计算机过程控制第二资料讲解.ppt
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1、计算机过程控制第二2n nPID控制是一种负反馈负反馈控制n n在反馈控制系统中,自动调节器和被控对象构成一个闭合回路。在连接成闭合回路 时,可能出现两种情况:正反馈和负反馈正反馈和负反馈。n n正反馈作用正反馈作用:加剧被控对象流入量流出量的不平衡,从而导致控制系统不稳定;n n负反馈作用负反馈作用:则是缓解对象中的不平衡,这样才能正确地达间自动控制的目的。3GP(S)是包括调节阀、被控对象和回量变送元件在内的广义被控对象的传递函数;虚线框内部分是调节器GC(S)。r为设定值,y为被调量的实测值。4n n实现负反馈控制负反馈控制的需要:工业调节器都设置有正、反作用开关,以便根据需要将调节器置
2、于正作用或者反作用方式正作用或者反作用方式。n n正作用方式:是指调节器的输出信号U随着被调量y的增大而增大增大而增大,此时称整个调节器的增益为“十”。n n反作用方式下:u随着被调量y的增大而减增大而减小小,调节器的增益为“一”。5n n举例举例1 1:被控对象是一个:被控对象是一个加热加热加热加热过程,如果蒸汽调节阀的开度随着控制信号过程,如果蒸汽调节阀的开度随着控制信号U U的加大而加大,温度的加大而加大,温度y y将会随着信号将会随着信号u u的加大而升高。如果介质温度的加大而升高。如果介质温度y y降低了,降低了,自动调节器就应加大其输出信号自动调节器就应加大其输出信号U U才能正确
3、地起负反馈控制作用,因此调节才能正确地起负反馈控制作用,因此调节器应置于器应置于反作用反作用反作用反作用方式下。方式下。n n举例举例2 2:如果被控对象是一个冷却冷却过程,并假定冷却剂调节阀的开度随着U信号的加大而加大,那么被冷却介质温度将随着信号U的加大而降低。在这个应用中,调节器应置于正作用方正作用方式式下。6n n用控制系统方框图确定用控制系统方框图确定调节器的正、反作用调节器的正、反作用调节器的正、反作用调节器的正、反作用:负反负反馈闭合回路上所有串联环节(包括调节器的运算部分在馈闭合回路上所有串联环节(包括调节器的运算部分在内)的内)的增益之乘积是正数增益之乘积是正数增益之乘积是正
4、数增益之乘积是正数。K K、KvKv和和KmKm分别代表被控过程、调节阀和测量变送装分别代表被控过程、调节阀和测量变送装置的增益,置的增益,KcKc代表调节器运算部分的增益,代表调节器运算部分的增益,为调节阀的开度为调节阀的开度,Ym,Ym为被调量为被调量y y的测量值。调节器的测量值。调节器置于正作用方式时置于正作用方式时Kc Kc 为负,反之为负,反之KcKc为正。在该例子中,为正。在该例子中,K K、KvKv和和KmKm都是正数,因此负反馈要求都是正数,因此负反馈要求K KC C为正,即要为正,即要求调节器置于反作用方式。求调节器置于反作用方式。72-2比例调节(P调节)n n 一、比例
5、调节的动作规律,比例带一、比例调节的动作规律,比例带 在P调节中,调节器的输出信号u与偏差信号e成比例,KC C称为比例增益(可为正或负)。调节器输出u实际上是对其起始值u0 0的增量。n n当偏差e为零因而u=0时,并不意味着调节器没有输出,它只说明此时有u=u0 0。u0 0的大小通过调整调节器的工作点加以改变。8 称为比例带称为比例带:如果u直接代表调节阀开度的变化量,就代表使调节阀开度改变100即从全关到全开时所需要的被调量的变化范围。只有当被调量(y)处在这个范围以内,调节阀的开度(变化)才与偏差成比例。超出“比例带”以外,调节阀已处于全关或全开的状态,此时调节器的输入与输出已不再保
6、持比例关系,而调节器至少也暂时失去其控制作用了。9调节器的比例带习惯用它相对于被调量测量仪表的量程的百分数表示。例如,若测量仪表的量程为1000C,则 50%就表示被调量需要改变500C才能使调节阀从全关到全开。根据P调节器的输入输出测试数据,很容易确定它的比例带的大小。10n n二、比例调节的特点二、比例调节的特点:有差调节有差调节 工业过程在运行中经常会发生负荷负荷变化。负荷负荷:指物料流或能量流的大小。被控过程在进入稳态后,流入量=流出量,达到平衡的。根据调节阀的开度来衡量负荷的大小。采用比例调节时,则在负荷扰动下的调节过程结束后,被调量不可能与设定值准确相等,一定有残差。11例:一个水
