提高控制品质的控制系统.ppt
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1、单回路控制系统回顾,图 单回路控制系统框图,调节器,执行器,被控对象,检测变送器,结构和特性:单回路、负反馈、应用较广泛。适用 于时间常数较小,负荷变化小的对象。 但是,在某些被控对象的动态特性比较复杂 或者控制任务比较特殊的应用场合, 简单控制系统就显得力不从心。,所谓复杂,乃是相对简单而言的。一般来说,凡是结构上比单回路控制系统更为复杂或控制目的上较为特殊的控制系统都可以称为复杂控制系统。由于在这些系统中,通常包含有两个以上的变送器、控制器或者执行器,构成的回路数也多于一个,所以,复杂控制系统又称为多回路控制系统。显然,这类系统的分析、设计、参数整定与投运比简单控制系统要复杂一些。 常见的
2、复杂控制系统有串级、前馈、大时延、比值、均匀、分程、选择等控制系统。,复杂控制系统,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统 8.2 前馈控制系统 8.3 大时延控制系统,动态特性比较复杂,第9章 满足特定要求的过程控制系统,9.1 比值控制系统 9.2 均匀控制系统 9.3 分程控制系统 9.4 选择控制系统,控制任务比较特殊,8.1 串级控制系统 8.2 前馈控制系统 8.3 大时延控制系统,第8章 提高控制品质的控制系统,第8章 提高控制品质的控制系统,8.1 串级控制系统,生产过程中有很多容量滞后比较大(T0)的对象,由于控制变量的变化要经过一个较长的时间才能对被控变量起作
3、用,这样明显造成控制作用不及时,使系统控制变差。当对象的容量滞后较大,负荷或干扰变化比较剧烈、比较频繁,或是工艺对产品质量提出的要求很高,此时,采用简单控制系统无法满足要求,可以采用串级控制系统。,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构 炼油厂常用的设备中有一种叫管式加热炉, 工艺要求被加热原料在炉的出口温度保持恒定。,第8章 提高控制品质的控制系统,8.1 串级控制系统,影响物料出口温度的干扰: (1)原料油流量与初温f1(t) (2)燃油压力、流量、热值f2(t) (3)烟囱抽力变化f3(t) (4)环境温度等f4(t),空气,单回路设计方案1:出口温度为被控参数,燃料量为控制参数。
4、,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构,9分钟,45分钟,结论:1.结构上合理; 2.实际控制质量 很差。,炉,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构,单回路设计方案2:炉膛温度为被控参数,燃料量为控制参数。,结论:1.能及时克服 f2(t)、f3(t) ; 2.不能克服f1(t) 、 f4(t) 。,炉,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构,复杂设计方案3:出口温度Y1(s)为主被控参数,炉膛温度Y2(s)为副
5、被控参数,燃料量为控制参数。,串级控制系统,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构,主被控参数Y1(s) :主要控制目标,工艺要求 副被控参数Y2(s) :被控对象引出的中间变量 副对象:副被控参数与控制参数之间的通道特性 主对象:主被控参数与副被控参数之间的通道特性 副控制器:接受副变量的偏差,其输出控制阀门 主控制器:接受主变量的偏差,其输出是副控制器的给定值,所以,主回路是一个定值控制系统,副回路则是一个随动控制系统。,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构,副回路(副
6、环):由副变量检测变送器、副控制器、调节阀、副对象组成 的回路。处在串级控制系统内部的,在控制过程中起着 “粗调”的作用。 主回路(主环):由副回路、主控制器、主对象、主变量检测变送器组成 的回路,在控制系统中起着“细调”的作用。 一次干扰:进入主回路的干扰 二次干扰:进入副回路的干扰,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 1. 串级控制系统结构,另一种方案,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.1 基本概念 2.串级控制系统的工作过程,+,-,+,+,+,+,-,1)只有二次扰动 2)只有一次扰动 3)一、二次扰动均有,使主副参数
