数字控制器的连续化设计幻灯片.ppt
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1、数字控制器的连续化设计第1页,共91页,编辑于2022年,星期六本章主要内容 引言引言 n 9.1 数字控制器的连续化设计数字控制器的连续化设计n 9.2 数字控制器的离散化设计数字控制器的离散化设计 n 9.3 模糊控制技术模糊控制技术 n 本章小结本章小结 n 思考题思考题第2页,共91页,编辑于2022年,星期六 引言 自动化控制系统的核心是控制器。控制器的自动化控制系统的核心是控制器。控制器的任务是按照一定的控制规律,产生满足工艺要任务是按照一定的控制规律,产生满足工艺要求的控制信号,以输出驱动执行器,达到自动求的控制信号,以输出驱动执行器,达到自动控制的目的。在传统的模拟控制系统中,
2、控制控制的目的。在传统的模拟控制系统中,控制器的控制规律或控制作用是由仪表或电子装置器的控制规律或控制作用是由仪表或电子装置的硬件电路完成的,而在计算机控制系统中,的硬件电路完成的,而在计算机控制系统中,除了计算机装置以外,更主要的体现在软件算除了计算机装置以外,更主要的体现在软件算法上,即数字控制器的设计上。法上,即数字控制器的设计上。第3页,共91页,编辑于2022年,星期六9.1 数字控制器的连续化设计主要知识点主要知识点:9.1.19.1.1 数字控制器数字控制器的连续化设计步骤的连续化设计步骤9.1.2 9.1.2 数字数字PIDPID控制算法控制算法9.1.3 9.1.3 数字数字
3、PIDPID的改进的改进9.1.4 9.1.4 数字数字PIDPID的参数整定的参数整定第4页,共91页,编辑于2022年,星期六9.1.19.1.1数字控制器的连续化设计步骤数字控制器的连续化设计步骤基本设计思想基本设计思想设计假想连续控制器设计假想连续控制器离散化连续控制器离散化连续控制器离散算法的计算机实现与校验离散算法的计算机实现与校验第5页,共91页,编辑于2022年,星期六 连续化设计的基本思想 把整个控制系统看成是模拟系统,利用模拟系统的理论和方法进行分析和设计,得到模拟控制器后再通过某种近似,将模拟控制器离散化为数字控制器,并由计算机来实现。D(s)第6页,共91页,编辑于20
4、22年,星期六 设计假想连续控制器n1.原则上可采用连续控制系统中各种设计方法n 工程上常采用已知结构的PID 控制算法n2.零阶保持器的处理方法n(1)采样周期足够小时,可忽略保持器,n(2)W 变换设计法:利用下面公式离散化后再进行W变换,按G(w)进行连续化设计第7页,共91页,编辑于2022年,星期六 连续控制器的离散化 离散化方法:离散化方法:n3.零极点匹配法:n1.双线性变换法:n2.向后差分法:第8页,共91页,编辑于2022年,星期六 离散算法的计算机实现 设计性能校验:常采用数字仿真方法验证第9页,共91页,编辑于2022年,星期六 9.1.2 9.1.2 数字数字PIDP
5、ID控制算法控制算法PID控制算法的优越性:c.c.算法简单,易于掌握;算法简单,易于掌握;a.a.P P、I I、D D三个参数的优化配置,三个参数的优化配置,兼顾了动态过程的现在、过去兼顾了动态过程的现在、过去 与将来的信息,使动态过程快速、与将来的信息,使动态过程快速、平稳和准确;平稳和准确;b.b.适应性好,鲁棒性强;适应性好,鲁棒性强;动画链接动画链接第10页,共91页,编辑于2022年,星期六 理想PID控制算法连续形式离散等效:以求和替代积分,向后差分替代微分位置算式 动画链接动画链接第11页,共91页,编辑于2022年,星期六 理想PID的递推算式向后差分法离散化 动画链接动画
6、链接第12页,共91页,编辑于2022年,星期六 理想PID的增量差分形式其中 动画链接动画链接第13页,共91页,编辑于2022年,星期六 实际微分PID控制算法实际微分PID的一种连续形式理想微分PID的不足:(1)干扰作用下机构动作频繁(2)微分输出常越限,不能充分发挥作用 动画链接动画链接第14页,共91页,编辑于2022年,星期六 实际微分的离散化第15页,共91页,编辑于2022年,星期六 差分形式第16页,共91页,编辑于2022年,星期六 理想微分PID与实际微分PID阶跃响应对比 第17页,共91页,编辑于2022年,星期六实际微分PID与理想微分PID对比(1 1)理理想想
