过程控制仪表上.pptx
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1、本章要点本章要点本章要点本章要点1 1)熟悉调节器的功能要求,掌握基本调节规律的数学)熟悉调节器的功能要求,掌握基本调节规律的数学表示及其响应特性;表示及其响应特性;2 2)熟悉)熟悉 DDZ-DDZ-型调节器的基本构成、电路原理及其型调节器的基本构成、电路原理及其应用特点;应用特点;3 3)了解智能调节器的硬件和软件构成;)了解智能调节器的硬件和软件构成;4 4)了解)了解SLPCSLPC可编程控制器的硬件构成及工作原理;可编程控制器的硬件构成及工作原理;5 5)了解)了解SLPCSLPC可编程控制器的模块指令及编程方法;可编程控制器的模块指令及编程方法;6 6)了解各类执行器的组成原理和使
2、用特点,熟悉气动)了解各类执行器的组成原理和使用特点,熟悉气动执行器的应用特点;执行器的应用特点;7 7)掌握电)掌握电/气转换器与阀门定位器的工作原理气转换器与阀门定位器的工作原理8 8)熟悉智能式电动执行器的功能特点;)熟悉智能式电动执行器的功能特点;9 9)熟悉安全栅的基本类型及构成原理。)熟悉安全栅的基本类型及构成原理。第1页/共83页3.1 过程控制仪表概述过程控制仪表概述 过程仪表的定义及作用:调节器、电/气转换器、执行器、安全栅等称为过程控制仪表。1 调节器的功能(1)偏差显示 调节器的输入电路接收测量信号和给定信号,两者相减后的偏差信号由偏差显示仪表显示其大小和正负。(2)输出
3、显示 调节器输出信号的大小由输出显示仪表显示,习惯上显示仪表也称阀位表。阀位表不仅显示调节阀的开度,而且通过它还可以观察到控制系统受干扰影响后的调节过程。(3)内、外给定的选择 当调节器用于定值控制时,给定信号常由调节器内部提供,称为内给定;而在随动控制系统中,调节器的给定信号往往来自调节器的外部,则称为外给定。内、外给定信号由内、外给定开关进行选择或由软件实现。第2页/共83页(4)正、反作用的选择 正作用-指调节器的输出随着反馈输入的增加而增加,即调节器的输出随着测量值增大而增大。KC0 调节器作用方向确定的原则:应根据被控过程的特性及调节阀的气开、气关形式来正确选择,以使自动控制系统成为
4、一个负反馈的闭环系统,即 如果被控变量偏高,则控制作用应使之降低;相反,如果被控变量偏低,则控制作用应使之升高。第3页/共83页(5)手动切换操作 在控制系统投入运行时,往往先进行手动操作改变调节器的输出,待系统基本稳定后再切换到自动运行状态;当自动控制时的工况不正常或调节器失灵时,必须切换到手动状态以防止系统失控。通过调节器的手动/自动双向切换开关,可以对调节器进行手动/自动切换,而在切换过程中,又希望切换操作不会给控制系统带来扰动,即要求无扰动切换。(6)其它功能 如抗积分饱和、输出限幅、输入越限报警、偏差报警、软手动抗漂移、停电对策等,所有这些附加功能都是为了进一步提高调节器的控制性能
5、第4页/共83页2 执行器的作用 执行器在过程控制中的作用是接受来自调节器的控制信号,改变其阀门开度,从而达到控制介质流量的目的。执行器直接与控制介质接触,是过程控制系统的最薄弱环节。若执行器是采用电动式的,则无需电/气转换器;若执行器是采用气动式的,则电/气转换器是必不可少的。3 安全栅 安全栅是构成安全火花防爆系统的关键仪表,其作用一方面保证信号的正常传输;另一方面则控制流入危险场所的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保过程控制系统的安全火花性能。第5页/共83页引言:基本控制规律及特点所谓控制规律是指控制器的输出信号与输入偏差信号之间的关系。控制器的输入信号是变送器送来的
6、测量信号和内部人工设定的或外部输入的设定信号。设定信号和测量信号经比较环节比较后得到偏差信号 e,它是设定值信号 r 与测量信号 y 之差。u=f(e)e=r y3.2 DDZ-型模拟式调节器 第6页/共83页控制规律有断续控制和连续控制两类:一、断续控制控制器输出接点信号,如双位控制、三位控制。二、连续控制控制器输出连续信号,如比例控制、比例积分控制、比例微分控制、比例积分微分控制。(1)双位控制双位控制器只有两个输出值,相应的执行机构只有开和关两个极限位置,因此又称开关控制。第7页/共83页理想的双位控制器输出 u 与输入偏差 e 之间的关系为:e 0(或e 0)时=umaxuminue
