冶金过程控制基础及应用第四章新汇总课件.ppt
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1、第4章 过程控制装置,生产过程,检测仪表,执行器,调节仪表,显示仪表,集中控制装置,过程控制装置与被控对象构成了过程控制系统的基本要素。过程控制系统设计时,必须根据过程特性和工艺要求,合理选用控制装置组成自动控制系统,并通过调节器PID参数的整定,使系统运行在最佳状态,实现对生产过程的最优控制。本章主要介绍三部分内容:1、变送器 2、调节器 3、执行器,过程控制装置必须由测量变送单元、调节器和执行器(如调节阀)三个环节构成。,4.1 过程控制装置的分类,一、分类1、按能源形式分类 可分为电动、气动、液动和混合式控制仪表四大类。(1)气动控制仪表 气动控制仪表采用1.4102kPa的气压信号作为
2、能源。气动控制仪表的特点是结构简单、性能稳定、工作可靠、防爆、易于维修等特点,特别适用于石油、化工等有爆炸危险的场合。近年来,气动控制仪表在发展速度和生产应用方面仅次于电动控制仪表,(2)液动控制仪表 液动控制仪表也发展较早。它结构简单,工作可靠,但动作速度较低、设备笨重,多用于功率较大的场合,例如目前火电厂的汽轮机调速和水电站中的水轮机调速几乎都采用液动调节。(3)电动控制仪表 电动控制仪表采用交流电源或直流电源作为能源。具有许多优点:电信号无滞后、易于实现快速和远距离传输、易于实现复杂的控制规律、易于集中显示和操作、便于和计算机连用等。,(4)混合式控制仪表 如某些汽轮机、水轮机采用的电液
3、复合调速器,既具有电动仪表能远传信号的特点又具有液动调节仪表输出功率大的特点。2、按结构形式分类 从控制仪表的发展来看,大体上经历下述几个阶段:基地式控制仪表、单元组合式仪表、组装式综合控制装置、集散型控制装置、现场总线控制装置等几类。(1)基地式控制仪表 其结构特点是将检测、转换放大、显示、调节等部件设计成一个整体装置。它基本上是以指示或记录仪表为中心,有时附加一些部件来完成调节任务的。利用一台基地式仪表就能解决一个简单自动控制系统的测量、指示、记录、调节等全部任务,使用方便、价格低廉,因此它适用于单参数、单回路的简单控制系统。,(2)单元组合式控制仪表 按照控制系统中各环节的不同功能和使用
4、要求,将控制仪表分为若干个能独立实现一定功能的单元,各单元之间以统一标准信号互相联系,应用时把几种单元进行不同的组合便可构成形式多样、复杂程度不等的自动控制系统。特点:应用方便灵活,通用性强,便于生产、维护,适合于大、中规模生产自动化的要求,已经成为现代工业生产中相当重要的自动控制仪表。在我国,单元组合式控制仪表有气动单元组合仪表(QDZ)和电动单元组合仪表(DDZ型)两大系列。在DDZ系列中,相继研制开发了型(电子管和磁放大器型,50年代)、型(晶体管型,60年代)、型(集成运算放大器型,70年代)、S型(基于微机技术)电动单元组合仪表。仪表在结构和性能等方面都有明显的改进。,(3)组装式综
5、合控制仪表 在单元组合式仪表的基础上发展起来的成套控制仪表装置。结构特点:将整套仪表的调节、运算和控制功能部分与显示操作功能部分分开,为此,组装式仪表分为控制柜和操作盘两大部分。控制柜中以插接方式密集安装了一块块具有独立功能的“功能组件”,它们是组装式仪表的基本组成件,设置功能组件是这种装置的特征所在。显示操作盘是人机联系部分,集中布置了与监视、操作有关的盘装仪表。这样的结构有利于现代大型企业中组成各种复杂的控制系统及实现集中显示和操作的要求,也利于在仪表制造厂预先根据用户需要组装好整套自控系统,减少现场的安装调试工作量,并且使维护和系统改组工作大大简化。,(4)集散型控制装置(以微处理器为基
