计算机过程控制第一章精选文档.ppt
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1、计算机过程控制第一章计算机过程控制第一章1本讲稿第一页,共四十五页GC(S)为调节器传递函数;Gv(S)为执行器传递函数;Gp(S)为对象控制通道传递函数;Gd(S)为对象干扰通道传递函数;Gm(S)为检测变送器传递函数;r为设定值;ym为被调量的测量信号;y为被调量,又称输出量;为执行器输出;u为调节器输出D为干扰;e为偏差,e=rym单输入单输出2本讲稿第二页,共四十五页第一章第一章 生产过程的动态特性生产过程的动态特性n1-l 过程控制系统的性能指标过程控制系统的性能指标n n根据被控对象动态特性以配置合适的控制系统,以满足生产过程的要求。n n过程控制系统在运行中有两种状态 :稳态稳态
2、 与与动态动态n n稳态稳态:此时系统没有受到任何外来干扰,同时设定值保持不变,因而被调量也不会随时间变化,整个系统处于稳定平衡的工况。3本讲稿第三页,共四十五页n n动态动态:当系统受到外来干扰的影响或者在改变了设定值后,原来的稳态遭到破坏,系统中各组成部分的输入输出量都相继发生变化,尤其是被调量也将偏离原稳态值被调量也将偏离原稳态值而随时间变化而随时间变化,这时就称系统处于动态。经过一段调整时间后,如果系统是稳定的,被调量将会重新达到新设定值或其附近,系统又恢复稳定平衡工况。这种从一个稳态到达另一个稳态的历程称为过渡过程。4本讲稿第四页,共四十五页表示一个闭环控制系统在设定值扰动下的被调量
3、阶跃响应。该曲线的形态可以用一系列指标描述:衰衰减比(及衰减率)、最大动态偏差(及超调量)、残余减比(及衰减率)、最大动态偏差(及超调量)、残余偏差、调节时间(及振荡频率偏差、调节时间(及振荡频率)等。5本讲稿第五页,共四十五页n n 1衰减比和衰减率衰减比和衰减率 衰减比与衰减率两者有简单的对应关系,为了保证控制系统有一定的稳定裕度,在过程控制中一般要求衰减比为4:1到10:l,这相当于衰减率为75到90 。这样,大约经过两个周期以后就趋于稳态,看不出振荡。6本讲稿第六页,共四十五页n n2最大动态偏差和超调量:n n最大动态偏差最大动态偏差:设定值阶跃响应中,过渡过程开始后第一个波峰超过其
4、新稳态值的幅度,如图1.l中的y1。n n超调量超调量:最大动态偏差占被调量稳态变化幅度的百分数称为超调量。对于二阶振荡过程而言,超调量与衰减率有严格的对应关系。n n超调量只能近似地反映过渡过程的衰减程度。最大动态偏差更能直接反映在被调量的生产运行记录曲线上,因此它是控制系统动动态准确性态准确性的一种衡量指标。7本讲稿第七页,共四十五页n n3 3残余偏差残余偏差:过渡过程结束后,被调量新的稳态值y y()与新设定值r r之间的差值,它是控制系统之间的差值,它是控制系统稳态准稳态准确性确性的衡量指标。的衡量指标。n n 4 4调节时间和振荡频率调节时间和振荡频率 :调节时间调节时间:从过渡过
5、程开始到结束所需的时间。当:从过渡过程开始到结束所需的时间。当被调量已进入其稳态值的士被调量已进入其稳态值的士5范围内,就算过渡过程已经结束;衡量控制系统快速性快速性快速性快速性的一个指标。过渡过程的振荡频率过渡过程的振荡频率过渡过程的振荡频率过渡过程的振荡频率:也可以作为衡量控制系统快速性的指标。8本讲稿第八页,共四十五页n n衰减比(及衰减率)、最大动态偏差(及衰减比(及衰减率)、最大动态偏差(及超调量)、残余偏差、调节时间(及振荡超调量)、残余偏差、调节时间(及振荡频率频率)是单项性能指标。n n误差积分指标(误差积分指标(综合指标):过渡过程中被调量偏离其新稳态值的误差沿时间轴的积分。
6、无论是误差幅度大或是时间拖长都会使误差积分增大,愈小愈好。9本讲稿第九页,共四十五页10本讲稿第十页,共四十五页n n不同的积分公式侧重点不同ISE:着重于抑制过渡过程中的大误差,ITAE:惩罚过渡过程拖得过长。误差积分指标并不能都保证控制系统具有合适的衰减率,衰减率是人们首先关注的。一个等幅振荡过程的IE却等于零,显然极不合理。首先规定衰减率的要求,再考虑使误差首先规定衰减率的要求,再考虑使误差积分为最小积分为最小11本讲稿第十一页,共四十五页n n过程控制中被控对象过程控制中被控对象:工业生产过程中的各种装置和设备,例如换热器、工业窑炉、蒸汽锅炉、精馏塔、反应器等等。被调量被调量通常是温度
