控制方案和控制规律的选取.ppt
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1、控制方案和控制规律的选取,控制方案和控制规律的选取是控制系统设计中最重要的部分之一。决定整个控制系统中信息所经过的运算处理,也就决定了控制系统的基本结构和基本组成,所以对控制质量起决定性的影响。,2.5,控制方案的选取,2.5.1,系统方面,回路方面,反馈方面,信号类型,计算机控制组合仪表控制,单回路多回路,前馈控制反馈控制,纯直流控制纯交流控制直交流混合控制,计算机控制组合仪表控制,集散控制现场总线控制,FCS与DCS比较,信号的传输方式不同 通信协议不同 DCS和FCS结构不同 DCS和FCS结构可靠性不同 DCS与FCS的成本不同,单回路多回路比较,单回路结构简单易实现,其控制器一般起到
2、串联校正的作用。但该系统对参数敏感,抑制干扰能力差,适用于控制对象简单且性能指标要求不高的系统多回路系统为一高阶系统,相当于串级控制系统,有一个被控对象,主回路是单位负反馈。这种控制系统由于有局部反馈,可以更好的抑制干扰。,前馈控制与反馈控制比较,反馈测量偏差,再调节;前馈测量干扰,再调节反馈调节与前馈调节调节规律不同 反馈调节是一个负反馈的闭环系统;前馈调节是一个开环控制反馈调节常包含多个干扰;前馈调节与干扰的补偿是一一对应 测量信号不同。反馈调节产量的是被控参数的变化;前馈调节测量的是干扰信号反馈调节不能使被调参数稳定在给定值上不动,是使被调参数稳定在给定值附近动态变化,达到系统的动态稳定
3、;前馈调节在理论上可以实现无差调节。,控制规律的选取,2.5.2,控制规律的表现形式,2.5.2.1 双位控制,实际双位控制,比例调节的动作规律,比例带在P调节中,调节器的输出信号u与偏差信号e成比例,即,u=Kp e(4.3)式中Kp称为比例增益,比例调节(P调节),P调节的阶跃响应,P调节对偏差信号能做出及时反应,没有丝毫的滞后。输出u实际上是对其起始值的增量。因此,当偏差e为零,因而u0时,并不意味着调节器没有输出,它只说明此时有u=u0。u0的大小是可以通过调整调节器的工作点加以改变的。,u=Kp e,u0,u0+Kpe,0,比例带 为表示调节器输入和输出之间的比例关系,在过程控制中习
4、惯用比例带(比例度)来代替比例增益:,式中 emax emin-偏差信号范围,即仪表量程 umax umin-调节器输出信号范围,即控制器输出的工作范围,具有重要的物理意义u代表调节阀开度的变化量,就代表使调节阀开度改变100%即从全关到全开时所需要的被调量的变化范围。例如,若测量仪表的量程为100则50%就表示被调量需要改变50才能使调节阀从全关到全开。当被调量处在“比例带”以内调节阀的开度(变化)才与偏差成比例。超出这个“比例带”以外调节阀已处于全关或全开的状态,调节器的输入与输出已不再保持比例关系。,如果采用单元组合仪表,调节器的输入和输出都是统一的标准信号,即,则有此时比例带(比例度)
5、与比例增益成反比,比例带小,则较小的偏差就能激励调节器产生100%的开度变化,相应的比例增益就大。,比例调节的特点,有差调节,比例调节的显著特点就是有差调节。,这里的杠杆充当了比例调节器:液位变化e是其输入;阀杆位移u 是其输出;调节器的比例增益为:,该比例调节器是有余差的!,余差的大小与比例增益有关,Kp大,余差小。,余差(或静差)是指:被调参数的新的稳定值与给定值不相等而形成的差值。余差的大小与调节器的放大系数K或比例带有关放大系数越小,即比例带越大,余差就越大;放大系数越大,即比例带越小,比例调节作用越强,余差就越小。,比例带对于调节过程的影响,a)大调节阀的动作幅度小,变化平稳,甚至无
6、超调,但余差大,调节时间也很长b)减小调节阀动作幅度加大,被调量来回波动,余差减小c)进一步减小被调量振荡加剧d)为临界值系统处于临界稳定状态e)小于临界值系统不稳定,振荡发散,图4.4 对比例调节过程的影响,比例调节的特点:(1)比例调节的输出增量与输入增量呈一一对应的比例关系,即:u=K e(2)比例调节反应速度快,输出与输入同步,没有时间滞后,其动态特性好。(3)比例调节的结果不能使被调参数完全回到给定值,而产生余差。,若对象较稳定(对象的静态放大系数较小,时间常数不太大,滞后较小)则比例带可选小些,这样可以提高系统的灵敏度,使反应速度加快一些;相反,若对象的放大系数较大,时间常数较小,