6、元的控制装置)以微处理器和微型计算机为核心,对生产过程进行分散控制和集中监视、操作的直接数字控制装置(也称基本控制器)。结构分为四部分:过程监测控制装置、人机接口装置、通信网络和上位机接口装置。集散型综合控制装置的特点是:以微处理器和微型计算机作为过程控制工具,完成目前模拟仪表和小型程控装置的功能;以小型计算机作为上位机,实现数据处理、监督控制;以图象显示为中心的人机接口装置,实现集中显示、操作;用通用电缆将各设备有机地联系起来。集中分散型综合控制装置优点:功能分散、负荷分散、危险分散;操作集中、显示集中、管理集中;运行安全(三分散三集中一安全)。,(5)现场总线控制装置(FCS)组成:现场总
7、线和现场总线装置。3、按信号形式分类 可分为数字式和模拟式仪表两大类。,二、自动控制仪表的信号制 组成工业自动控制系统的仪表一般包括以下几类;检测仪表和变送器;显示及记录仪表;信号处理仪表(包括运算、调节、监控等功能);执行器。变送器和执行器一般直接安装在生产现场,其它仪表安装在控制室内。为了把这些过程控制装置连接起来,构成功能各异的控制系统,在过程控制装置之间应该有一个统一的标准联络信号和适当的传输方式。,信号制:是指在成套仪表系列中,各个仪表的输入、输出采用何种统一联络信号的问题。采用统一信号不仅使各仪表间的任意联用成为可能,而且还有以下好处:(1)通用性强。由于各种被测参数转换为统一信号
8、,显示、记录仪表单一化,同时便于与巡回检测装置、顺序控制装置、控制计算机等现代技术工具配合使用;(2)扩大使用范围。采用统一信号,可以通过各种转换器如电气转换器、气电转换器等将电动仪表和气动仪表联系起来,混合使用,从而扩大仪表的使用范围。,目前过程控制装置使用的联络信号有:模拟信号(气动、电动)、数字信号、频率信号、脉宽信号。气动模拟信号:仪表的输入、输出信号统一采用0.020.1MPa压力信号。电信号有电模拟信号、数字信号、频率信号、脉冲信号等四类。目前工业自控仪表中绝大部分是模拟仪表,因此用得最多的是电模拟信号。,电模拟信号的种类有直流电流、直流电压、交流电流和交流电压四种。目前大都采用直
9、流信号作为统一的联络信号。不同的过程控制装置,所取的信号上、下限是不同的。国际电工委员会(IEC)规定了国际统一信号,即过程控制系统的模拟直流电流信号为4-20mA,DC;模拟直流电压信号为15V,DC。我国的DDZ-型仪表采用了国际统一信号,而DDZ-型仪表采用010mA,DC信号。,三、DDZ型仪表的分类和命名规则 1、按单元分类 按照DDZ型仪表各单元在自动检测与控制系统中的作用与特点,可将整套仪表分为八大类。变送单元。将各种被测参数转换成010mA,DC统一标准信号,传送到显示单元和调节单元,以实现对各种参数的指示、记录和调节。调节单元。将变送单元送来的测量信号与给定位值信号进行比较,
10、根据所得偏差信号按一定调节规律输出连续的调节信号,来控制执行单元工作。执行单元。根据调节单元送来的调节信号或手动操作信号,操作调节机构(如阀门、挡板)开大或关小,以达到调节的目的。显示单元。接受变送单元或其它单元送来的信号对被测参数进行指示、记录、积算和报警,供运行人员监视、分析系统工况。,计算单元。能对几个仪表输出的010mA,DC信号进行数学计算(如加、减、乘、除、平方、开方),适用于信号的校正计算、多参数综合调节等。给定单元。输出010mA,DC作为被控参数的给定值送到调节单元实现定值控制或时间程序控制。给定单元的输出也可供给其它仪表作为参考基准值。转换单元。它是DDZ-型仪表与其它系列