7、0)时理想的双位控制特性umaxumineu有中间区的双位控制特性umaxumineu第8页/共83页 例1:温度双位控制系统:温度低于给定值时,温控器输出高电平,继电器吸合,加热器通电加热;温度高于给定值时,温控器输出低电平,继电器断开,加热器断电。220V进水出水第9页/共83页二位式控制器电路原理框图:测量信号给定信号U0是一种最简单的调节器,根据被调量偏差符号的正、负,输出只有两个位置,高电平或低电平,可以当一个电子开关用。第10页/共83页有中间区的双位控制效果:被控温度在T0 上下振荡,无法稳定。理想双位控制效果:tuTT0ttuTT0t第11页/共83页(2)三位控制:控制器有三
8、个输出位值,可以控制两个继电器。umaxumineue2e1测量信号给定1U01U02给定2三位控制器电路原理框图:第12页/共83页 例2:温度三位控制系统 温度低于T1时,温控器使继电器1、2都吸合,加热器1、2都通电加热;温度高于T1低于T2时,温控器使继电器1吸合、继电器2断开,只有加热器1通电;温度高于T2时,继电器1、2都断开。J1J2T2T1122220V进水出水第13页/共83页 温度三位控制效果:温度偏差大时,升温速度快;温度偏差小时,小幅调整。tuTT2T1t要使调节过程平稳准确,必须使用输出值能连续变化的调节器。第14页/共83页比例积分微分调节规律理想PID的数学表达式
9、:为调节器的输出值,为被控参数与给定值之差。写成传递函数形式:第一项为比例(P)部分,第二项为积分(I)部分,第三项为微分(D)部分;为调节器的比例增益,为积分时间(以s或min为单位),为微分时间(也以s或min为单位)。第15页/共83页1 比例调节规律比例控制数学表达式:为调节器输出值,为被控参数与给定值之差。纯比例调节器的阶跃响应特性 第16页/共83页浮球为水位传感器,杠杆为控制器,活塞阀为执行器。如果某时刻Q2加大,造成水位下降,则浮球带动活塞提高,使Q1加大才能阻止水位下降。如果e=0,则活塞无法提高,Q1 无法加大,调节无法进行。例:自力式液位比例控制系统:第17页/共83页例
10、:自力式液位比例控制系统:第18页/共83页比例控制过程Q2htepQ1tttt 原来系统处于平衡,进水量与出水量相等,此时进水阀有一开度。t=0时,出水量阶跃增加,引起液位下降,浮球下移带动进水阀开大。当进水量增加到与出水量相等时,系统重新平衡,液位也不再变化。第19页/共83页v 比例控制的特点q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,输出的控制作用越强。q控制结果存在静差。因为,如果被调量偏差为零,调节器的输出也就为零 u=KC e即调节作用是以偏差存在为前提条件,不可能做到无静差调节。第20页/共83页在实际的比例控制器中,习惯上使用比例度来表示比例控制作用的强弱。
11、所谓比例度就是指控制器输入偏差的相对变化值与相应的输出相对变化值之比,用百分数表示。式中e为输入偏差;u为控制器输出的变化量;(emax-emin)为输入的最大变化量,即输入量程;(umax umin)为输出的最大变化量,即控制器的输出量程。第21页/共83页如果控制器输入、输出量程相等,则:比例度:ueeremaxeminuminumax比例度除了表示控制器输入和输出之间的增益外,还表明比例作用的有效区间。第22页/共83页比例带的物理意义:使控制器输出变化100%时,所对应的偏差变化相对量。如=50%表明:控制器输入偏差变化50%,就可使控制器输出变化100%,若输入偏差变化超过此量,则控
12、制器输出饱和,不再符合比例关系。ueer0100%50%emaxemin=50%=100%第23页/共83页例 某比例控制器,温度控制范围为400800,输出信号范围是420mA。当指示指针从600变到700时,控制器相应的输出从8mA变为16mA。求设定的比例度。解第24页/共83页2 比例积分控制(PI)当要求控制结果无余差时,就需要在比例控制的基础上,加积分控制作用。(1)积分控制(I)输出变化量u(t)与输入偏差e的积分成正比当e是幅值为E的阶跃时TI 积分时间eEttu第25页/共83页q积分作用具有保持功能,故积分控制可以消除余差。q积分输出信号随着时间逐渐增强,控制动作缓慢,故积
