工业先进控制介绍课件.ppt
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1、流程工业生产过程的先进控制及其应用,东华大学自动化系:任正云,2012年3月,发展背景,在现今全球竞争日益激烈的市场环境下,通过先进控制理论获取经济效益来提高企业的竞争力,已成为一种趋势。根据有关文献报道,各种不同石油化工装置实施先进控制后,其每年的净增效益如下表所示。虽然各公司所报出的年效益有所不同,但其数据出入不大,而实施先进控制所需要的成本只占其产生效益的很小一部分比例。,现代控制理论和人工智能几十年来的发展已为先进控制奠定了应用理论基础,而控制计算机尤其是集散控制系统 ()的普及与提高则为先进控制的应用提供了强有力的硬件和软件平台。总而言之,企业经济效益的需要、控制理论和计算机技术的发
2、展是先进控制 (Advanced Control)发展强有力的推动力。,先进控制的概念,先进控制是对那些不同于常规单回路控制,并具有比常规控制更好的控制效果的控制策略的统称,而非专指某种计算机控制算法。这些控制策略的先进性在于它们目前在工业过程中尚很少使用。,先进控制的主要特点,与传统的控制不同 ,先进控制是一种基于模型的控制策略,如:模型预测控制和推断控制等。目前,基于知识的控制,如,智能控制和模糊控制正成为先进控制的一个重要发展方向。,先进控制通常用于处理复杂的多变量过程控制问题,如大时滞、多变量耦合、被控变量与控制变量存在着各种约束等。先进控制是建立在常规单回路控制之上的动态协调约束控制
3、,可使控制系统适应实际工业生产过程动态特性和操作要求。,先进控制的实现需要足够的计算能力作为支持平台。由于先进控制受控制算法的复杂性和计算机硬件两方面因素的影响,早期的先进控制算法通常是在上位机上实施的。随着功能的不断增强 ,更多的先进控制策略可以与基本控制回路一起在上实现。后一种方式可有效地增强先进控制的可靠性、可操作性和可维护性。,先进控制在工厂中的地位,从全厂综合自动化的角度看,先进控制恰好处在承上启下的重要地位。性能良好的先进控制是在线优化得以有效实施的前提,进而可将企业领导者的经营决策、生产管理和调度的有关信息及时落实至全厂生产装置的实际运行中,并可真正实现全厂综合优化控制。,先进控
4、制的发展现状,在过程工业界,从 40年代开始,采用控制规律的单输入单输出简单反馈控制回路已成为过程控制的核心系统。其理论基础是经典控制理论 ,主要采用频域分析方法进行控制系统的分析设计和综合。目前 ,控制仍广泛应用,即便是在大量采用控制的最现代化的装置中,这类回路仍占总回路数的 80 % 90 %。,从 50年代开始 ,逐渐发展了串级、比值、前馈、均匀和预估控制等复杂控制系统,即当时的先进控制系统。在很大程度上满足了单变量控制系统的一些特殊的控制要求。,在工业生产过程中,仍有 1 0 % 2 0 %的控制问题采用上述控制策略无法奏效 ,所涉及的被控过程往往具有强耦合性、不确定性、非线性、信息不
5、完全性和大纯滞后等特征 ,并存在着苛刻的约束条件,更重要的是它们大多数是生产过程的核心部分,直接关系到产品的质量、产率和消耗等有关指标。,自 50年代末发展起来的以状态空间方法为主体的现代控制理论 ,为过程控制带来了状态反馈、输出反馈、解耦控制、自适应控制等一系列多变量控制系统设计方法 ;对于状态不能直接测量的情形 ,也有观测器和估计器等工具。然而,当现代控制理论真正应用于工业过程控制时,却遇到了前所未有的困难。,与此同时 ,计算机技术的持续发展使得计算机控制在工业生产过程中得到了广泛的应用,强大的计算能力可以用来求解许多过去认为是无法求解计算的问题 ,这一切都孕育着过程控制领域的新突破。,1
6、980年前后,来自过程控制界两位探索者J.Richalet和C.R.Cutler分析报道了其各自研究的有关解决实时动态环境下带约束多变量耦合系统控制问题的成果。这就是著名的模型预测启发式控制 ()和动态矩阵控制 ()。这一事实表明过程工业已开始接受现代控制概念,从而引发了预测控制在工业过程控制的大量应用。,近二十年年来,人工智能技术有了长足的进步并在许多科学与工程领域中取得了较广泛的应用。就过程控制而言,专家系统、神经网络、模糊系统是最具有潜力的三种工具。,由于许多重要的工业过程都表现出内在的非线性,如 :pH中和过程,使得那些基于线性模型的控制策略和传统的PID控制很难奏效。早期的解决办法有
7、变增益控制或针对特定过程来设计控制系统。近来,有关基于非线性模型 (机理和经验 )的控制有了较大的发展。但是 ,非线性控制尚属开发中的先进控制策略,实际的工业应用尚不多见。,控制系统的鲁棒性是体现系统性能的一个重要指标。它体现了模型与实际过程有差别的情况下控制品质的变化情况。在经典控制理论中,稳定裕度可反映系统鲁棒性 ,当稳定裕度大时,控制系统品质对参数的变化不敏感,即有较好的鲁棒性。现代控制理论则为鲁棒性的分析提供了更多的方法,尤其是鲁棒控制器单独提出之后,这一领域研究一直是控制理论界的研究热点并逐渐成为一个独立分支。,过程控制策略的分类,第一类:传统控制策略 手动控制、PID控制、比值控制
8、、串级控制、前馈控制第二类:先进控制经典技术 增益调整、时滞补偿、解耦控制、选择性超驰控制器,第三类:先进控制流行技术 模型预测控制、统计质量控制、内模控制、自适应控制第四类:先进控制潜在技术 最优控制 ()、专家系统、非线性控制、神经控制器、模糊控制第五类:先进控制研究中的策略 鲁棒控制 、和 综合,先进控制的核心内容,作为一个整体 ,先进控制应包括从数据采集、数据处理、数学模型建立、先进控制策略和工程实施的全部内容。,数据采集处理和软测量技术,由于来自工业现场的过程信息通常带有噪声,数据采集时应作滤波处理,采集到的数据还应进行过失误差的检测与识别和过程数据的有效性检验及数据调理工作。这是先
9、进控制应用的重要保障。基于可测信息和模型、实时计算不可测量的变量,也即软测量技术,是先进控制中不可缺少的内容。,多变量动态过程模型辨识技术,获取对象的动态数学模型是实施先进控制的基础。对于复杂工业过程,需要强有力的辨识软件,以便在剔除一些过失虚假数据的基础上,把分段有效数据有机地组合起来,最终将实际工业生产环境下进行现场装置试验的数据,获得多输入多输出 ()动态数学模型。,先进控制策略,先进控制采用了合理的控制目标和控制结构 ,可更好地适应工业生产过程的需要。先进控制主要解决:个别重要过程变量控制性能的改善,主要采用单变量模型预测控制与原控制回路构成所谓的“透明控制”的方式;解决约束多变量过程
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