡过程的影响微分控制微分控制规律及其特点实际的微分控制规律及微分时间比例微分控制系统的过渡过程比例积分微分控制概论控制器的控制规律是指控制器的输出信号与输入信号之间的关系。即经常是假定控制器的输入信号e是一个阶跃信号然后来研究控制器的输出信号p随时间的变化规律。在研究控制器的控制规律时概论控制器的基本控制规律位式控制(其中以双位控制比较常用)、比例控制(P)、积分控制(I)、微分控制(D)。第一节位式控制一、双位控制理想的双位控制器其输出p与输入偏差额e之间的关系为 图理想双位控制特性图双位控制示例第一节位式控制将上图中的测量装置及继电器线路稍加改变便可成为一个具有中间区的双位控制器见下图。由于设置了中间区当偏差在中间区内变化时控制机构不会动作因此可以使控制机构开关的频繁程度大为降低延长了控制器中运动部件的使用寿命。图实际的双位控制规律二、具有中间区的双位控制 图具有中间区的双位控制过程第一节位式控制双位控制过程中一般采用振幅与周期作为品质指标结论被控变量波动的上、下限在允许范围内使周期长些比较有利。双位控制器结构简单、成本较低、易于实现因而应用很普遍。第一节位式控制三、多位控制对系统的控制效果较好但会使控制装置的复杂程度增加。图三位控制器特性图第二节比例控制在双位控制系统中被控变量不可避免地会产生持续的等幅振荡过程为了避免这种情况应该使控制阀的开度与被控变量的偏差成比例根据偏差的大小控制阀可以处于不同的位置这样就有可能获得与对象负荷相适应的操纵变量从而使被控变量趋于稳定达到平衡状态。图水槽液位控制第二节比例控制()一、比例控制规律及其特点比例控制器KCeΔp图比例控制器图简单比例控制系统示意图比例控制器实际上是一个放大倍数可调的放大量第二节比例控制如上图根据相似三角形原理所以对于具有比例控制的控制器()第二节比例控制比例度是指控制器输入的变化相对值与相应的输出变化相对值之比的百分数。()二、比例度及其对控制过程的影响比例度第二节比例控制举例一只比例作用的电动温度控制器,它的量程是~℃,电动控制器的输出是~mA,假如当指示值从℃变化到℃时,相应的控制器输出从mA变化到mA,这时的比例度为为第二节比例控制当温度变化全量程的时,控制器的输出从mA变化到mA。在这个范围内,温度的变化和控制器的输出变化Δp是成比例的。但是当温度变化超过全量程的时(在上例中即温度变化超过℃时),控制器的输出就不能再跟着变化了。这是因为控制器的输出最多只能变化。所以,比例度实际上就是使控制器输出变化全范围时,输入偏差改变量占满量程的百分数。说明第二节比例控制图比例度与输入输出的关系即()将式()改写后得对于一只具体的比例控制器仪表的量程和控制器的输出范围都是固定的,令()第二节比例控制对一只控制器来说K是一个固定常数。将式()代入式()得()而KC值与δ值都可以用来表示比例控制作用的强弱。在单元组合式仪表中()第二节比例控制左下图为简单水槽的比例控制系统的过渡过程。图简单水槽的比例控制过程液位开始下降作用在控制阀上的信号进水量增加偏差的变化曲线图比例度对过渡过程的影响在t=t时系统外加一个干扰作用第二节比例控制优点:反应快控制及时缺点:存在余差若对象的滞后较小、时间常数较大以及放大倍数较小时控制器的比例度可以选得小些以提高系统的灵敏度使反应快些从而过渡过程曲线的形状较好。反之比例度就要选大些以保证稳定。结论第三节积分控制一、积分控制规律及其特点当对控制质量有更高要求时就需要在比例控制的基础上再加上能消除余差的积分控制作用。积分控制作用的输出变化量Δp与输入偏差e的积分成正比即()图积分控制规律对式()微分,可得()当输入偏差是常数A时()第三节积分控制结论积分控制作用输出信号的大小不仅取决于偏差信号的大小,而且主要取决于偏差存在的时间长短。积分控制器输出的变化速度与偏差成正比。积分控制作用在最后达到稳定时偏差等于零。第三节积分控制图液位控制系统图积分控制过程第三节积分控制二、比例积分控制规律与积分时间比例积分控制规律可用下式表示()图比例积分控制规律第三节积分控制由于()则()若偏差是幅值为A的阶跃干扰()在时间t=TI时有()第三节积分控制三、积分时间对系统过渡过程的影响图积分时间对过渡过程的影响积分时间对过渡过程的影响具有两重性当缩短积分时间,加强积分控制作用时,一方面克服余差的能力增加。另一方面会使过程振荡加剧,稳定性降低。积分时间越短,振荡倾向越强烈,甚至会成为不稳定的发散振荡。