(中职)化工仪表及自动化第三章教学课件.ppt
《(中职)化工仪表及自动化第三章教学课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(中职)化工仪表及自动化第三章教学课件.ppt(36页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、正版可修改PPT课件(中职)化工仪表及自动化第三章教学课件第三章 控制仪表第一节第一节 控制规律 所谓控制器 的 控 制 规 律,就 是 指 当 控 制 器 接 受 了 偏 差 信 号 后,它 的 输 出 信 号 的 变 化规律。基本的控制规律却只有四种:双位控制、比例控制、积分控制、微分控制。实际应用中由这四种基本规律可以组合成多种形式。第三章 控制仪表第三章 乐建波1、概念 双位控制是位式控制的最简单形式。例:贮槽液位调节,工艺生产要求贮槽的液面保持在一定的高度H0附近。当液面低于H0时,打开进液阀,向贮槽进液;当液面高于H0时,关闭进液阀,停止向贮槽进液。为实现这一要求,在进液管上安装一
2、常开电磁阀V,如图3-1所示 JH0AB图3-1 双位控制示例V一、双位控制规律第三章 控制仪表2.特性分析 (1)理想特性双位控制只有两个输出值,相应的执行器也只有两个位置,不是开就是关(不是最小就是最大),而且从一个位置到另一个位置在时间上是很快的,如图3-2所示。pe开位开位关位图3-2 理想的双位控制特性第三章 控制仪表实际应用的双位控制器都有一个中间区(也称不灵敏区)。在中间区内阀门是不动的。这样既满足了工艺要求,又减少了执行器频繁动作引起的磨损,延长了使用寿命。实际的双位控制器的控制特性如图3-3所示。图3-3 实际的双位控制特性pe开位关位+-H0+-HQ100%0%tt图3-4
3、 双位式液位控制过程(2)实际特性第三章 控制仪表3.特点特点(1)双位控制结构简单,成本较低,易于实现,因此应用很普遍;(2)存在不灵敏区;(3)控制结果是便被控变量在上限与下限之间做等幅振荡。第三章 控制仪表4.应用图3-5 XCT型动圈式双位指示调节仪工作原理工厂和实验室中,常用XCT型动圈式指示控制仪对一些电加热设备进行双位式温度控制,其工作原理如图3-5所示。第三章 控制仪表二、比例控制规律(P)1比例控制规律 比例控制规律是指控制器的输出变化量控制信号p(也即阀门的开度改变量)与控制器的输入(偏差)成正比。p=kp e第三章 控制仪表2.2.控制器阶跃响应关系控制器阶跃响应关系 比
4、例控制器kpepettpkpe(a)(b)图3-6 比例控制器的阶跃响应特性第三章 控制仪表3.应用(a)(b)图3-7 简单比例控制系统示意图第三章 控制仪表4.特点特点(1)比例控制及时;(2)比例控制有余差;(3)比例放大倍数kp表示比例控制作用的强弱,kp越大,比例作用越强。第三章 控制仪表5比例度()(1)所谓比例度就是指控制器输入的相对变化量与相应输出的相对变化量之比的百分数。用式子可表示为:(2)对于单元仪表而言,XmaxXmin、PmaxPmin是固定的第三章 控制仪表 例:一台温度控制器,它的量程(温度范围)是400800,电动温度控制器的输出是420mA,当测量指针由600
5、变到700时,控制器的输出由8 mA变到了16 mA,其比例度为:第三章 控制仪表(3)比例度的意义当p=PmaxPmin,即输出变化全范围时,比例度的含义在于表示了使控制器输出变化全范围(100%),输入偏差e变化量为输入量程范围的百分数。第三章 控制仪表三、积分控制规律(I)1积分控制规律及特点 所谓积分控制规律就是控制器的输出变化量p与偏差的积分成正比。习惯上作“I”表示。第三章 控制仪表积分控制规律在阶跃输入下的输出变化曲线 KI大KI大eptt3-8 积分控制的阶跃响应曲线如下特点:积分控制无余差;积分控制过程比较缓慢;积分放大倍数越大,积分作用越强。第三章 控制仪表2 2比例积分控
6、制规律(比例积分控制规律(PIPI)与积分时间)与积分时间(T TI I)在实际应用中,将比例控制规律与积分控制规律结合起来,构成比例积分控制规律 积分时间,以时间为单位 积分时间TI与积分速度KI成反比。积分时间TI越小,积分速度KI越大,积分作用变化越快,积分作用越强,反之,积分时间TI越大,表示积分作用越弱;积分时间为无穷大,则表示没有积分作用,控制规律就成为纯比例了。第三章 控制仪表四、微分控制规律(D)理想的微分控制规律是指控制器的输出变化量与输入偏差的变化速度成正比。用数学式表示为:微分控制规律具有如下特点:微分控制规律具有“超前作用”;对于固定不变的偏差,不管有多大,微分控制作用
7、为零;微分时间TD表示微分作用的强弱。TD越大,作用越强;TD等于零,没有微分作用。1微分控制规律及特点第三章 控制仪表在实用工作中,一般采用似微分控制规律。ppe(a)(b)(c)图3-9微分控制规律阶跃响应曲线ttt微分控制规律表示为:第三章 控制仪表2实际微分控制规律及微分时间TDPpPDpeA图3-10 实际微分的阶跃响应曲线实际微分控制规律是 比例作用与近似微分作用第三章 控制仪表3、比例微分控制规律、比例微分控制规律 实际微分控制器的比例度是固定不变的。所以也不能单独使用。工程上常把微分控制器与比例控制器组合使用,构成比例度和微分时间都可调整的比例微分控制器。它的控制规律实质上是比
8、例控制作用和微分控制作用的叠加,既有比例的控制作用迅速及时的特点,又有微分控制的超前作用。可用数学表达式为:第三章 控制仪表例有一微分控制器,当输入阶跃变化量1mA,输出由5mA到15mA,经过30秒钟,输出下降到8.31mA,最后稳定在6mA上。问,此控制器的微分时间是多少?解:分析输出变化情况可知:开始的跳变量为:=15-5=10mA,因A=1mA,所以,KD=10;最后的输出变化量为:6-1=1mAT=0时,;10-1=9T=30秒时,8.31-6=2.312.31mA 刚好是9mA的36.8%,即这30秒就是时间常数T,T=30秒。因为,TD=KDT,所以,TD=1030=300秒。第
- 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:
- 化工 仪表 自动化 第三 教学 课件
限制150内