串级PID控制在加热炉温度控制系统中的应用研究.doc
《串级PID控制在加热炉温度控制系统中的应用研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《串级PID控制在加热炉温度控制系统中的应用研究.doc(42页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY毕 业 设 计 说 明 书题目:串级PID控制在加热炉温度控制系统中的应用研究二级学院: 电子信息与电气工程学院 专 业: 自动化 班级: 09自二
2、 学生姓名: 李志刚 学号: 09020518 指导教师: 张燕红 职称: 讲师 评阅教师: 职称: 20
3、13 年 6 月摘要在工业控制中,温度控制是十分重要的课题,对于不同的控制对象,有着不同的控制方式和模式。由于温度系统有滞后现象严重、惯性大的特点,所以难以建立精确的数学模型,这给控制过程带来了很大的难题。为了有效的解决这一难题,本文将以加热炉作为研究对象,来研究一种最佳的控制方案,从而达到系统稳定、超调量小、调节时间短的性能指标。本文深入研究了加热炉可采用的控制方案,其中串级PID控制系统是由模糊PID控制器和经典PID控制器串级组成.温度PID控制器的原理是将温度偏差的比例、积分和微分通过线性组合来构成控制量,从而对被控对象进行控制,参数的调节是PID
4、控制的重点,其作为串级控制的副回路最大的优点是能够有效的抗干扰。模糊PID控制研究了模糊控制的机理,确定了加热炉模糊控制器的结构,通过分析加热炉温升的特点,建立了模糊控制规则表。借助matlab中的Simulink和Fuzzy工具箱,仿真分析了加热炉PID控制系统和串级PID控制系统。结果表明当采用PID算法时,系统的调节时间为9s,超调量为58,上升时间为3s,振荡了5次,而采用串级PID控制算法时,系统的调节时间为3s,是PID控制算法的1/3,超调量为25,是PID控制算法的1/2,上升时间为1s,是PID控制算法的1/3,振荡次数为1次,能够较为平稳的进入稳态,能够满足技术要求.因此,
5、模糊PID控制器和经典PID控制器串级而成的串级PID控制系统能够满足工业技术要求,是一种良好的温度控制方法。关键词:温度控制;串级PID控制;参数整定;仿真AbstractTemperature control is a very important topic in industrial control, for different controlled objects, it has the different control modes and patterns. As temperature systems with hysteresis, largeinertia ch
6、aracteristics, it is difficult to establish accurate mathematical model, this bring very great difficulty to control process。 In order to effectively solve this problem, heating furnace will be selected as the research object, to study an optimal control scheme, so as to achieve system stability, le
7、ssovershoot, short adjusting time of performance metrics。文档为个人收集整理,来源于网络本文为互联网收集,请勿用作商业用途This paper deeply studies the control scheme used in heating furnace, the cascade PID control system control scheme is consist of a classic PID controller and a fuzzy PID controller。 Temperature PID controller i
8、s the principle of the temperature deviation of the proportional, integral and differential through the linear combination to form control, thus to control the controlled object, the adjustment of the parameters is the key of the PID control.,As vice President of cascade control loop,its biggest adv