7、同向变化 使主副参数异向变化,加热炉串级控制系统工作过程,第8章 提高控制质量的控制系统,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点 1. 改善过程动态特性,静态放大系数,时间常数,改善过程动态特性,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,式中:,设上式中:,代入,得:,其等效系统与单回路系统相比:,取代,改善过程动态特性,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,从理论上可以证明,由于副回路的存在,可以使等效对象的时间常数大大减小(中间大小的时间,相当于在系统中增加了一个起超前作用的微分环节)因而使得系统的动态响应加快,控制更加及时,最大动态偏差得到减小;
8、与此同时,等效对象时间常数的缩短,还使系统的工作频率得到提高,这就缩短了振荡周期,减少了过渡过程的时间。即便是干扰作用于主对象,串级控制系统的控制质量也将比单回路控制系统有所改善。,副回路的引入,使整个系统的工作频率有提高,代入(8.5),图8.7可得串级系统的特征方程为:,(8.5),(8.7),令:,特征方程式(8.7)可写成标准形式:,(8.8),8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,2.系统工作频率提高,(8.9),特征根为:,系统出现振荡,振荡频率为:,(8.10),21,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,2.系统工作频率提高,单回路特征方程:,(
9、8.11),特征方程标准形式:,同理可得单回路系统振荡频率为:,(8.15),22,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,2.系统工作频率提高,若使串级控制系统与单回路控制系统具有相同的衰减率,即:,(8.16),工作频率提高,控制品质改善。,串级系统:,单回路系统:,23,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,2.系统工作频率提高,(8.17),进入副回路的干扰F3(s)与副回路输出2(s)之间的传递函数记为G*o2(s) :,系统输入X1(s)与被控参数1(s)之间的传递函数记为:,干扰F3(s)与被控参数1(s)之间的传递函数记为:,(8.19),(8.1
10、8),24,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,3.对二次扰动有很强的克服能力,系统输入X1(s)与被控参数1(s)之间的传递函数记为:,干扰F3(s)与被控参数1(s)之间的传递函数记为:,(8.19),(8.18),串级控制系统对F3(s)抗干扰能力Jc3表示为:,(8.21),25,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,3.对二次扰动有很强的克服能力,系统输入X1(s)与被控参数1(s)之间的传递函数记为:,干扰F3(s)与被控参数1(s)之间的传递函数记为:,(8.25),单回路控制系统对F3(s)抗干扰能力Jk3表示为:,图8.12中单回路系统:,2
11、6,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,3.对二次扰动有很强的克服能力,(8.25),由式(8.21)、(8.25)可得串级系统与单回路系统对进入副回路干扰F3(s)的抗干扰能力之比:,(8.21),一般情况下,总有: Kc1Kc2K*c1,27,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,3.对二次扰动有很强的克服能力,8.1 串级控制系统,8.1.2 串级控制系统的特点,4.对负荷变化有一定的自适应能力 (1)单回路控制系统中控制器参数是在一定的负荷和操作条件下,按某种质量指标整定得到的,固定不变。而过程控制中的对象特性会随着生产负荷和操作条件的改变而发生变化。