11、仪表之间联系的桥梁。它能将毫伏电势、频率和气动单元组合仪表的气动信号转换成010mA,DC。辅助单元。配合各单元在自动检测和控制系统中起附加和补充作用,以增加系统组合的灵活性及系统远行的安全性,如手动操作、信号限幅、报警和平滑阻尼。,2、命名规则 根据各单元的特点和习惯用语,将指示、记录单元称为指示仪、记录仪,其余各单元均称为器,如变送器、转换器、调节器、执行器、给定器等。整套仪表以电(DIAN)、单(DAN)、组(ZU)三字的汉语拼音第一个大写字母组合为命名,即DDZ,代表电动单元组合仪表,罗马数字代表整套仪表为晶体管型。DDZ-型仪表(集成运算放大器型)命名类似型仪表,其采用统一信号4-2
12、0mA,DC。,4.2 变送器,变送器是单元组合仪表中不可缺少的基本单元之一。工业生产过程中,测量元件将压力、温度、流量、液位等参数检测出来后,需要由变送器将测量元件的信号转换为一定的标准信号(010mA,DC或420mA,DC),送往显示仪表或调节仪表进行显示、记录或调节。注意:变送器(变送)和传感器(测量和变送)的差别。,变送器分类1、按功能分类 压力变送器、差压变送器、温度变送器、流量变送器、液位变送器等。2、按照变送器的驱动能源来分:气动变送器和电动变送器。以压缩空气为驱动能源的是气动变送器;以电力为驱动能源的便是电动变送器。,4.2.1 差压变送器,作用:差压变送器用来把差压、流量、
13、液位等被测参数转换成为统一标准信号,并将此统一信号输送给指示、记录仪表或调节器等,以实现对上述参数的显示、记录或调节。发展历程:单杠杆式、双杠杆式、矢量机构式、微位移式(电容、电感等)、智能式等阶段。下面以力平衡式(QDZ型气动差压变送器和DDZ-III型电动差压变送器)和电容式差压变送器的结构和工作原理进行介绍。,1、气动元件及组件 常见的气动元件有气阻、气容。常见的组件有组容藕合组件、喷嘴挡板机构、功率放大器等。(1)气阻 气体流过节流元件时,会受到一定的阻力,这种节流元件叫做气阻。气阻的作用和电阻相似,起阻碍气体的流动、降压和限流的作用。气阻按其结构特点和工作特性可分为恒气阻与变气阻两类
14、。气阻对空气的阻碍程度,一般用气阻值R表示,其大小为每增加单位体积流量的气体所需要增加的压力差。即:Rp/qv 化工仪表也有用质量流量表示:Rp/M,一、气动差压变送器 气动差压变送器主要利用了力平衡原理。其敏感元件为膜片或膜盒。主要用于测量液体、气体或蒸汽的压力、差压、流量、液位等物理量。气动差压变送器可以将压力信号成比例地转换成20-100 kPa的统一标准气压信号,送往气动单元组合仪表的调节器或显示仪表进行调节、指示和记录。其杠杆系统形式有三种:单杠杆、双杠杆和矢量机构。,恒气阻是指流通截面积不能调整的节流元件,其气阻值不可改变。恒气阻的结构一般有三种形式。,变气阻是指流通截面积可以调整
15、的节流元件,其气阻值可以随意改变。变气阻的结构形式很多。,(2)气容 凡是在气路中能贮存或释放出气体的气室称为气容。气容在气动仪表中起缓冲、防止振荡的作用,与电容作用相类似。通常用气容C来定量表示气室贮存空气量的能力。所谓气容就是指改变单位压力所需要的气体的体积流量。可表示为气容分为固定气容(容积不变)和弹性气容(压力容积均变)两种。,(3)组容耦合组件 常见的组容耦合组件有节流通室和节流盲室。,节流通室是由变气阻、流通气室与恒气阻串联而成的组件。节流盲室由一个变气阻和一个气室串联在一起所构成的组件。,节流通室,在稳态情况下,节流通室的入口压力与出口压力成比例。即类似比例环节。,节流盲室,节流