9、antage is able to anti-interference effectively.Fuzzy PID control mechanism of fuzzy control is studied to determine the structure of heating furnace fuzzy controller, through the analysis of the characteristic of furnace temperature, fuzzy control rule table was established.个人收集整理,勿做商业用途文档为个人收集整理,来
10、源于网络Using Simulink and Fuzzy toolbox of matlab, the simulation analysize the heating furnace of PID control system and cascade PID control system. Results show that when using the PID algorithm,the adjustment time of the system is 9 s,overshoot as 78, rise time as 3 s, oscillation for three times, a
11、nd when adopts the cascade PID control algorithm, the regulation time of the system is 3 s,it is a third of the PID control algorithm,overshoot is 25, rise time is 1s and it is the 1/3 of the PID control algorithm, the oscillation frequency is 1 times,it is able to get into the steady state more smo
12、othly and it can satisfy the technical requirements。 As a result, the cascade PID controller which is consisted of fuzzy PID controller and classical PID controller can meet the technological requirements,which is a good temperature control method.个人收集整理,勿做商业用途文档为个人收集整理,来源于网络Keywords : temperature c
13、ontrol; The cascade PID control; Parameters setting; The simulation目录第1章 绪论11。1课题来源及背景11。2国内外研究现状11。3课题研究的目的及意义21.4课题研究的内容21.5本章小结2第2章 串级控制算法32。1串级控制工作原理32.2串级控制的实现52.3控制系统中副回路的设计72。4控制系统调节器的选型和参数整定82。5本章小结8第3章 主回路的设计93。1 模糊逻辑与模糊控制的概念93。1.1模糊控制相关概念93.1。2 模糊控制的优点93。2模糊控制器的基本结构与工作原理103。3 模糊控制器各部分组成103
14、.3.1 模糊化接口103.3.2 知识库113.3。3 模糊推理机113。3.4 解模糊接口113.4 模糊PID控制器组织结构和算法的确定113。5 模糊PID控制器模糊部分设计123。5。1 定义输入、输出模糊集并确定个数类别123。5.2 确定输入输出变量的实际论域123。5。3 定义输入、输出的隶属函数123。5.4 确定相关模糊规则并建立模糊控制规则表143.5。5 模糊推理153。6本章小结16第4章 副回路的设计174.1PID的算法和参数174。1。1 位移式PID算法174。1。2 增量式PID算法184。1.3 积分分离PID算法184。1.4 不完全微分PID算法194
15、.2 PID控制原理204。3 PID控制器的选择214.4 PID控制器的参数整定214。5 本章小结22第5章 串级PID控制器的MATLAB仿真235.1 模糊控制部分的fuzzy inference system仿真235.1.1 定义输入输出变量并命名23I5。1。2 编辑隶属函数235.1.3 编辑模糊规则库245。2 对模糊控制器的SIMULINK建模255。2.1 将模糊系统载入SIMULINK255.2。2 在SIMULINK中建立模糊子系统255。3 PID部分的SIMULINK建模265.4 模糊PID控制器的SIMULINK建模265。5 利用子系统对控制系
16、统进行SIMULINK建模275.6 串级PID控制系统的SIMULINK仿真研究285。7本章小结29第6章 结论31参考文献32致谢34 II第1章 绪论1.1课题来源及背景随着越来越多的新型自动控制系统在实践中得到的应用,它控制理论的发展也经历了三个阶段,首先是经典控制理论,然后是现代控制理论,最后是智能控制理论。模糊自动洗衣机是智能控制的典型实例.自动控制系统可以分为闭环控制系统和开环控制系统.传感器、变送器、控制器、输入输出接口和执行机构组成了一个控制系统。控制器的输出经过执行机构、输出接口加到被控系统上;控制系统的被控量经变送器、传感器通过输入接口送到控制器.不一样的控