12、控制器参数只能在一个较小的工作范围内与对象特性相匹配,如果负荷和操作条件变化过大,超出了这个适应范围,控制质量就很难保证。串级控制系统就不同。虽然主回路是一个定值控制系统,副回路却是一个随动系统,它的给定值是随着主调节器的输出而变化的。主调节器可以按照生产负荷和操作条件的变化情况相应地调整副调节器的给定值,使系统运行在新的工作点上,从而保证在新的负荷和操作条件下,控制系统仍然具有较好的控制质量。 (2),1、改善了控制系统的动态特性,提高了工作频率。,由于副环起了改善过程的动态特性的作用,可以加大主调节器的增益,提高系统的工作频率。 串级控制系统中副回路的引入,相当于将单回路控制系统中包括执行
13、器在内的广义象分为两部分,一部分由副回路代替,另一部分就是主对象。所以可以把副回路看成是主回路中的一个环节,或者把副回路理解为一部分等效对象。此时,串级控制系统的方块图可简化成如图所示。,二、串级控制系统的效果分析,从理论上可以证明,由于副回路的存在,可以使等效对象的时间常数大大减小(和副对象相比),意味着对象总的时间滞后要有所缩短,(相当于在系统中增加了一个起超前作用的微分环节)因而使得系统的动态响应加快,控制更加及时,最大动态偏差得到减小;与此同时,等效对象时间常数的缩短,还使系统的工作频率得到提高,这就缩短了振荡周期,减少了过渡过程的时间。即便是干扰作用于主对象,串级控制系统的控制质量也
14、将比单回路控制系统有所改善。,一般来说,副对象的时间常数比主对象的时间常数要小,而比测量变送环节及控制阀的时间常数要大。也就是说,副对象的时间常数在系统中是属于中间大小的时间常数。可以证明,在一个系统中,中间大小的时间常数的减小,有利于提高控制质量,提高系统的可控性。,2、串级控制系统对于进入副回路的干扰具有极强的克服能力。,副环具有快速作用,能有效的克服二次扰动的影响。 这是因为当干扰作用于副环时,在它还没影响到主变量之前副调节器首先对干扰作用采取抑制措施,进行“粗调”,合适与否最后视主变量是否受影响来判断,如果主变量还会受影响(不过这种影响比没有副调节器采取抑制措施要小得多),那么将再由主
15、控制器进行“细调”。由于这里对副环干扰有两级控制措施,显然控制质量要比单回路控制系统一个调节器的控制质量要好得多。即使干扰作用于主环,副环的超前作用虽然得不到体现,但是由于副回路的存在,使等效副对象的时间常数缩小了,因而系统的工作频率得以提高,能比单回路系统较为及时地对干扰采取控制措施,因而控制质量也会比单回路控制系统高。,由上分析可以看出,串级控制系统由于有主、副两个调节器合力对干扰采取控制措施,因而抗干扰能力大为增强。 实践证明,单回路控制系统控制质量相比,当干扰作用于副环时,串级系统的质量要高10到100倍;当干扰作用于主环时,串级系统的质量也要高2到5倍。,过程控制中的对象经常表现出非
16、线性,随着生产负荷和操作条件的改变,对象的特性就会发生变化。而控制系统投运时所设定的控制器参数却是在一定的负荷和操作条件下,按某种质量指标整定得到的。因此,这些控制器参数只能在一个较小的工作范围内与对象特性相匹配,如果负荷和操作条件变化过大,超出了这个适应范围,控制质量就很难保证。这个问题是单回路控制系统中的一个难题。但是,串级控制系统就不同。虽然主回路是一个定值控制系统,副回路却是一个随动系统,它的给定值是随着主调节器的输出而变化的。主调节器可以按照生产负荷和操作条件的变化情况相应地调整副调节器的给定值,使系统运行在新的工作点上,从而保证在新的负荷和操作条件下,控制系统仍然具有较好的控制质量
17、。,3、由于副环的存在,使系统对负荷或操作的变化具有一定的适应能力。,在串级控制系统中,虽然主回路是一个定值控制系统,副回路却是一个随动系统,它的给定值是随着主调节器的输出而变化的。主调节器可以按照生产负荷和操作条件的变化情况相应地调整副调节器的给定值,使系统运行在新的工作点上,从而保证在新的负荷和操作条件下,控制系统仍然具有较好的控制质量。,如果对象有非线性特性存在,那么可以把它设计处于副回路之中,当操作条件或负荷发生变化时,虽然副回路的衰减比会发生一些变化,稳定裕度会降低一些,但是,它对主回路的稳定性影响却很小。,串级控制系统的应用范围: 根据串级控制系统的特点和结构,它主要适合于被控对象
18、的容量滞后或纯滞后时间较大,干扰作用强而且频繁,或者生产负荷经常大范围波动,简单控制系统无法满足生产工艺要求的场合。此外,当一个生产变量需要跟随另一个变量而变化或需要互相兼顾时,也可采用这种结构的控制系统。 但串级控制系统比单回路控制系统所需的仪表多,投运和整定相应也复杂一些。所以,如果单回路控制系统能够解决问题时,就不一定采用串级控制方案。,综上所述,串级控制系统良好的控制性能归因于: (1)对二次干扰有很强的克服能力 (2)改善了对象的动态特性,提高了系统的工作频率 (3)对负荷或操作条件的变化有一定的适应能力。,8.1.3 串级控制系统的工业应用,应用于容量滞后较大的过程 应用于纯时延较