7、加热器的出口水温控制系例:一个水加热器的出口水温控制系统。统。水温度水温度 是由传感器是由传感器TT获取信获取信号并送到调节器号并送到调节器 C C的,调节器控制加的,调节器控制加热蒸汽的调节阀开度以保持出口水温热蒸汽的调节阀开度以保持出口水温恒定,加热器的热负荷既决定于热水恒定,加热器的热负荷既决定于热水流量流量QQ也决于热水温度也决于热水温度 。假定现在采。假定现在采用比例调节器,并将调节阀开度用比例调节器,并将调节阀开度u u。直。直接视为调节器的输出。图中的直线接视为调节器的输出。图中的直线l l是是比例调节器的静特性,即调节阀开度比例调节器的静特性,即调节阀开度随水温变化的情况。水温
8、愈高,调节随水温变化的情况。水温愈高,调节器应把调节阀开得愈小,因此它在图器应把调节阀开得愈小,因此它在图中是左高右低的直线,中是左高右低的直线,比例带愈大则比例带愈大则比例带愈大则比例带愈大则u u直线的斜率愈大。直线的斜率愈大。直线的斜率愈大。直线的斜率愈大。曲线曲线2 2和和3 3分别代表加热器在不分别代表加热器在不同的热水流量下的静特性。它们表示同的热水流量下的静特性。它们表示加热器在没有调节器控制时,在不同加热器在没有调节器控制时,在不同的热水流量下的稳态出口水温与调节的热水流量下的稳态出口水温与调节阀开度之间的关系,阀开度之间的关系,12n n直线直线1 1与曲线与曲线2 2的交点
9、的交点OO代表在热代表在热水流量为水流量为QQ。,业已投入自动控。,业已投入自动控制并假定控制系统是稳定的情况制并假定控制系统是稳定的情况下,最终要达到的稳态运行点,下,最终要达到的稳态运行点,那时的出口水温为那时的出口水温为00 ,调节阀,调节阀开度为开度为 0 0。如果假定。如果假定00就是水就是水温的设定值(这可以通过调整调温的设定值(这可以通过调整调节器的工作点做到),从这个运节器的工作点做到),从这个运行点开始,如果热水流量减小为行点开始,如果热水流量减小为Q1Q1,那么在调节过程结束后,那么在调节过程结束后,新的稳态运行点将移到直线新的稳态运行点将移到直线1 1与与曲线曲线3 3的
10、交点的交点A A。这就出现了被调。这就出现了被调量残差量残差A-0A-0,它是比例调节,它是比例调节规律所决定的。规律所决定的。13不难看出,残差残差既随着流量变化幅度也随着比例比例带的加大而加大带的加大而加大。比例调节虽然不能准确保持被调量恒定,但效果还是比不加自动控制好。在图2,4中可见,从运行点O开始,如果不进行自动控制,那么热水流量减小为Q1后,水温将根据其自平衡特性一直上升到B为止。1415n n蒸汽带入的热量是流入量,热水带走的热量是流蒸汽带入的热量是流入量,热水带走的热量是流出量。出量。在稳态下,流出量在稳态下,流出量=流入量。流入量。热水流量还是热水温度的改变,都意味着流出量的
11、改变,此时必须相应地改变流入量才能重建平衡关系。因此,蒸汽调节阀开度必须有相应的改变。从比例调节器看,这就要求水温必须有残差。n n 16n n加热器是具有自衡特性自衡特性的工业过程,另有一类过程则不具有自衡特性,工业锅炉的水位控制就是一个典型例子。这种非自衡过程非自衡过程本身没有所谓的静特性,但仍可以根据流入、流出量的平衡关系进行有无残差的分析。为了保持水位稳定,给水量必须与蒸汽负荷取得平衡。一旦失去平衡关系,水位就会一直变化下去。因此当蒸汽负荷改变后,给水调节阀开度必须有相应的改变,才能保持水位稳定。如果采用比例调节器,这就意味着在新的稳态下,水位必须有残差。还可以注意到,水位设定值的改变
12、不会影响锅炉的蒸汽负荷,因此在这种情况下水位也不会有残差。(p19)17n n三、比例带对于调节过程的影响三、比例带对于调节过程的影响三、比例带对于调节过程的影响三、比例带对于调节过程的影响 比例调节的残差随着比例带的加大而加大比例调节的残差随着比例带的加大而加大比例调节的残差随着比例带的加大而加大比例调节的残差随着比例带的加大而加大。减小比例带就等于加大调节系统的开环增益,其后减小比例带就等于加大调节系统的开环增益,其后果是导致系间激烈振荡甚至不稳定。比例带的设置必须果是导致系间激烈振荡甚至不稳定。比例带的设置必须保证系统具有一定的稳定裕度。保证系统具有一定的稳定裕度。对于典型的工业过程,对
13、于典型的工业过程,对于调节过程的影响对于调节过程的影响如图如图2 25 5所示。所示。很大很大很大很大:意味着调解阀的动作幅度很小,被调量的变:意味着调解阀的动作幅度很小,被调量的变化比较平稳,甚至可以没有超调,但残差很大,调节时化比较平稳,甚至可以没有超调,但残差很大,调节时间也长。间也长。减小减小减小减小:加大了调节阀的动作幅度,引起被调量来回:加大了调节阀的动作幅度,引起被调量来回波动,但系统仍可能是稳定的,残差相应减小。波动,但系统仍可能是稳定的,残差相应减小。的临界值的临界值的临界值的临界值:此时系统处于稳定边界,进一步减小:此时系统处于稳定边界,进一步减小 系统就不稳定了。系统就不
