单回路控制综合系统原理.doc
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1、单回路控制系统原理一、 过程控制特点和其它自动控制系统相比,过程控制关键特点是:1、系统由工业上系列生产过程检测控制仪表组成。一个简单过程控制系统是由控制对象和过程检测控制仪表(包含测量元件,变送器、调整器和调整阀)两部分组成。图1:液位控制系统HQ1Q2f(t)调整阀KV被控对象K0调整器KCx(t) e(t)p(t) q(t) y(t)z(t)测量变送KmKC:调整器静态放大系数KV:调整阀静态放大系数K0:被控对象静态放大系数Km:变送器静态放大系数2、被控对象设备是已知,对象型式很多,它们动态特征是未知或是不十分清楚,但通常含有惯性大,滞后大,而且多数含有非线性特征。3、控制方案多样性
2、。有单变量控制系统、多变量控制系统;有线性系统、有非线性系统、;有模拟量控制系统、有数字量控制系统,等等。这是其它自动控制系统所不能比拟。4、控制过程属慢过程,多半属参量控制。即需对表征生产过程温度、流量、压力、液位、成份、PH等进行控制。5、在过程控制系统中,其给定值是恒定(定值控制),或是已知时间函数(程序控制)。控制关键目标是在于怎样降低或消除外界扰动对被控量影响。工业生产要实现生产过程自动化,首先必需熟悉生产过程,掌握对象特点;同时要熟悉过程参数关键测量方法,了解仪表性能、特点,依据生产工艺要求和反馈控制理论分析方法,合理正确地构建过程控制系统;而且经过改变调整仪表PID特征参数,使系
3、统运行在最好状态。过程控制系统品质是由组成系统对象和过程检测仪表各步骤特征和系统结构所决定。二、 单回路控制系统原理图1所表示单回路控制系统由对象、测量变送器、调整器、调整阀等步骤组成。因为系统结构简单,投资少,易于调整、投运,又能满足通常生产过程控制要求,所以应用十分广泛。单回路控制系统设计标准一样适适用于复杂控制系统设计,控制方案设计和调整器整定参数值确实定,是系统设计中两个关键内容。假如控制方案设计不正确,仅凭调整器参数整定是不可能取得很好控制质量;反之,假如控制方案设计很好,不过调整器参数整定不适宜,也不能使系统运行在最好状态。1、 选择被控参数对于一个生产过程来说,影响正常操作原因是
4、很多,不过,并非对全部影响原因全部需要加以控制。选择被控参数通常标准为:1、选择对产品产量和质量、安全生产、经济运行和环境保护等含有决定性作用、可直接测量工艺参数为被控参数。2、当不能用直接参数(如测量滞后过大)作为被控参数时,应选择一个和直接参数有单值函数关系间接参数作为被控参数。3、被控参数必需含有足够大灵敏度。4、被控参数选择,必需考虑工艺过程合理性和所采取仪表性能。2、 选择控制参数若生产工艺有多个控制参数可供选择,通常期望控制通道克服扰动校正能力要强,动态响应应比扰动通道快。控制通道:是指调整作用和被控参数之间信号联络。即P(t)到y(t)。 扰动通道:是指扰动作用和被控参数之间信号
5、联络。即f(t)到y(t)。扰动作用是由扰动通道对对象被控参数产生影响,使被控参数偏离给定值。引入控制作用目标是为了克服扰动作用影响,使被控参数恢复和保持在给定值上。而控制作用是由控制通道对对象被控参数施加影响,抵消扰动作用。选择控制参数通常标准为:1、选择控制通道静态放大系数K0要合适大部分,时间常数T0应合适小部分,纯滞后时间0则越小越好。2、选择扰动通道静态放大系数Kf应尽可能小,时间常数Tf应大些,扰动引入系统位置离被控参数越远,即越靠近调整阀,控制质量越好。3、当控制通道由多个一阶惯性步骤组成时,为了提升系统性能,应尽可能拉开各个时间常数。4、应注意工艺上合理性。3、 系统中测量及信
6、号传输问题在过程控制系统中,测量变送步骤起着信息获取和传送作用。在具体分析测量变送步骤对控制质量影响时,常常碰到测量、变送和信息传送中滞后问题。因为它会引发控制指标下降,系统失调,甚至产生事故。测量变送中滞后包含测量滞后,纯滞后和信息传送滞后等,这些滞后均和测量元件本身特征、元件安装位置选择和信息传送方法相关。A、测量滞后测量滞后是测量元件本身特征所引发动态误差。比如用热电偶或热电阻测量温度时,因为其保护套管存在着热阻和热容,所以含有一定时间常数,测温元件输出信号总是滞后于被控参数改变,引发被控参数测量值和真实值之间产生动态误差,从而造成控制质量下降。为了克服测量滞后不良影响,在系统能够采取以
7、下方法:1、合理选择快速测量元件。2、正确使用微分步骤。B、纯滞后纯滞后往往是由测量元件安装位置不妥而引入。在生产过程中,温度测量和成份分析最轻易引入纯滞后。微分作用对于纯滞后是无能为力。为了克服纯滞后影响,只有合理选择测量元件安装位置,尽可能减小纯滞后。当过程参数测量引发纯滞后较大时,单回路控制系统极难满足生产工艺要求,应考虑其它控制方案。C、信息传送滞后测量信息传送滞后,关键是指气动单元组合仪表输出信号在管路中传送所造成滞后。为了克服信号传送滞后,可采取以下方法:1、用气电和电气转换器,将气压信号转换为电信号再传送。2、在气压信号管路上设置气动继动器或气动阀门定位器,以增大输出功率,降低传
8、送滞后。4、 控制规律选择调整器控制规律有百分比(P)、积分(I)、微分(D)这三种基础规律及其多种组合。百分比调整(P):依据偏差大小来动作,其输出和输入偏差大小成正比。百分比调整立即、有力、但有余差。积分调整(Ti):依据偏差是否存在来动作,它输出和偏差对时间积分成百分比,只有当余差消失时,积分作用才会停止。积分作用是消除余差,但积分作用使最大动偏差增大,延长了调整时间。积分时间越小表明积分作用越强,积分作用太强时会引发震荡。积分控制通常和百分比控制或微分控制联合作用,组成PI或PID控制。积分控制能消除系统稳态误差,提升控制系统控制精度。但积分控制通常使系统稳定性下降。Ti太小系统将不稳
9、定;Ti偏小,震荡次数较多;Ti太大对系统性能影响降低。微分调整(Td):依据偏差改变速度来动作,它输出和输入偏差改变速度成百分比,其作用是阻止被调参数一切改变,有超前调整作用,对滞后大对象有很好效果。它能够克服调整对象惯性滞后、容量滞后,但不能克服调整对象纯滞后。常见控制系统温度控制系统:时间常数通常较大,为几分钟到几十分钟。温度控制系统纯滞后通常也较大。为了改善温度控制系统品质,测量元件应选择时间常数小元件,并尽可能安装在测量纯滞后小地方,调整器通常选择PID调整器,合适引入微分作用,能够加紧调整作用,改善因系统时间常数较大对控制系统造成影响。压力控制系统:气体压力对象基础上是单容,时间常
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