7、微微分分PIDPID算算法法的的微微分分作作用用仅仅局局限限于于一一个个采采样样周周期期有有一一个个大大幅幅度度的的输输出出,在在实实际际使使用用这这会会产产生生两两方方面面的的问问题题。一一是是控控制制输输出出可可能能超超过过执执行行机机构构或或D/AD/A转转换换的的上上下下限限,二二是是执执行行机机构构的的响响应应速速度度可可能能跟跟不不上上,无无法法在在短短时时间间内内跟跟踪踪这这种种较较大大的的微微分分输输出出。这这样样在在大大的的干干扰扰作作用用情情况况下下,一一方方面面会会使使算算法法中中的的微微分分不不能能充充分分发发挥挥作作用用,另另一一方方面面也也会会对对执执行行机机构构产
8、产生生一一个个大大的的冲冲击击作作用用。相相反反地地,实实际际微微分分PIDPID算算法法由由于于惯惯性性滤滤波波的的存存在在,使使微微分分作作用用可可持持续续多多个个采采样样周周期期,有有效效地地避避免免了了上上述述问问题题的的产产生生,因因而而具有更好的控制性能。具有更好的控制性能。(2 2)由于微分对高频信号具有放大作用,采用理想微分容易在系统中由于微分对高频信号具有放大作用,采用理想微分容易在系统中引入高频的干扰,引起执行机构的频繁动作,降低机构的使用寿命。而引入高频的干扰,引起执行机构的频繁动作,降低机构的使用寿命。而实际微分实际微分PIDPID算法中包含有一阶惯性环节,具有低通滤波
9、的能力,抗干扰算法中包含有一阶惯性环节,具有低通滤波的能力,抗干扰能力较强。能力较强。第18页,共91页,编辑于2022年,星期六其它形式的实际微分PID第19页,共91页,编辑于2022年,星期六手动/自动跟踪与无扰动切换(1)自动到手动 主要由手动操作器的硬件实现 手动操作器:自动状态下-跟随器 切换过程中-保持器 手动状态下-操作器(2)手动到自动起主要作用的是计算机PID算法的软件 需硬件支持,采样手动器或执行机构输出的所谓阀位值,即获得第20页,共91页,编辑于2022年,星期六手动手动/自动跟踪与无扰动切换自动跟踪与无扰动切换(续)(续)(2 2)手动到自动)手动到自动目的:使目的
10、:使手动状态下:使算法中手动状态下:使算法中 等历史状态清零等历史状态清零 切换过程中:目的使切换过程中:目的使 1 1)SPSP跟踪跟踪PVPV:完全无扰,缺点:完全无扰,缺点SPSP须重新设定须重新设定2 2)SPSP不跟踪不跟踪PV PV:无须重设:无须重设SP,SP,切自动时偏差不能过大,切自动时偏差不能过大,以利减小切换扰动以利减小切换扰动第21页,共91页,编辑于2022年,星期六9.1.3 9.1.3 数字数字PIDPID算法的改进算法的改进常用改进算法:常用改进算法:n积分分离算法积分分离算法n抗积分饱和算法抗积分饱和算法微分项改进微分项改进带死区的算法带死区的算法第22页,共
11、91页,编辑于2022年,星期六 积分分离算法现象现象:一般一般PID,PID,当有较大的扰动或大幅度改变设当有较大的扰动或大幅度改变设定值时,由于短时间内出现大的偏差,加上系统定值时,由于短时间内出现大的偏差,加上系统本身具有的惯性和滞后,在积分的作用下,将引本身具有的惯性和滞后,在积分的作用下,将引起系统过量的超调和长时间的波动。起系统过量的超调和长时间的波动。积分的主要作用积分的主要作用:在控制的后期消除稳态偏差在控制的后期消除稳态偏差 普通分离算法:大偏差时不积分普通分离算法:大偏差时不积分 当当 时,采用时,采用PIDPID控制控制当当 时,采用时,采用PDPD控制控制 第23页,共
12、91页,编辑于2022年,星期六 积分分离值的确定原则图9-3 不同积分分离值下的系统响应曲线第24页,共91页,编辑于2022年,星期六 变速积分0BA+B-B-A-Be(k)tPID变速积分变速积分PDPD第25页,共91页,编辑于2022年,星期六 抗积分饱和措施现象现象:由于控制输出与被控量不是一一对应的,由于控制输出与被控量不是一一对应的,控控制输出可能达到限幅值,持续的积分作用可能使制输出可能达到限幅值,持续的积分作用可能使输出进一步超限,此时系统处于开环状态,当需输出进一步超限,此时系统处于开环状态,当需要控制量返回正常值时,无法及时要控制量返回正常值时,无法及时“回头回头”,使
13、,使控制品质变差控制品质变差 。抗积分饱和算法:抗积分饱和算法:输出限幅,输出超限时不积分输出限幅,输出超限时不积分 u当当 时,采用时,采用PDPD控制控制u当当 时,采用时,采用PDPD控制控制u其他情况,正常的其他情况,正常的PIDPID控制控制 第26页,共91页,编辑于2022年,星期六 串级系统抗积分饱和副调节器输出副调节器输出达到限幅值时,主调节器输出可能处达到限幅值时,主调节器输出可能处于正常状态,此时仍存在积分饱和现象于正常状态,此时仍存在积分饱和现象。串级抗积分饱和串级抗积分饱和:主调节器抗饱和根据副调节器:主调节器抗饱和根据副调节器输出是否越限。输出是否越限。抗积分饱和与