第四节微分控制比例积分控制器对于多数系统都可采用比例度和积分时间两个参数均可调整。当对象滞后很大时可能控制时间较长、最大偏差也较大负荷变化过于剧烈时由于积分动作缓慢使控制作用不及时此时可增加微分作用。第四节微分控制一、微分控制规律及其特点优点具有超前控制功能。图微分控制的动态特性具有微分控制规律的控制器()第四节微分控制二、实际的微分控制规律及微分时间微分作用的特点在偏差存在但不变化时,微分作用都没有输出。实际微分控制规律是由两部分组成:比例作用与近似微分作用其比例度是固定不变的δ恒等于所以认为:实际的微分控制器是一个比例度为的比例微分控制器。微分作用第四节微分控制图实际微分器输出变化曲线当输入是一幅值为A的阶跃信号时()可见t=时,Δp=KDAt=∞时,Δp=A。微分控制器在阶跃信号的作用下,输出Δp一开始就立即升高到输入幅值A的KD倍,然后再逐渐下降,到最后就只有比例作用A了。微分放大倍数KD决定了微分控制器在阶跃作用瞬间的最大输出幅度。第四节微分控制微分时间TD是表征微分作用强弱的一个重要参数它决定了微分作用的衰减快慢且它是可以调整的。()在t=T时,整个微分控制器的输出为()假定则()()第四节微分控制三、比例微分控制系统的过渡过程当比例作用和微分作用结合时,构成比例微分控制规律()比例微分控制器的输出Δp等于比例作用的输出ΔpP与微分作用的输出ΔpD之和。改变比例度δ(或KC)和微分时间TD分别可以改变比例作用的强弱和微分作用的强弱。说明:第四节微分控制图微分时间对过渡过程的影响微分作用具有抑制振荡的效果可以提高系统的稳定性,减少被控变量的波动幅度,并降低余差。微分作用也不能加得过大。微分控制具有“超前”控制作用。第四节微分控制四、比例积分微分控制同时具有比例、积分、微分三种控制作用的控制器称为比例积分微分控制器。()第四节微分控制图PID控制器输出特性比例度δ、积分时间TI和微分时间TD。三个可调参数适用场合对象滞后较大、负荷变化较快、不允许有余差的情况。控制规律比例控制、积分控制、微分控制。例题分析目前,在化工生产过程中的自动控制系统,常用控制器的控制规律有位式控制、比例控制、比例积分控制、比例微分控制和比例积分微分控制。试综述它们的特点及使用场合。解:列表分析如下:(a)(b)(c)(d)控制规律输入e与输出p(或Δp)的关系式阶跃作用下的响应(阶跃幅值为A)优缺点适用场合位式P=pmax(e>)P=pmin(e<)结构简单价格便宜控制质量不高被控变量会振荡对象容量大,负荷变化小,控制质量要求不高,允许等幅振荡比例(P)Δp=KCe(a)图结构简单控制及时参数整定方便控制结果有余差对象容量大,负荷变化不大、纯滞后小,允许有余差存在,例如一些塔釜液位、贮槽液位、冷凝器液位和次要的蒸汽压力控制系统等比例积分PI式()(b)图能消除余差积分作用控制缓慢会使系统稳定性变差对象滞后较大,负荷变化较大,但变化缓慢,要求控制结果无余差。此种规律广泛应用于压力、流量、液位和那些没有大的时间滞后的具体对象控制规律输入e与输出p(或Δp)的关系式阶跃作用下的响应(阶跃幅值为A)优缺点适用场合比例微分PD式()(c)图响应快、偏差小、能增加系统稳定性有超前控制作用,可以克服对象的惯性控制结果有余差对象滞后大,负荷变化不大,被控变量变化不频繁,控制结果允许有余差存在比例积分微分PID式()(d)图控制质量高无余差参数整定较麻烦对象滞后大负荷变化较大,但不甚频繁对控制质量要求高。例如精馏塔、反应器、加热炉等温度控制系统及某些成分控制系统例题分析()()()例题分析对一台比例积分控制器作开环试验。已知KC=TI=min。若输入偏差如图所示,试画出该控制器的输出信号变化曲线。图输入偏差信号变化曲线例题分析解:对于PI控制器,其输入输出的关系式为将输出分为比例和积分两部分,分别画出后再叠加就得到PI控制器的输出波形。比例部分的输出为当KC=时,输出波形如图(a)所示。积分部分的输出为例题分析图输出曲线图当KC=,TI=min时在t=~min期间,由于e=,故输出为。在t=~min期间,由于e=,所以t=min时,其输出在t=~min期间,由于e=,故t=min时,其积分总输出故ΔpI输出波形如图(b)所示。将图(a)、(b)曲线叠加,便可得到PI控制器的输出,如图(c)所示。END

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