《控制器仪表》PPT课件.ppt
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1、过程控制与自动化仪表过程控制与自动化仪表 主讲教师:赵 跃西安理工大学自动化与信息工程学院西安理工大学自动化与信息工程学院信息与控制工程系信息与控制工程系第三章第三章 3.13.1调节器仪表调节器仪表 一一 调节器(控制器)的概念调节器(控制器)的概念 二二 最简单的两位式调节器最简单的两位式调节器 三三 PID控制的基本特性控制的基本特性 四四 PID算法的常见问题算法的常见问题 五五 工业标准工业标准PID调节器调节器 六六 PID控制器使用中的问题控制器使用中的问题调节器调节器(控制器控制器)的概念的概念 调节器调节器调节器调节器 是指把测量值和给定值进行比较,得出被调是指把测量值和给定
2、值进行比较,得出被调量的偏差并根据一定的调节规律产生输出信号,推动量的偏差并根据一定的调节规律产生输出信号,推动执行器对生产过程进行自动控制的装置。执行器对生产过程进行自动控制的装置。要掌握一个调节器,首要的问题是弄清楚它具有要掌握一个调节器,首要的问题是弄清楚它具有什么样的调节规律,即它的输出量与输入量什么样的调节规律,即它的输出量与输入量(偏差信偏差信号号)之间具有什么样的函数关系。之间具有什么样的函数关系。最简单的两位式调节器最简单的两位式调节器例例1:两位式温度控制器两位式温度控制器两位式调节器两位式调节器特性曲线两位式调节器特性曲线 过程控制系统中大多数对象都过程控制系统中大多数对象
3、都可以用下式所示的一阶加纯滞后环可以用下式所示的一阶加纯滞后环节近似。节近似。使用这种调节器时使用这种调节器时后面的执行器特别简单,后面的执行器特别简单,例如控制电能时只需要例如控制电能时只需要电磁开关,控制流量时电磁开关,控制流量时只要用通断阀便可进行只要用通断阀便可进行调节,因此在要求不高调节,因此在要求不高的场合获得了广泛的应的场合获得了广泛的应用。用。显然,调节对象的显然,调节对象的滞后时间愈小,炉温的滞后时间愈小,炉温的摆动幅度就愈小,但调摆动幅度就愈小,但调节器动作频率将愈大,节器动作频率将愈大,有甚至会达到不能容许有甚至会达到不能容许的程度。的程度。两位式调节器两位式调节器的滞回
4、特性 为了降低开关动作频率两位式调节器都设置了不为了降低开关动作频率两位式调节器都设置了不灵敏区,其控制特性如图示。使用这种两位式调节器灵敏区,其控制特性如图示。使用这种两位式调节器可以使开关动作频率降低,延长执行器的寿命。可以使开关动作频率降低,延长执行器的寿命。滞回调节器的响应特性 缺点:缺点:过程变量会围绕期望值在一定范围内过程变量会围绕期望值在一定范围内不停的震荡。不停的震荡。原因:原因:两位式控制实际上是一种两位式控制实际上是一种“断续断续”的的控制方式,即每当误差超出上限或低于下限时控制方式,即每当误差超出上限或低于下限时控制器才会动作。而其他时刻,系统实际处于控制器才会动作。而其
5、他时刻,系统实际处于开环状态。任凭被控变量缓慢波动而不调节!开环状态。任凭被控变量缓慢波动而不调节!结论:结论:两位式调节时一种非常粗糙的调节方两位式调节时一种非常粗糙的调节方式,结构简单精度差。式,结构简单精度差。两位式调节器的特性两位式调节器实例PID控制的基本特性控制的基本特性一比例调节的动作规律一比例调节的动作规律 P P为调节器输出的增量值,为被控参数与给定值之差。纯比例调节器的阶跃响应特性 比例控制数学表达式比例控制数学表达式:P控制的比例带控制的比例带称为比例带比例带比例带对系统响应的影响比例带对系统响应的影响比例带对系统的影响:比例带减小系统静差将减小静差将减小,震荡频率提高响
