基于MATLAB的换热器温度控制仿真研究.doc
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1、基于MATLAB的换热器温度控制仿真研究摘 要换热器作为一种标准工艺设备已经被广泛应用于动力工程领域和其他过程工业部门。以工业上常用的列管式换热器为例,热流体和冷流体通过对流热传导达到换热的目的,从而使换热器物料出口温度满足工业生产的需求。但是,由于换热系统这种被控对象具有纯滞后、大惯性、参数时变的非线性特点,传统的PID控制往往不能满足其静态、动态特性的要求。控制方式的单一性及目前制造工艺的限制,使换热器普遍存在控制效果差,换热效率低的现象,造成能源的浪费。如何提高换热器的控制效果,提高换热效率,对于缓解我国能源紧张的状况,具有长远的意义。本课题是针对换热器实验设备温度控制的改进提出的。设计
2、中首先通过对现阶段换热器出口温度控制的特点进行分析,从而发现了制约控制效果进一步提高的瓶颈,为下一步改善换热器的控制效果提供了理论依据。然后根据换热系统组成、控制流程的特点对换热器温度控制系统建立数学模型。再根据所建立的数学模型,联系换热器温度控制的特点,给出了相应的控制策略,即带Smith预估补偿的模糊串级控制方案。主回路采用Smith预估补偿的模糊控制算法,副回路采用模糊PID控制算法,并在理论上验证了其可行性。最后用MATLAB7.0/SIMULINK工具箱进行换热器出口温度的控制仿真,并对仿真结果进行分析,说明所设计的控制算法及方案的优越性。关键词:换热器温度控制;PID控制;模糊控制
3、;仿真The heat exchanger based on MATLAB simulation of temperature controlAbstractHeat exchanger as a standard process equipment has been widely used in the field of power engineering and other process industries. Commonly used in industrial heat exchanger tube as an example, the hot fluid and cold flu
4、id heat transfer through convection heat transfer to achieve the purpose, so that heat exchanger outlet temperature materials to meet the needs of industrial production. However, as the heat exchange system that has a pure time delay plant, large inertia, the parameters of the nonlinear time-varying
5、 characteristics of the traditional PID control often can not meet the static and dynamic characteristics of the request. Control the uniformity and the current manufacturing process of the limit, so that the effect of heat exchanger to control the prevalence of poor, low heat transfer efficiency, r
6、esulting in waste of energy. How to improve the control of the effect of heat exchangers to improve heat transfer efficiency and ease the tense situation in our countrys energy, with a long-term significance.This issue is heat exchanger for temperature control of laboratory equipment to improve the
7、proposed. first of all , The design stage through the heat exchanger outlet temperature control characteristics of the analysis, which found that the effect of restricting the control to further improve the bottleneck for further improving the control of the effect of heat exchanger provides a theor