13、分作用不单独使用。v 积分控制的特点当有偏差存在时,积分输出将随时间增长(或减小);当偏差消失时,输出能保持在某一值上。eEttu第26页/共83页 若将比例与积分组合起来,既能控制及时,又能消除余差。(2)比例积分控制(PI)(考虑到积分饱和特性)比例积分调节器的阶跃响应特性 称为PI调节器的积分增益,它定义为:在阶跃信号输入下,其输出的最大值与纯比例作用时产生的输出变化之比。(考虑到饱和特性)第27页/共83页 3 比例微分控制(PD)对于惯性较大的对象,常常希望能加快控制速度,此时可增加微分作用。式中:TD 微分时间 偏差变化速度 理想微分(1)微分控制(D)eEttu第28页/共83页
14、q 微分作用能超前控制。在偏差出现或变化的瞬间,微分立即产生强烈的调节作用,使偏差尽快地消除于萌芽状态之中。q微分对静态偏差毫无控制能力。当偏差存在,但不变化时,微分输出为零,而且易受干扰而误动作,因此不能单独使用。必须和P或PI结合,组成PD控制或PID控制。v 微分控制的特点eEttu第29页/共83页(2)比例微分控制(PD)理想微分作用持续时间太短,执行器来不及响应。一般使用实际具有饱和微分特性的比例微分作用。称为PD调节器的微分增益,它定义为:在阶跃信号输入下,其输出的最大跳变值与纯比例作用时产生的输出变化之比。第30页/共83页称为PD调节器的微分增益,它定义为:在阶跃信号输入下,
15、其输出的最大跳变值与纯比例作用时产生的输出变化之比。第31页/共83页q将比例、积分、微分三种控制规律结合在一起,只要三项作用的强度配合适当,既能快速调节,又能消除余差,可得到满意的控制效果。4 比例积分微分控制(PID)第32页/共83页q PID控制作用中,比例作用是基础控制;微分作用是用于加快系统控制速度;积分作用是用于消除静差。PID调节器的阶跃响应特性 第33页/共83页5 5、调节器控制规律的选择、调节器控制规律的选择选择依据:选择依据:l l 被控过程的特性(容量大小、延迟时间、负荷变化、主要扰动等);被控过程的特性(容量大小、延迟时间、负荷变化、主要扰动等);l l 对系统控制
16、质量的要求。对系统控制质量的要求。基本原则基本原则:对对 象象 特特 点点性性 能能 要要 求求调调 节节 器器 类类 型型广义对象控制通道时间常广义对象控制通道时间常数较小,负荷变化不大。数较小,负荷变化不大。工艺要求不高工艺要求不高比例(比例(P)同上同上不允许有余差不允许有余差比例积分调(比例积分调(PI)广义对象控制通道时间常广义对象控制通道时间常数较大或容量滞后较大。数较大或容量滞后较大。允许有余差允许有余差比例微分(比例微分(PD)不允许有余差不允许有余差比例积分微分比例积分微分(PID)广义对象控制通道时间常广义对象控制通道时间常数较大或容量滞后较大,数较大或容量滞后较大,负荷变
17、化也很大。负荷变化也很大。复杂控制方式复杂控制方式第34页/共83页l l 用软件来实现用软件来实现PIDPID控制算法非常简单;控制算法非常简单;l l 进行逻辑运算或算法改进非常灵活;进行逻辑运算或算法改进非常灵活;l l 运行可靠,运算精度高。运行可靠,运算精度高。6、数字PID控制算法模拟模拟PIDPID调节器:调节器:用硬件实现用硬件实现PIDPID调节规律调节规律数字数字PIDPID调节器:调节器:用数字计算机实现用数字计算机实现PIDPID调节规律调节规律数字调节器的优点:数字调节器的优点:6060年代年代日本日本 恒河公司恒河公司一、数字一、数字PIDPID调节器调节器 PID
18、 PID调节器的传递函数为:调节器的传递函数为:其微分方程为:其微分方程为:第35页/共83页1 1、位置式、位置式PIDPID控制算法控制算法对上式进行离散化处理,得:对上式进行离散化处理,得:比例系数积分时间常数微分时间常数采样时间积分系数微分系数第36页/共83页2 2、增量式、增量式PIDPID控制算法控制算法与位置式与位置式PIDPID算法相比,增量式算法有如下优点:算法相比,增量式算法有如下优点:减小超调,提高稳定性;(后面进一步介绍)减小超调,提高稳定性;(后面进一步介绍)增量只与最近几次采样值有关,容易获得较好的控制效果。增量只与最近几次采样值有关,容易获得较好的控制效果。第3
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- 关 键 词:
- 过程 控制 仪表
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