17、制系统,变送器、执行机构和传感器是不同的。比如电加热控制系统要采用温度传感器,压力控制系统要采用压力传感器。在工业的生产过程中,控制的对象是各种各样的,温度是科学实验和生产过程中普遍而且重要的物理参数之一。在生产的过程中,必须有效控制它的一些主要参数,如压力、温度、流量等,从而可以高效的进行生产。在生产的过程中,温度控制占有了相当高的比例,它的关键是测温和控温这两个方面。温度控制的基础是温度测量,技术已经十分成熟。但是在温度的控制方面,因为受控制的对象越来越复杂,使得其中还存在着较多的问题。目前在科学研究的领域中,一个十分重要的课题是如何能够更好地提高控制性能来满足不同系统的控制要求.温度控制
18、一般是指对于某一特定空间的温度进行有效的控制调节,使得其达到工艺过程的要求。本文主要研究的是加热炉温度控制的方法。1。2国内外研究现状目前,控制及其控制器或只能控制器已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有了各种各样的控制器产品,各大公司均开发了具有参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是由自适应、自校正算法或智能化调整来实现的,有利于PID控制实现的流量、温度、液位、压力控制器,能够实现PID控制功能的可编程控制器(PLC),还有能够实现PID控制的PC系统等等.可编程控制器(PLC)是利用了其闭环控制的模块来实现PI
19、D控制的,而可编程控制器(PLC)能够直接与ControlNet相连,如Rockwell的PLC-5等。还有能够实现PID控制功能的控制器,如Rockwell的Logix产品系列,它能够直接与ControlNet相连,利用网络来实现期远程控制功能.随着工业生产的发展,生产过程对自动控制要求日益提高,单回路PID控制虽然具有结构简单、容易实现、控制效果好等特点;但系统往往已经不能满足生产工艺的要求,尤其是在复杂的过程控制工业中显得无能为力。而在常规串级控制系统中,由于串级PID控制系统具备较好的抗干扰能力、快速性、适应性和控制质量,对改善控制品质有独到之处,因而在生产过程控制中,应用变得越来越广
20、泛。1。3课题研究的目的及意义加热炉是炼油、化工生产中的重要装置之一.它的任务是把原料油加热到一定温度,以保证下道工序的顺利进行。因此加热炉的温度控制起着举足轻重的作用,直接关系到产量,能源,污染,工人的的劳动强度等等。由于常规PID控制具有稳定性好、可靠性高、控制方法简单的优点和存在抗干扰能力差、超调量大、参数调整不方便的缺点,而模糊控制具有无需知道被控对象的数学模型、易于对非线性系统或不确定系统进行控制、对被控对象的参数变化有较强的鲁棒性、对外界的干扰有较强的抑制能力的优点,为此我们将两者结合起来,设计一套以串级控制为基础的加热炉串级控制系统,这对提高工业产能具有相当积极的意义。1.4课题
21、研究的内容 该课题以模糊PID控制为主回路,以PID控制为副回路,加入一定的扰动,设计出一种串级PID控制,实现对加热炉温度的有效控制,仿真结果表明,跟常规PID控制温度的效果相比,串级PID控制具有更好的抗干扰性,能够实现更好的控温效果。1.5本章小结本章首先详细介绍了该毕业设计课题的来源及背景,然后介绍了该课题在国内外的研究发展现状,再介绍了该课题研究的目的和意义,最后介绍了该课题研究的内容,提出了一种利用模糊PID控制和PID控制的串级控制来实现对加热炉的温度达到良好控制的方法
22、。1第2章 串级控制算法串级控制是一种复杂的控制系统,顾名思义,即它是由两个各控制器(主环、副环)串联连接组成,一个控制器的输出作为另一个控制器的设定值,每一个回路中都有一个属于自己的调节器和被控对象.2。1串级控制工作原理加热炉是工业生产中得重要装置,它是加热某种介质的最常用的设备,以保证介质加热到一定的温度。加热炉的工艺过程如图21所示,燃料油经过蒸汽雾化后在炉膛中燃烧,被加热介质流过炉膛四周的管路后,被加热到出口温度T1,.燃料油管道上安装了一个调节阀,用来控制燃油流量,以达到调节温度T1的目的。如果燃料油的压力恒定不变,为了维持被加热介质出口温度T1恒定,需测量出口介质的实际温度,用它
23、与温度设计值比较,利用二者的偏差控制燃料油管道上的调节阀.这就是典型的单回路控制,如图2-1(a)所示.当燃料油管道压力恒定时,阀位与燃料油流量成线性关系,一定的阀位对应一定的流量,而控制量的大小与阀位是相对应的,从而可以保证控制量与燃料油量相对应,控制效果好.但当燃料油管道压力随负荷的变化而变化时,阀位与流量不再成单值关系,控制量与流量不再一一对应。管道压力的变化必将引起燃料油流量的变化,随之一起炉膛温度变化,致使被加热介质出口温度T1变化。只有在出口温度发生偏离后才会引起调整,使温度回到给定值。这样,在控制时间上就存在一个滞后,由于控制的不及时,系统很难获得满意的控制质量和精度。实际上,引
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 论文 李志刚
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。