19、大的过程 应用于扰动变化激烈的过程 应用于参数互相关联的过程 应用于非线性的过程,4.有一定的自适应能力,增设一个流量控制系统,两个系统相互关联,无法工作。,进料,蒸汽,采出,F,zf,B,xB,LB,再沸器,精馏塔,TC,TT,FC,FT,V1,V2,应用举例2:精馏塔提馏段温度控制系统,精馏过程:将混合物料中各组分分离,达到规定的纯度。 分离的机理:利用混合物中各组分的挥发度不同(沸点不同)使液相中的轻组分(低沸物)和液相中的重组分(高沸物)互相转移,从而实现分离。,精馏塔示意图,进料,热蒸汽,采出,冷凝冷却器,F,zf,B,xB,D,xD,LB,LD,L,回流罐,回流泵,再沸器,精馏塔,
20、提馏段温度控制系统,进料,热蒸汽,采出,F,zf,B,xB,LB,再沸器,精馏塔,TC,TT,如果蒸汽压力波动比较大、比较频繁,而塔釜容量比较大,控制将很不及时,控制效果会很差。,控制阀的蒸汽流量不仅与阀的开度有关,而且与阀前后的压力有关。,增设一个流量控制系统,两个系统相互关联,无法工作。,进料,蒸汽,采出,F,zf,B,xB,LB,再沸器,精馏塔,TC,TT,FC,FT,V1,V2,关联情况分析,当进料量增大,提馏段温度下降,TC开始调节,V1开度增大,蒸汽流量增大。 由于流量是个闭环系统,当检测到流量增加,FC开始调节,使流量等于设定值,即将V2关小。 上述两种情况发生矛盾,无法实现控制
21、。,构成串级控制系统,进料,蒸汽,采出,F,zf,B,xB,LB,再沸器,精馏塔,TC,TT,FC,FT,8.1.4 串级控制系统方案设计,1主参数的选择和主回路的设计,串级控制系统由主回路和副回路组成。主回路是一个定值控制系统。对于主参数的选择和主回路的设计,基本上按照单回路控制系统的设计原则进行。凡直接或间接与生产过程运行性能密切相关并可直接测量的工艺参数,均可选作主参数。若条件许可,可以选用质量指标作为主参数,因为它最直接也最有效。否则,应选一个与产品质量指标有单值函数关系的参数作为主参数。另外,对于选用的主参数必须具有足够的变化灵敏度,并须符合工艺过程的合理性。,2副参数的选择和副回路
22、的设计,(1)副参数的选择原则,8.1.4 串级控制系统的设计,1)副参数的变化应反映主参数的变换趋势、并在很大程度上影响主参数; 2)选择的副参数必须是物理上可测的; 3)由副参数所构成的副回路,调节通道尽可能短,调节过程时间常数不能太大,时间滞后小,以便使等效过程时间常数显著减小,提高整个系统的工作频率,加快控制过程反映速度,改善系统控制品质。,(2)副参数的选择必须使副回路包含变化剧烈的主要干扰,并尽可能多包含一些干扰。尽可能将带有非线性或时变特性的环节包含于副回路中。,8.1.4 串级控制系统的设计,2副参数的选择和副回路的设计,常用的串级控制系统:温度+流量、温度+压力、液位+流量、
23、温度+温度等。,(3)主、副回路时间常数的适当匹配,在选择副变量时,应注意使主、副回路中控制过程的时间常数之比为310,以减少主、副回路的动态联系,避免“共振”。,在副回路设计时,如果有几种可供选择的控制方案,则应同时把经济性原则和控制品质要求结合起来,进行分析比较,在满足系统设计要求的前提下,力求节约。,(5)副回路设计时应同时考虑经济性原则,(4)副回路设计应考虑生产工艺的合理性,应考虑和满足生产工艺要求,所设置的系统是否会影响到工艺过程的正常运行。,(4)副回路设计应考虑生产工艺的合理性,应考虑和满足生产工艺要求,所设置的系统是否会影响到工艺过程的正常运行。,在副回路设计时,如果有几种可
24、供选择的控制方案,则应同时把经济性原则和控制品质要求结合起来,进行分析比较,在满足系统设计要求的前提下,力求节约。,8.1.4 串级控制系统的设计,2副参数的选择和副回路的设计,3串级控制系统控制参数选择,(1)选择可控性良好的参数作为控制参数。 (2)所选择的控制参数必须使控制通道有足够大的放大系数, 并应保证大于主要扰动通道的放大系数,以实现对主要 扰动进行有效控制并提高控制质量。 (3)所选控制参数必须使控制通道有较高的灵敏度,即时间 常数适当小一些。 (4)选择控制参数应同时考虑经济性与工艺上的合理性 。,8.1.4 串级控制系统的设计,4主、副控制器控制规律的选择,主控制器起定值控制
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- 提高 控制 节制 品质 控制系统
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