14、稳定了。18P调节器只是一个简单的比例环节调节器只是一个简单的比例环节,临界值临界值cr的大小只取决于被控对象的动态特性。据乃氏稳定准则:在稳定边界上有 ,Kcr为广义被控对象在临界频率下的增益。P调节器的相角为零,因此被控对象在临界频率cr cr必须提供一180”相角,由此可以计算出临界频率。cr和cr cr 可认为是被控对象动态特性的频率指标。1920 2-3 积分调节(积分调节(I调节)调节)n n一、积分调节动作规律n n 在I调节中,调节器的输出信号的变化速度du/dt与偏差信号e成正比,即n n (25)n n (26)n nS。:积分速度,取正值或负值。上式表明,调节器的输出与偏
15、差信号的积分成正比。n n 21 例:图26自力式气压调节阀就是一个简单的积分调节器。管道压力p是被调量,通过针形阀R与调节阀膜头的上部空腔相通,而膜头的下部空腔则与大气相通。重锤W的重力使上部空腔产生一个恒定的压力P0(被调量的设定值,以通过改变 杆杆比l1l2或锤重w加以调整。22管道压力管道压力p p等于设定值等于设定值P0P0时,时,没有气流通过针形阀没有气流通过针形阀R R,膜,膜片以及与它连接在一起的阀片以及与它连接在一起的阀杆静止不动。否则有气流以杆静止不动。否则有气流以正向或反向流过针形阀,使正向或反向流过针形阀,使膜片带动阀杆上下移动。假膜片带动阀杆上下移动。假定定R R是线
16、性气阻,那么流过是线性气阻,那么流过它的气量就与被调量偏差它的气量就与被调量偏差 成比例,因此成比例,因此阀阀杆的移动速杆的移动速度也就与被调量度也就与被调量 偏差成正偏差成正比,如式(比,如式(2 25 5)所表明的)所表明的关系。改变关系。改变 针形阀的开度针形阀的开度就可改变积分速度就可改变积分速度S0S0的大小。的大小。23二、积分调节的特点:无差调节二、积分调节的特点:无差调节I调节的特点:无差调节,稳定作用比P调节差。式 表明,只有当被调量偏差e为零时,I调节器的输出才会保持不变。调节器的输出却可以停在任何数值上。这意味着被控对象在负荷扰动下的调节过程结束后,被调量没有残差,而调节
17、阀则可以停在新的负荷所要求的开度上。24nI调节也称为浮动调节调节也称为浮动调节:其调节阀开度与当时被调量的数值本身没有直接关系,因此互调节也称为浮动调节。n稳定作用比稳定作用比P调节差调节差:对于非自衡的被控对象采用P调节时,只要加大比例带总可以使系统稳定(除非被控对象含有一个以上的积分环节);如果采用I调节则不可能得到稳定的系统(P20)。nI调节时其调节过程的进行总比采用调节时其调节过程的进行总比采用P调节时调节时缓慢,表现在振荡频率较低。用缓慢,表现在振荡频率较低。用I调节取代调节取代P调节调节就会降低系统的振荡频率就会降低系统的振荡频率。在稳定边界上若采用P调节则被控对象须提供180
18、0相角滞后。若采用I调节则被控对象只须提供900相角滞后。25三、积分速度对于调节过程的影响三、积分速度对于调节过程的影响n n增大积分速度将会降低控制系统的稳定程增大积分速度将会降低控制系统的稳定程度,直到最后出现发散的振荡过程控制系度,直到最后出现发散的振荡过程控制系统的开环增益与积分速度统的开环增益与积分速度S。成正比。成正比。如图27所示。如因S0愈大,则调节阀的动作愈快,就愈容易引起和加剧振荡。但与此同时,振荡频率将愈来愈高,而最大动态偏差则愈来愈小。被调量最后都没有残差,这是I调节的特点。26对于同一被控对象若分别采用P调节和I调节,并调整到相同的衰减率0.75,在负荷扰动下的P与
19、I的调节过程。272-3比例积分调节(PI调节)n n 一、比例积分调节的动作规律n n PI调节综合P与I两种调节的优点:P调节快速抵消干扰的影响,I调节消除残差。n n调节规律:n n调节器的阶跃响应:是由比例动作和积分动作两部分组成的。当tTI I时,输出的积分部分正好等于比例部分。TI愈小,积分部分所占的比重愈大。2829二、比例积分调节过程二、比例积分调节过程 以图23中的热水加热器为例,分析PI调节过程的进行情况。图210给出了热水流量阶跃减小后的调节过程,它显示出各个量之间的相互关系。现在可从出口水温开始观察,假定它的变化曲线如图所示。p是PI调节器阀位输出中的比例部分,它与曲线
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