复杂过程控制系统.ppt
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1、过程控制第 五 章复杂过程控制系统过程控制5.1 串级控制一、串级控制系统的结构和工作过程 1、串级控制系统的结构串级控制系统(Cascade Control Ststem)是一种常用的复杂控制系统,它根据系统结构命名。由两个或两个以上的控制器串联连接组成,一个控制器的输出作为另一个控制器的设定值,这类控制系统称为串级控制系统。过程控制影响炉出口温度的因素很多,主要有:f1(t):被加热物料的流量和初温;f2(t):燃料热值的变化、压力的波动,流量的变化;f3(t):烟囱挡板位置的改变、抽力的变化。热物料冷物料燃料过程控制 方案1:T1CT1T热物料冷物料燃料单回路系统(控制炉出口温度)过程控
2、制优点:所有对温度的干扰都包含在控制回路之中,理论上都可以由温度调节器予以调节缺点:控制通道的时间常数和容量滞后较大,控制作用不及时,系统克服扰动的能力较差。选取炉的出口温度为被控对象,选取燃料量为控制参数,构成如图所示的单回路控制系统。过程控制 方案2:T2CT2T热物料冷物料燃料单回路系统(控制炉膛温度)过程控制选取炉膛的出口温度为被控对象,选取燃料量为控制参数,构成如图所示的单回路控制系统。优点:能及时而有效地克服来自f2(t)、f3(t)的干扰。缺点:炉膛的出口温度控制只起辅助作用;放弃炉出口温度控制将无法克服来自f1(t)变化等方面的干扰。过程控制 方案3:选取炉出口温度为主被控参数
3、(简称主参数)选取炉膛温度为副被控参数(简称副参数)把炉出口温度调节器的输出作为炉膛温度调节器的给定值构成了炉出口温度与炉膛温度的串级控制系统过程控制T2CT2T热物料冷物料燃料串级控制系统T1CT1T过程控制主调节器调节阀管壁Gm1(s)R1Y1Ym1+Gm2(s)副调节器炉膛Y2Ym2R2控制系统方框图f1f3物料f2过程控制Gc1(s)Gv(s)Gp1(s)Gm1(s)R1Y1Ym1+Gm2(s)Gc2(s)Gp2(s)Y2Ym2R2控制系统方框图F1F2过程控制扰动f2(t)、f3(t)对出口温度的影响主要由炉膛温度调节器(简称副调节器)构成的控制回路(称为副回路)来克服扰动f1(t)
4、对炉出口温度的影响由出口温度调节器(称为主调节器)构成的控制回路(称为主回路)来消除 主被控参数Y1、副被控参数Y2、主被控过程(主对象)Gp1(s)、副被控过程(副对象)Gp2(s)、一次扰动F1、二次扰动F2串级控制系统的基本术语:过程控制反应釜温度的单回路控制过程控制反应釜简单控制系统框图过程控制反应釜温度与夹套温度的串级控制过程控制当处于稳定工况时,被加热物料的流量和温度不变,燃料的流量与热值不变,烟囱抽力也不变,炉出口稳定和炉膛温度均处于相对平衡状态,调节阀保持一定的开度,此时炉出口温度稳定在给定值上2、串级控制系统的工作过程当扰动破坏了平衡工况时,串级控制系统便开始了其控制过程。根
5、据不同的扰动,分三种情况讨论:过程控制 燃料压力、热值变化f2(t)和烟囱抽力变化f3(t)(二次扰动或副回路扰动)f2(t)和f3(t)先影响炉膛温度,于是副调节器立即发出校正信号,控制调节阀的开度,改变燃料量,克服上述扰动对炉膛温度的影响。如果扰动量不大,经过副回路的及时控制,一般不影响炉出口温度;如果扰动的幅值较大,虽然经过副回路的及时校正,仍影响炉出口温度,使主控制器输出,即副控制器的设定变化,副控制器的设定和测量的同时变化,进一步加速了控制系统克服扰动的调节过程,使炉出口温度回复到给定值。过程控制 被加热物料的流量和初温变化f1(t)(一次扰动或主回路扰动)扰动f1(t)使炉出口温度
6、变化时,主回路产生校正作用,克服对炉出口温度的影响。由于副回路的存在加快了校正作用,使扰动对炉出口温度的影响比单回路系统时小。一次扰动和二次扰动同时存在如果一、二次扰动的作用使主、副被控参数同时增大或同时减小,主、副调节器对调节阀的控制方向是一致的,即大幅度关小或开度阀门,加强控制作用,使炉出口温度很快调回到给定值上。如果一、二次扰动的作用使主、副被控参数一个增大(炉出口温度升高),另一个减小(即炉膛温度降低),此时主、副调节器控制调节器的方向是相反的,调节阀的开度只要作较小的变化即满足控制要求。过程控制串级控制系统,就其主回路来看是一个定值控制系统,而副回路则为一个随动系统。1、改善了被控过