8、etical basis. Heat exchange system according to the composition of the characteristics of control flow on the heat exchanger temperature control system mathematical model. Established in accordance with the mathematical model of contact heat exchanger temperature control characteristics of the corre
9、sponding control strategy, which Smith estimated compensation with fuzzy cascade control program. Smith estimated the main loop compensation for the use of fuzzy control algorithm, the Vice-loop fuzzy PID control algorithm, and in theory, to verify its feasibility. Toolbox MATLAB7.0/SIMULINK Finally
10、, heat exchanger outlet temperature of the control simulation, and analysis of simulation results to illustrate the design of control algorithms and the advantages of the program.Key words: heat exchanger temperature control; PID control; fuzzy control; simulation目 录摘 要IAbstractII第一章 绪 论11.1 引言11.2
11、选题的背景及意义11.3换热器的温度控制概述21.3.1 换热器简介21.3.2换热器运行控制的现状41.4课题的主要任务及意义5第二章 换热系统的数学模型62.1 换热器过程控制系统分析62.2 信号的检测及参数关系72.2.1 流量信号的检测72.2.2 温度信号的检测82.2.3 执行机构的输入输出关系82.3 换热器特性分析92.3.1换热器的静态特性分析92.3.2换热器的动态特性132.4离心泵控制模型162.4.1 系统组成概述162.4.2离心泵的动态特性17第三章 换热器温度控制系统分析及方案设计193.1 换热器温度控制系统分析193.2 控制模型的选择223.2.1 副回
12、路控制模型的选择223.2.2主回路控制模型的选择23第四章 换热器控制系统控制算法244.1 模糊控制理论244.1.1 模糊控制概述244.1.2 模糊控制的原理254.2基本模糊控制器的设计264.2.1 模糊化过程274.2.2 模糊化方法284.2.3 建立模糊控制器的控制规则304.2.4 模糊推理与模糊判决314.3 模糊PID控制算法实现324.3.1 PID控制原理及模糊PID控制原理图324.3.2模糊参数自整定原则344.3.3 各变量隶属度函数的确定344.3.4建立模糊规则表354.3.5 模糊PID控制器的MATLAB实现374.4 SmithFuzzy串级控制算法
13、的实现414.4.1 Smith预估补偿的原理414.4.2 Smith预估补偿的实现434.4.3换热器出口温度SmithFuzzy控制实现43第五章 换热器温度控制系统仿真及结果分析465.1仿真软件简介465.2基于换热器出口水温控制系统的仿真485.3换热器温度控制系统仿真分析52第六章 结束语54参 考 文 献55致 谢57第一章 绪 论1.1 引言换热器是一种用来进行热量交换的工艺设备,在工业生产中应用极为广泛。它的作用是通过热流体来加热冷流体,使工作介质达到生产工艺所规定的温度要求,以利于生产过程的顺利进行,同时避免生产过程中能量的浪费,以节约能源。在实现传热过程的各种设备中,换
14、热器应用最多,本文研究的对象就是换热器出口温度的温度控制。换热系统中,生产过程需要对换热系统的一些参数进行控制,其中,换热器出口介质的温度是最为主要、最为常见的控制对象,也是关系工艺产品质量的重要因素之一。目前,对温度的控制大都采用传统的PID调节器。但是,由于换热系统这种被控对象具有纯滞后、大惯性的特点,而且整个控制过程与环境条件及换热系统本身等因素密切相关,是一个典型的参数时变的非线性系统,传统的PID控制往往不能满足其静态、动态特性的要求,因此,很有必要寻求一种先进的控制方法。1.2 选题的背景及意义换热器不但是大多数工业生产过程中不可缺少的传热设备,而且是重要的节能设备。它在动力、冶金
15、、炼油、化工、电力、制冷、建筑、重型机械制造、航空、原子能、食品和医药等工业部门应用极为广泛,并占有十分重要的地位。随着工业的不断发展,它将具有更广泛的应用前景。例如在石油化工厂中,它的投资要占到建厂总投资的30%50%左右,它的数量占工艺总数量的40%左右;在年产30万吨乙烯装置中,它的投资约占总投资的25%。在我国的一些大中型炼油企业中,各式热交换器的数量达到300-500台以上。又如动力工业的热力发电厂,装有空气预热器、燃油加热器、给水加热器、蒸汽冷凝器等一系列的换热器,换热器的投资占电厂总投资的70%左右;在热电联产、集中供热系统中,换热器也是必不可少的设备。换热器作为一种利用能源与节