16、盲室特性方程(充气过程气室压力P2与时间的关系)见上式,类似惯性环节。即:(a)若输入压力P1为阶跃信号,则气容压力P2随时间的变化规律呈指数曲线变化。即先快后慢。(b)当t=T时,P20.632P1;TRC称为时间常数,其等于P1阶跃变化时,气容压力P2上升到P1的63.2时所需的时间。(c)T反映气容中压力P2的变化速度,T越大,表示P2变化速度越慢。,(4)喷嘴挡板机构(符号)是由恒气阻、气容(喷嘴背压室)和喷嘴挡板型变气阻串联而成的节流通室,其结构如下图。喷嘴挡板机构的作用是把输入的微小位移(挡板相对喷嘴的距离)转换成相应的气压信号作为其输出。喷嘴背压室的压力就是喷嘴挡板机构的输出压力
17、,称P背。,工作原理:来自气源的压缩空气(约0.14 MPa),经恒气阻1进入被压室2后,再由喷嘴3和挡板4之间的间隙排入大气。恒节流孔径很小,它对压缩空气的流动造成很大阻力。挡板和喷嘴组成的变气阻与两者之间的间隙h有关,当挡板靠近喷嘴,气阻增大,背压室内的气体不易排出,则P背上升;反之,挡板离开喷嘴,气阻减小,背压室内的气体容易排出,则P背下降。从而实现挡板的微小位移转换成气压信号的任务。喷嘴挡板机构的输出信号P背与输入信号(挡板位移)之间的关系,即为喷嘴挡板机构的静态特性。如上图所示。h与P背之间的关系在较小范围内才是线性的。因此其一般工作在中间区段(0.025-0.13MPa)。,(5)
18、功率放大器(符号)功率放大器的作用就是将气动信号进行压力和流量的放大,使其能驱动显示和执行机构。功率放大器按原理分为两类:力平衡式和节流式(见下图)。节流式功放的输入是喷嘴挡板机构的输出。它在进行气体的流量放大的同时,也满足气体的压力放大,实现气体压力和流量同时放大。,2、单杠杆式气动差压变送器 基本工作原理:气动差压变送器是根据力矩平衡原理工作的,它可将压力信号 P 成比例地转换成 0.02-0.1 MPa的统一标准气压信号,送往调节器或显示仪表进行调节、指示或记录。其由测量部分和气动转换部分组成,包括测量部分(膜盒)、杠杆系统、放大器和反馈机构等部分组成,如图所示。,(1)测量部分 测量部
19、分由轴封膜片、敏感元件、机座、主杠杆及连接部件组成,结构如图所示。其作用是把被测差压pi(p1-p2)转换成作用于主杠杆下端的输入力Fi,当p2接大气,则pi相当于p1的表压。输入力Fi与pi之间的关系用下式表示,即:Fip1A1-p2A2=piAd式中,A1、A2为膜盒正、负压室膜片的有效面积(制造时经严格选配使A1A2Ad)因膜片工作位移只有几十微米,可以认为膜片的有效面积在测量范围内保持不变,即保证了Fi只与P之间的线性关系。轴封膜片为主杠杆的支点,同时它又起密封作用。,(2)杠杆系统 气动转换部分包括杠杆系统、放大器和反馈机构等部分,关键部分是杠杆系统。杠杆系统的作用是进行力的传递和力
20、矩比较。杠杆系统受力分析:输入力Fi(被测差压pi经膜盒转换作用于主杠杆下端力),产生一个输入力矩Mi,使主杠杆以轴封膜片为支点而顺时针偏转;反馈力Ff(Abp0):由变送器的输出信号产生,在主杠杆上形成逆时针方向的力矩Mf,当Mf和Mi适当时,主杠杆重新达到平衡。此时其关系为:FiL1=FfL2,(3)整机特性(变送器静特性)工作原理:根据力矩平衡原理可得单杠杆气动差压变送器平衡时输出P0与输入pi之间的关系:,可见P0与pi之间具有固定的比例关系。式中K为变送器的放大系数,改变K就可以改变变送器的量程范围。当变送器结构确定后,唯一可变的是通过移动量程支点6来改变l2。当l2变大(负反馈力矩