7、程的动态特性 二、串级控制系统的特点与分析以加热炉串级控制系统为例,在控制过程中,副回路对炉出口温度起着的“粗调”作用,而主回路则完成对炉出口温度的“细调”任务。过程控制Gc1(s)Gv(s)Gp1(s)Gm1(s)R1Y1Ym1+Gm2(s)Gc2(s)Gp2(s)Y2Ym2R2串级控制系统方框图过程控制Gc1(s)Gp1(s)Gm1(s)R1Y1Ym1+Gp2(s)Y2串级控制系统的等效方框图过程控制等效被控过程的放大系数 等效被控过程的时间常数 在串级控制系统中,由于副回路的存在,改善了原有一部分对象的特性,使等效副对象的时间常数减小了。时间常数的减小,意味着控制通道的缩短,从而使控制作
8、用更加及时,响应速度更快,控制质量必然得到提高。等效副对象的放大系数减小了,这种减小不仅不会影响控制质量,反而此时串级控制系统中主控制器放大系数Kc1可以整定得比单回路系统中更大一些,对提高系统抗干扰能力更加有利。如果匹配得当,副回路可近似为1:1的环节过程控制2、提高了系统的工作频率Gc1(s)Gp1(s)Gm1(s)R1Y1Ym1+Gp2(s)Y2串级控制系统的等效方框图Gc(s)Gp1(s)Gm1(s)R1Y1Ym+Gp2(s)Y2单回路控制系统的方框图过程控制串级系统的特征方程为:设:写成标准形式:从控制理论可知,当010时,则To2很小,副回路包括的干扰很少,作用未发挥。(2)、当T
9、o1/Tp23时,说明To2过大,副回路的控制作用不及时。(3)、当To1/To21时,主、副回路易出现“共振效应”。这时主、副回路的动态联系十分紧密,当一个参数发生振荡时,会使另一个参数也发生振荡,使系统稳定性变差。过程控制 应考虑工艺上的合理性、可能性和经济性(4)、通常取To1=(310)To2。究竟To2取多大为好,应按具体情况确定。若欲快速克服主干扰,则小一点为好;若欲克服对象的大滞后,可取大点;若欲克服对象的非线性,则To1/To2宜取大一些。只有满足工艺要求,才具有实用性。先考虑工艺要求,再考虑其他要求。过程控制3、主、副控制器的选择 控制规律的选择在串级控制系统中,主、副调节器
10、所起的作用是不同的。主调节器起定值控制作用,副调节器起随动控制作用,这是选择控制规律的出发点。主参数是工艺操作的主要指标,允许波动的范围比较小,一般要求无余差。因此,主调节器应选PI或PID控制规律。副参数的设置是为了保证主参数的控制质量,可以在一定范围内变化,允许有余差,因此副调节器只要选P控制规律。引入积分控制规律,会延长控制过程,减弱副回路的快速作用引入微分作用,因副回路本身起着快速作用,再引入微分作用会使调节阀动作过大,对控制不利。过程控制例:分析串级控制系统的余差Gc1(s)Go1(s)R1Y1+Gc2(s)Go2(s)R2串级控制系统方框图F2F1设主、副广义对象均为一阶惯性环节:
11、分析当主、副控制器采用不同的控制规律时系统的余差。过程控制扰动进入副环:当主、副控制器都为P控制规律时,系统余差为:当主、副控制中有一个具有积分作用时,系统余差为0。过程控制扰动进入主环:只有当主控制器为PI时,系统余差才为0。该例说明,只有当主控制器为PI时,才能保证系统在一、二次扰动下均无余差。过程控制 调节器正、反作用方式的确定 要使一个过程控制系统能正常工作,系统必须为负反馈。对于串级控制系统来说,主、副调节器中正、反作用方式的选择原则是使整个控制系统构成负反馈系统。具体步骤为:确定调节阀的气开气关形式 确定副对象的特性 确定副控制器正反作用形式 确定主对象特性 确定主控制器正反作用形
12、式过程控制例:炉出口温度与炉膛温度串级控制系统Gc1(s)Gv(s)Gp1(s)Gm1(s)+Gm2(s)Gc2(s)Gp2(s)炉出口温度与炉膛稳定串级控制系统方框图+检验过程控制1、串级控制系统的参数整定 逐步逼近法:四、串级控制系统调节器参数的整定和投运先断开主回路,整定副控制器参数;然后闭合主回路,整定主控制器参数;最后,再整定副控制器参数、主控制器参数,直到控制品质满足要求。由于每次整定都向最佳参数逼近,因此称为逐步逼近法。两步法:主控制器手动情况下,先整定副控制器参数;整定好后,主控制器切自动,整定主控制参数。过程控制 一步法:副被控对象流量压力液位温度增益Kc21.252.51.
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- 关 键 词:
- 复杂 过程 控制系统
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