16、约能源的重要设备,在节能技术改造中具有很重要的作用。其作用表现在两个方面:一是在生产工艺流程中使用着大量的换热器,提高这些换热器的效率,显然可以减少能源的消耗;二是用换热器来回收工业余热,可以显著地提高设备的热效率。随着工业经济的迅速发展,能量消耗量不断增加,能源紧张已成为一个世界性的问题。随着工业的不断发展,对能源利用、开发、节约的要求不断提高,因而不仅对换热器性能的要求日益加强,而且对换热器过程控制品质要求也不断增加。换热器传热过程在工业生产中的目的,有的是为了使工艺介质达到生产工艺所规定的温度,以利于生产过程的顺利进行和保证产品质量;有的则是为了避免生产过程中能量的浪费。很多工业领域的产
17、品对生产的工艺温度十分敏感,高于或低于这个工艺温度都会极大的降低产品质量,造成不必要的浪费。比如,在制冷、空调、化工、食品、医药等生产过程中,为了保证过程的顺利进行和保证产品质量,必须保证换热器良好的传热和严格控制换热器的出口温度;因此,控制好换热器出口介质的温度具有极其重要的意义。综上所述,由于换热器在节能、保证产品质量等方面承担着非常重要的角色,为了保证换热器的正常运行,及高度的经济性和安全性,对它的自动化水平提出了更高的要求。由于换热系统存在着大延迟、大惯性、非线性及多扰动的特点,它们只能得到近似的数学模型甚至得不到数学模型,采用传统的控制方法难以达到令人满意的控制效果。而实践证明,对于
18、过程复杂、具有非线性、时变、滞后等特征的被控对象,模糊控制具有优越控制的性能和强大的生命力。本文运用MATLAB设计模糊控制器,研究模糊控制及其在换热器过程控制中的应用,具有重要的理论意义和工程实用价值。1.3换热器的温度控制概述1.3.1 换热器简介换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。按照传统方式的不同,换热设备可分为三类:1混合式换热器:利用冷、热流体直接混合的作用进行热量的交换。这类交换器的结构简单、价格前便宜、常做成塔状。例如:冷水塔(凉水塔)、造粒塔、气流干燥装置、流化床等。2蓄热式换热器:在这类换热器中,能量传递是通过格子砖或填料等蓄热体来完成的。蓄热式换热
19、器结构紧凑、价格便宜、单位体积传热面大,故较适用于气气热交换的场合。主要用于石油化工生产中的原料气转化和空气余热。3、间壁式换热器:所谓间壁式换热器,是指两种不同温度的流体在固定的壁面(称为传热面)相隔的空间里流动,通过壁面的导热和壁表面的对流换热进行热量的传递。间壁式换热器的传热面大多采用导热性能良好的金属制造。在某些场合由于防腐的需要,也有用非金属(如石墨,聚四乙烯等)制造的。这是工业制造最为广泛应用的一类换热器。按照传热面的形状与结构特点它还可分为: (1)管式换热器:如套管式、螺旋管式、管壳式、热管式等。 (2)板面式换热器:如板式、螺旋板式,、板壳式等。 (3)扩展表面式换热器: 如
20、板翅式、管翅式、强化的传热管等。其中,在间壁式换热器中,管壳式换热器易于制造、生产成本较低、选材范围广、传热表面的清洗比较方便、适应较强、处理量较大,具有高度工作可靠性,能够承受高压、高温。虽然在结构紧凑性,传热强度和单位传热面积的金属耗量方面它确实有着缺点,但是由于其优点,使之能在出现的新兴换热器的今天,依然充满生命力,居于统治地位。所以在本实验系统中采用管壳式单程-逆流模式的换热器。其结构如图1-1。所选用换热器的基本参数如表1-1。 图1-1 管壳式单程-逆流模式换热器结构图表1-1 换热器的基本参数表壳体长度传热面积管程流量壳程流量管程进口温度范围管程出口温度范围壳程进口温度范围壳程出
21、口温度范围1500 mm3 m05 m/h010m/h0-1000-1000-1000-1001.3.2换热器运行控制的现状目前,换热器控制中大多数仍采用传统的PID控制,以加热介质的流量作为调节手段,以被加热工艺介质的出口温度作为被控量构成控制系统,对于存在大的负荷干扰且对于控制品质要求较高的应用场合,多采用加入负荷干扰的前馈控制构成前馈反馈控制系统。在生产过程自动化控制的发展过程中,PID控制是历史最久、生命力最强的基本控制方法。它具有原理及结构简单、使用方便;适应性强;鲁棒性也较强,即其控制品质对被控对象特性的变化不敏感等优点。由于具有这些优点,对于绝大部分生产过程控制中,人们首先想到的
22、总是PID控制(至今在全世界过程控制中用的84以上仍是纯PID调节器)。根据控制对象的不同,适当地调整PID参数,可以获得比较满意的控制效果。然而,PID控制算法有它的局限性和不足:传统的控制是基于对象精确模型的控制,对于模型未知或知之甚少,或模型的结构和参数可能在很大范围内变化等情况,传统方法都难于对它们进行控制。在传统控制理论中,线性系统理论比较成熟。对于具有高度非线性的控制对象虽然也有一些非线性的控制方法,但总的来说,非线性控制理论还不成熟,而且方法比较复杂。在传统的控制系统中,控制任务或者是要求输出量为定值(调节系统),或者是要求输出量跟随期望的运动轨迹(跟踪系统)。因此控制任务的要求
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- 基于 MATLAB 换热器 温度 控制 仿真 研究
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