过程控制工程第三版习题答案PPT课件.ppt
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1、习题讲解习题讲解郑重声明本PPT可以下载,但禁止转载。1第一章第一章P16P16页思考与习题页思考与习题1-1 自动控制系统主要由哪里些环节组成?各环节起什么作用?答答:自动控制系统由被控对象、测量变送 器、执行器(控制阀)和控制器组成。被告控对象:被告控对象:是指被控制的生产设备或装置。测测量量变变送送器器:用于测量被控变量,并按一定的规律将其转换为标准信号作为输出。执执行行器器:常用的是控制阀,接受来自控制器的命令信号,用于改变控制阀的开度。控控制制器器:它将被告控变量的测量值班与设定值进行比较,得出偏差信号e(t),并按一定规律性输出控制信号u(t)。21-2 1-2 试讨论比较常见的计
2、算机控制装置的系试讨论比较常见的计算机控制装置的系统结构与特点统结构与特点1)直接数字控制:计算灵活,不仅能实现典型的PID控制规律,还可以分时处理多个控制回路。2)集中型计算机控制系统:可实现解耦控制、联锁控制等各种更复杂的控制功能;信息集中,便于实现操作管理与优化生产;灵活性大,控制回路的增减、控制方案的改变可由软件来实现;人机交互好,操作方便。3)集散控制系统:同时适应管理与控制两方面的需要,一方面使用若干个控制器完成系统的控制任务,每个控制器实现一定的控制目标,可以独立的完成数据采集、信号处理、算法实现与控制输出等功能;另一方面,强调穦的集中性。31-31-3P:被控变量,储罐:被控对
3、象U:控制变量,进气流量:操纵变量被控变量:被控对象需要维持在其理想值的工艺变量,也是测量变送的输入。控制变量:控制器的输出电信号。操作变量:执行器的操作对象,对被控变量有影响。扰动变量:影响被控变量的变量(除了操作变量)。4压力控制器控制对象进气控制阀干扰通道测量变送51-4 以图以图1-161-16所示的液位控制系统为例,当进料量所示的液位控制系统为例,当进料量QiQi突然增大时,详细说明系统如何运用反馈控制机突然增大时,详细说明系统如何运用反馈控制机制来实现液位定值控制之目的。制来实现液位定值控制之目的。液位控制器控制对象流出控制阀测量变送 假设控制阀为气关阀,控制器为反作用,偏差为指定
4、值与测量值之差。6答:根据输出相对于输入变化的响应情况可将过程分为两大类:自衡过程和非自衡过程。自自衡衡过过程程:当输入变化时,无需外加的任何控制作用,过程能够自发地趋于新的平衡状态的性质称为自衡性。自衡过程包括纯滞后过程、单容过程和多容过程。非非自自衡衡过过程程:与自衡过程不同,当输入发生变化时,非自衡过程不能够自发地趋于新的平衡状态。习题2-1工业过程中被控对象的动态特性有哪工业过程中被控对象的动态特性有哪些特点?些特点?7习题习题2-22-2液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短
5、孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。液阻可类似电阻用R=P/q确定,P与液位差H有关。或者,当液体流过一段较长的管道或各种阀孔、弯管及管接头时,由于流动液体各质点之间以及液体与管壁之间的相互摩擦和碰撞会产生阻力,这种阻碍液体流动的阻力称为液阻。液阻的大小由流量和压力决定 8(1 1)据液体力学原理有:)据液体力学原理有:9(2 2)过程的方框图)过程的方框图10习题习题 2-3:2-3:机理建模举例机理建模举例 (1)列写过程微分方程组;(2)画出方框图;(3)求传递函数11习题习题2-3:2-3:列写状态方程列写状态方程物料平衡方程:将流量方程代入物料平衡方程,即
6、得到过程状态方程12习题习题2-3:2-3:状态方程传递函数表示状态方程传递函数表示由以上传递函数方程,可画出相应的方框图.13习题习题2-3:2-3:过程传递函数方框图过程传递函数方框图14习题习题2-3:2-3:计算输入输出传递函数计算输入输出传递函数利用方框图等效变换;直接用传递函数计算公式;通过求解传递函数方程组.152-4 2-4 什么是线性化?为什么在过程控制中经什么是线性化?为什么在过程控制中经常采用近似线性化模型?常采用近似线性化模型?所谓线性化,就是在一定的条件下作某种近似,或者缩小一些工作范围,而将非线性微分方程近似地作为线性微分方程来处理。自然界中并不存在真正的线性系统,
7、而所谓的线性系统,也只是在一定的工作范围内保持其线性关系。实际上,所有元件和系统在不同程度上,均具有非线性的性质。例如,机械系统中的阻尼器,在低速时可以看作线性的,但在高速时,粘性阻尼力则与运动速度的平方成正比,而为非线性函数关系。又例如,电路中的电感,由于磁路中铁心受饱和的影响,电感值与流过的电流呈非线性函数关系。对于包含有非线性函数关系的系统来说,非线性数学模型的建立和求解,其过程是非常复杂的。为了绕过非线性系统在数学处理上的困难,对于大部分元件和系统来说,当信号或变量变化范围不大或非线性不太严重时,都可以近似地线性化,即用线性化数学模型来代替非线性数学模型。一旦用线性化数学模型来近似地表
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