21、变大),K变小,在输出范围(0.02-0.1MPa)相同时,量程就可以变大。反之,量程变小。,二、电动差压变送器 DDZ型电动差压变送器能将压力信号成比例地转换成420mA的DC 直流电流统一标准信号,送往调节器或显示仪表进行指示、记录和调节。它具有反应速度快、便于远距离输送等特点。电动差压变送器有多种型式,DDZ型差压变送器是两线制安全火花型变送器,主要用于测量液体、气体或蒸气的差压、流量、液位、相对密度等物理量。它的反馈部分采用电磁反馈装置,放大器采用低频位移检测放大器,杠杆系统采用矢量机构的形式。其结构图如下:,(1)测量部分 测量部分类似单杠杆差压变送器,其作用是把被测差压pi(p1-
22、p2)转换成作用于主杠杆下端的输入力Fi,即:Fip1A1-p2A2=piAd式中,A1、A2为膜盒正、负压室膜片的有效面积制造时经严格选配使A1A2Ad。(2)主杠杆系统 主杠杆系统的作用是进行力的传递和力矩比较。主杠杆把被测差压pi经膜盒将其转换成作用于主杠杆下端的输入力Fi,使主杠杆以轴封膜片为支点进行顺时针偏转,并以F1的方向推动矢量机构。Fi与F1的关系为:FiL1=F1L2,(3)矢量机构 矢量机构由厚金属板及可挠曲的弹性片组成,其传动比用tg表示。其作用是对F1进行矢量分解,将输入力F1转换为作用于副杠杆上的力F2,其结构如图4-4(a)所示。F3被U型板A、C固定点平衡。(b)
23、为矢量机构的力分析矢量图,由此可得出如下关系:F2F1tg,(4)电磁反馈装置其作用是把变送器的输出电流I0转换成电磁反馈力Ff。该装置由反馈动圈和永久磁钢等组成。反馈动圈固定在副杠杆8上,并且处于永久磁钢的磁场中,可在其中左右移动。当输出电流I0经过反馈动圈时,就产生一个电磁反馈力Ff,它们之间的关系为:,Kf为电磁反馈装置的转换系数。(5)低频位移检测放大器实质上是一个位移/电流转换器。其作用是将幅杠杆上位移检测片的微小位移S转换成4-20mA直流电流输出。其由差动变压器、低频振荡器、整流滤波电路及功率放大器组成。,(6)副杠杆 由主杠杆传来的推力被矢量机构分解为两个分力F2和F3。F3沿
24、着矢量板方向,不起任何作用;F2垂直向上作用于幅杠杆上,使其以支点M为中心逆时针偏转,带动幅杠杆上的位移检测片靠近差动变压器,两者之间距离的变化量通过位移检测放大器转换为420mA的直流电流I0作为变送器的输出信号;同时,该电流又流过电磁反馈装置,产生电磁反馈力Ff使副杠杆顺时针偏转。当Fi与Ff对杠杆系统所产生的力矩Mi、Mf达到平衡时,变送器便达到一个新的稳定状态。反馈力Ff与变送器输出电流I0之间的关系可以记为:FfKfI0 注意调零弹簧的张力Fz也作用在幅杠杆,并与Fi和Ff一起构成一个力矩平衡系统,其输入力矩Mi、反馈力矩Mf和调零力矩Mz分别为:MiF2L3;Mf=FfLf;Mz=
25、FzLz,(7)整机系统把双杠杆差压变送器的各基本环节按信号传递关系用方框图表示,可得到整机框图为,三、量程调整、零点调整和迁移 上述分析可知,变送器包括测量、放大和反馈三个部分,其工作原理:负反馈原理。如果考虑量程、零点迁移的情况,则变送器框图可简化为下图4-2:,变送器的原理框图,根据前图可得,变送器输入与输出的关系为:,当KF1时,,变送器的输入输出特性,输入输出特性:,式中:K放大器的放大系数 F反馈部分的反馈系数 C测量部分的转换系数,变送器的量程、零点迁移,量程迁移:目的是使变送器输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应。由量程调整螺钉进行。,变送器量程调整前后的输入输出特性,改变
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