6、应速度加快震荡频率提高响应速度加快但同时超调增大稳定性降低超调增大稳定性降低。比例调节动作规律分析比例调节动作规律分析水位调节系统实例水位调节系统实例 已知水箱水位控制系统如图所示,假设系统处于初始无偏差状态。此时将输出水阀开度增大,试分析系统动态响应过程!比例调节系统实例比例调节系统实例 自力式液位自力式液位比例控制系统比例控制系统 Q2htepQ1tttt 原来系统处于平衡,进水原来系统处于平衡,进水量与出水量相等,此时进水阀量与出水量相等,此时进水阀有一开度。有一开度。t=0时,出水量阶跃增加,时,出水量阶跃增加,引起液位下降,浮球下移带动引起液位下降,浮球下移带动进水阀开大。进水阀开大
7、。当进水量增加到与出水量当进水量增加到与出水量相等时,系统重新平衡,液位相等时,系统重新平衡,液位也不再变化。也不再变化。响应分析响应分析比例调节动作规律分析比例调节动作规律分析比例控制特点比例控制特点:控制及时、适当。只要有偏差,控制及时、适当。只要有偏差,输出立刻成比例地变化,偏差越大,输出立刻成比例地变化,偏差越大,输出的控制作用越强。输出的控制作用越强。控制结果存在静差。因为,如控制结果存在静差。因为,如果被调量偏差为零,调节器的输出果被调量偏差为零,调节器的输出也就为零也就为零 u=KC e比例调节在什么情况下可以达到稳态无差?比例调节在什么情况下可以达到稳态无差?1、KC趋于无穷大
8、2、使稳态误差等于0 的ussu03、提高系统型次积分调节的动作规律二积分调节的动作规律二积分调节的动作规律 I I 积分调节规律是一种无差调节,采用积分调节可以积分调节规律是一种无差调节,采用积分调节可以提高系统稳态控制精度,但是积分调节的过渡过程时间提高系统稳态控制精度,但是积分调节的过渡过程时间很长而且会加剧系统的不稳定程度。很长而且会加剧系统的不稳定程度。积分调节的动作规律比例积分调节规律比例积分调节规律 PIPI 比例积分调节规律将比例的快速性与积分的消除静差比例积分调节规律将比例的快速性与积分的消除静差结合起来具有比较好的控制效果。结合起来具有比较好的控制效果。积分调节的动作规律比
9、例积分调节规律比例积分调节规律 PIPI所以积分调节部分可以看作是所以积分调节部分可以看作是自动的自动的u u0 0重置!重置!积分调节消除误差的原理积分调节的动作规律积分时间常数积分时间常数 的物理含义的物理含义比比例例积积分分积积分分作作用用具具有有保保持持功能,故积分控制可以消除余差。功能,故积分控制可以消除余差。当当有有偏偏差差存存在在时时,积积分分输输出出将将随随时时间间增增长长(或或减减小小);当偏差消失时,输出能保持在某一值上。当偏差消失时,输出能保持在某一值上。eEttu积分控制的特点积分控制的特点 比例积分积分输出信号随着时比例积分积分输出信号随着时间逐渐增强,控制动作缓慢,
10、故积间逐渐增强,控制动作缓慢,故积分作用不单独使用。分作用不单独使用。积分调节的动作规律积分调节存在的不足积分调节存在的不足 比例积分调节规律没有利用系统输出的比例积分调节规律没有利用系统输出的趋势趋势信息,没信息,没有有预测预测能力,导致调节效果不理想!能力,导致调节效果不理想!微分调节的动作规律三比例微分调节的动作规律三比例微分调节的动作规律 PDPD微分调节的预测能力 微分调节规律是一种有差调节不能单独使用,微分调节规律是一种有差调节不能单独使用,PDPD调节器能提调节器能提高系统的稳定度,有效抑制过渡过程的超调,而且微分的存在允高系统的稳定度,有效抑制过渡过程的超调,而且微分的存在允许
11、减小比例带减小静差。但许减小比例带减小静差。但D D调节不适用于变化剧烈的对象调节不适用于变化剧烈的对象。微分时间常数的物理含义微分时间常数的物理含义 微分输出正比于微分输出正比于TD时间时间后后的预测误差!的预测误差!PID调节的动作规律四四 PIDPID调节的动作规律调节的动作规律 PIDPID控制作用中,比例控制作用中,比例作用是基础控制;微分作用作用是基础控制;微分作用是用于加快系统控制速度;是用于加快系统控制速度;积分作用是用于消除静差。积分作用是用于消除静差。PID调节器的阶跃响应特性 PIDPID控制的特点控制的特点PIDPID控制器控制器 取取P,I,DP,I,D三者的长处,与
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