7、、压力、液位、成分、转速温度、压力、液位、成分、转速温度、压力、液位、成分、转速温度、压力、液位、成分、转速等。n n被控对象特点:被控对象特点:被控对象特点:被控对象特点:n n1 1 、物质或能量的流动、物质或能量的流动 过程控制被控对象内部所进行的物理、化学过程物理、化学过程几乎都离不开物质或能量的物质或能量的流动流动,从外部流入对象内部的物质或能量流量称为流入量,从对象内部流出的流量称为流出量。流入量流出量流入量流出量流入量流出量流入量流出量时,对象才会处于 稳定平衡的工况。平衡平衡关系一旦遭到破坏,就必然会反映在某一个量的变化上。液位液位 变化变化反映物质平衡关系,温度变化温度变化温
8、度变化温度变化反映热量平衡,转速变化转速变化可以反映动量平衡。几乎离不开调节阀,用它控制某种流体的流量。12本讲稿第十二页,共四十五页 2 、大多属于慢过程大多属于慢过程 被调量的变化慢。被调量的变化慢。被控对象往往具有很大的储蓄容积储蓄容积,而流入、流出量的差额只能是有限值。例如,对于一个被调量为温度的对象流入、流出的热流量差额累积起来可以储存在对象中,表现为对象平均温度水平的变化,此时,对象的储蓄容积就是它的热容量。还有以压力、液位、成分等为被调量的对象,13本讲稿第十三页,共四十五页n n被控对象动态特性的因素:1、流入量或流出量流入量或流出量,引起被调量变化。2、纯迟延纯迟延,即传输迟
9、延信号传输途中出现的迟沿。例如温度计的安装应该紧靠换热器的出口,如果安装在离出口较远的管道上,就造成 纯迟延。14本讲稿第十四页,共四十五页二、简单被控对象的动态特性二、简单被控对象的动态特性n n 例11 单容水槽n n单容水槽如图12所示。不断有水流入槽内,同时也有水不断由槽中流出。水流入量Qi由调节阀开度,流出量Q0 0则由用户根据需要通过负载阀R来改变。被调量为水位H,它反映水的流入与流出量之间的平衡关系。现在分析水位在调节阀开度扰动下的动态特性。n n显然,在任何时刻水位的变化均满足下述物料平衡方程:15本讲稿第十五页,共四十五页起始的稳定平衡工况以增量形式表示各个量偏离其起始稳态值
10、的程度考虑水位只在其稳态值附近的小范围内变化(l10)(l10)(112)(113)16本讲稿第十六页,共四十五页考虑水位只在其稳态值附近的小范围内变化 将式(l10)加以线性化17本讲稿第十七页,共四十五页n n上式是最常见的一阶系统,它的阶跃响应是指数曲线,如图13所示,与电容充电过程相同。把水槽的充水过程与RC回路(见图14)的充电过程加以比较。水位相当于电压,水流量相当于电流时间常数由(112)和(113)18本讲稿第十八页,共四十五页19本讲稿第十九页,共四十五页n n凡是只具有一个储蓄容积储蓄容积同时还有阻力阻力的被控对象(简称单容对象)都具有相似的动态特性。图15中的贮气罐(a)
11、电加热槽(b)和混合槽(c)属于这一类被控对象。图中还给出了它们的容积和阻力的分布情况。20本讲稿第二十页,共四十五页n n例例1 12 单容积分水槽单容积分水槽n n 这种水槽如图这种水槽如图16所示,它与上例中的单容水槽只有一个区所示,它与上例中的单容水槽只有一个区别:在它的流出侧装有一只排水泵。别:在它的流出侧装有一只排水泵。水泵的排水量仍然可以用负载阀R R来改变,但排水量并不来改变,但排水量并不随水位高低随水位高低 而变化。这样,当负载阀开度固定不变时,水槽而变化。这样,当负载阀开度固定不变时,水槽的流出量也不变,因而在式(的流出量也不变,因而在式(1 11212)中有)中有Q0=0
12、水位在调节间开度扰动下开度扰动下的变化规律为的变化规律为:21本讲稿第二十一页,共四十五页积分环节,其阶跃响应为一直线22本讲稿第二十二页,共四十五页n n例13 双容水槽双容水槽 双容水槽如图双容水槽如图18所示,它有两个串联在一起的水槽,所示,它有两个串联在一起的水槽,它们之间的连通管具有阻力,因此两者的水位是不同的。它们之间的连通管具有阻力,因此两者的水位是不同的。来水首先进入水槽来水首先进入水槽1,然后再通过水槽2流出。水流入量QiQi由调节阀控制,流出量由调节阀控制,流出量QQ。由用户根据需要改变,被调量是水槽2的水位的水位H H2 2。下面将分析认H H2 2在调节间在调节间开度扰
13、动下的动态特性。开度扰动下的动态特性。根据图根据图1 18 8可写出两个水槽的物料平衡方程:F1 F2为两水槽的截面积;R1和R2代表线性化水阻。Q,H和等均以各个量的稳态值为起算点23本讲稿第二十三页,共四十五页24本讲稿第二十四页,共四十五页水位H2的运动方程:它是一个二阶微分方程,这是被控对象中含有两个串联容积的反映。H2的 阶跃响应不是指数曲线,而是呈S 形25本讲稿第二十五页,共四十五页n n双容水槽的阶跃响应在起始阶段与单容水槽双容水槽的阶跃响应在起始阶段与单容水槽差别差别:从图19中可以看出,在调节阀突然开大后的瞬间,水位H1只有一定的变化速度,而其变化量本身却为零变化量本身却为
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