14、积分分离的对比抗积分饱和与积分分离的对比相同相同:某种状态下,切除积分作用。某种状态下,切除积分作用。不同不同:抗积分饱和根据最后的控制输出越限状态;:抗积分饱和根据最后的控制输出越限状态;积分分离根据偏差是否超出预设的分离值。积分分离根据偏差是否超出预设的分离值。第27页,共91页,编辑于2022年,星期六 微分项的改进实质:通过低通滤波,克服微分对高频干扰敏感的不足。措施:1.实际微分算法;2.对微分输入项进行低通滤波;如均值滤波、去极值滤波、限幅滤波等 3.微分先行算法:只对被控量进行微分 不适用于副调节器第28页,共91页,编辑于2022年,星期六 带死区的算法注意:死区是一个非线性环
15、节,不能象线性环节一样随便移到PID控制器的后面 第29页,共91页,编辑于2022年,星期六具有回差的控制系统可能出现的过程响应曲线具有回差的控制系统可能出现的过程响应曲线 第30页,共91页,编辑于2022年,星期六9.1.4 9.1.4 数字数字PIDPID参数的整定参数的整定理论整定方法:依赖于被控对象的数学模型;理论整定方法:依赖于被控对象的数学模型;仿真寻优方法仿真寻优方法工程整定方法:近似的经验方法,不依赖模型。工程整定方法:近似的经验方法,不依赖模型。扩充临界比例带法扩充临界比例带法 扩充响应曲线法扩充响应曲线法*控制度的概念控制度的概念控制度第31页,共91页,编辑于2022
16、年,星期六扩充临界比例带法扩充临界比例带法n扩充临界比例带法扩充临界比例带法是模拟调节器中使用的临界比例是模拟调节器中使用的临界比例带法(也称稳定边界法)的扩充,是一种闭环整定的实验带法(也称稳定边界法)的扩充,是一种闭环整定的实验经验方法。按该方法整定经验方法。按该方法整定PID参数的步骤如下:参数的步骤如下:n(1)选择一个足够短的采样周期)选择一个足够短的采样周期 。所谓足够短,具体。所谓足够短,具体地说就是采样周期选择为对的纯滞后时间的地说就是采样周期选择为对的纯滞后时间的1/10以下。以下。n(2)将数字)将数字PID控制器设定为纯比例控制,并逐步减控制器设定为纯比例控制,并逐步减小
17、比例带小比例带 (),使闭环系统产生临界振荡。此),使闭环系统产生临界振荡。此时的比例带和振荡周期称为临界比例带时的比例带和振荡周期称为临界比例带 和临界振荡和临界振荡周期周期 。第32页,共91页,编辑于2022年,星期六n(3)选定控制度。选定控制度。所谓所谓控制度控制度,就是以模拟调节器为基就是以模拟调节器为基准,将准,将DDC的控制效果与模拟调节器的控制效果相比较。控制效的控制效果与模拟调节器的控制效果相比较。控制效果的评价函数通常采用果的评价函数通常采用 (最小的误差平方积分)表示。最小的误差平方积分)表示。n控制度控制度(9-22)n实际应用中并不需要计算出两个误差的平方积分,控制
18、度仅表示控实际应用中并不需要计算出两个误差的平方积分,控制度仅表示控制效果的物理概念。例如,当控制度为制效果的物理概念。例如,当控制度为1.05时,就是指时,就是指DDC控制控制与模拟控制效果基本相同;控制度为与模拟控制效果基本相同;控制度为2.0时,是指时,是指DDC控制比控制比模拟控制效果差。模拟控制效果差。n(4)根据选定的控制度查表)根据选定的控制度查表9-1,求得,求得 的值。的值。n(5)按求得的整定参数投入运行,在投运中观察控制效果,)按求得的整定参数投入运行,在投运中观察控制效果,再适当调整参数,直到获得满意的控制效果。再适当调整参数,直到获得满意的控制效果。第33页,共91页
19、,编辑于2022年,星期六第34页,共91页,编辑于2022年,星期六扩充响应曲线法扩充响应曲线法n与上述闭环整定方法不同与上述闭环整定方法不同,扩充响应曲线法是一种扩充响应曲线法是一种开环整定方法。如果可以得到被控对象的动态特性曲线,开环整定方法。如果可以得到被控对象的动态特性曲线,那么就可以与模拟调节系统的整定一样,采用扩充响应曲那么就可以与模拟调节系统的整定一样,采用扩充响应曲线法进行数字线法进行数字PID的整定。其步骤如下:的整定。其步骤如下:n(1)断开数字控制器,使系统在手动状态下工作。将被控)断开数字控制器,使系统在手动状态下工作。将被控量调节到给定值附近,当达到平衡时,突然改变
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