7、滞后时间较大则比例带可选大一些,以提高系统的稳定性。,比例带的一般选择原则:,被控对象的放大倍数,它是对象的静态参数,对象的放大倍数较大时,即对象的输出信号的变化量与输入信号(操纵变量)的变化量之比是比较大。如果对象的放大倍数较小时,控制器的比例度应该选择小点。会让系统曲线会更好,控制质量更高。例如,水槽的液位控制系统中,水槽的直径有两种:1.直径为1米:水槽的放大倍数较大;对象的液位变化较灵敏,系统的灵敏也较高(过渡过程基本是衰减震荡过程或等幅衰减震荡过程);如果此时让控制器的比例度设置较小,即是控制器的放大倍数选择较大,这样会让原较灵敏的系统对干扰更加敏锐,更有可能让系统震荡而不稳定,出现
8、发散型震荡。2.直径为10米:水槽的放大倍数相对较小;对象的液位变化相对较迟缓,系统的灵敏度相对来说也较低(过渡过程基本是非周期震荡过程);如果让控制器的比例度设置较小,即是控制器的放大倍数选择较大,这样会让原不灵敏的系统更加灵敏,让系统更加稳定,出现衰减震荡过程。,被控对象的时间常数,它是对象的动态参数,对象的时间常数是对象受到干扰时被控变量发生偏离,通过系统自身负反馈的自我调节控制能力,让被控制变量再次稳定下来时所需要的时间,称为时间常数。理论研究发现,对象的时间常数与对象的放大倍数是成反比的,因此对象的时间常数较大时,控制器的比例度应选择小点来提高控制质量。,滞后大小,滞后大小是指滞后时
9、间与对象的时间常数之比()。如果对象的 较大时,说明对象收到干扰后要经过较长时间被控变量才能发现变化。假设相对应的控制器比例度此时选择较小时,控制器根据较小的输入偏差信号,迅速发出一个较大的输出控制信号,让执行器的阀门开启度发生较高的变化,即产生较大的流量变化,流量的迅速较大的变化来消除干扰,但是对象滞后时间较大,较大的流量变化不能马上传送到被控变量,此时过程中被控变量还在继续偏离给定值,偏差在继续增大,控制器的输出也在成比例的继续增大,流量的变化量同样也在继续增大,等到前面流量的变化影响到被控变量时,后面控制器发出的控制信号,让流量发生变化的量会让控制变量生产反向偏差,这样会因滞后时间较大而
10、易产生震荡。因此对象的滞后时间较大时,控制器的比例度应该选择较大一些,就是缓慢(对象滞后较大)对缓慢(控制器的比例度较大,比例度大些系统动作缓慢下来的),这样不会产生过分的控制现象。结论:滞后较小时,一方面是对象的滞后时间较小,控制器的比例度应选择较小点;另一方面对象的时间常数较大,同样控制器的比例度也要选择小点才能得到较高的控制质量。,比例带的选取,一般情况下,比例带的范围大致如下:压力调节:3070%流量调节:40100%液位调节:2080%温度调节:2060%,1 积分调节动作规律 调节器的输出信号的变化速度du/dt与偏差信号e成正比,或者说调节器的输出与偏差信号的积分成正比,即:,积
11、分调节(I调节),积分调节的阶跃响应,I调节器的输出不仅与偏差信号的大小有关,还与偏差存在的时间长短有关。只要偏差存在,调节器的输出就会不断变化,直到偏差为零调节器的输出才稳定下来不再变化。所以积分调节作用能自动消除余差。注意I调节的输出不像P调节那样随偏差为零而变到零。,2 积分调节的特点,无差调节,积分调节的特点是无差调节只要偏差不为零,控制输出就不为零,它就要动作到把被调量的静差完全消除为止而一旦被调量偏差e为零,积分调节器的输出就会保持不变。调节器的输出可以停在任何数值上,即:被控对象在负荷扰动下的调节过程结束后,被调量没有余差,而调节阀则可以停在新的负荷所要求的开度上。,积分调节的稳
12、定性它的稳定作用比P调节差,采用积分调节不可能得到稳定的系统。,K=2K=0.2,积分调节的滞后性它的滞后特性使其难以对干扰进行及时控制,所以一般在工业中,很少单独使用I调节,而基本采用PI调节代替纯I调节。,采用积分调节时,控制系统的开环增益与积分速度S0成正比。增大积分速度降低系统的稳定程度。,3 积分速度对于调节过程的影响,积分速度(积分常数)的大小对调节过程影响:增大积分速度调节阀的速度加快,但系统的稳定性降低当积分速度大到超过某一临界值时,整个系统变为不稳定,出现发散的振荡过程。S0愈大,则调节阀的动作愈快,就愈容易引起和加剧振荡,而最大动态偏差则愈来愈小。减小积分速度调节阀的速度减
13、慢,结果是系统的稳定性增加了,但调节速度变慢当积分常数小到某一临界值时,调节过程变为非振荡过程。无论增大还是减小积分速度,被调量最后都没有残差,图4.7 积分速度S0 对调节过程的影响,比例调节和积分调节的比较:比例调节是有差调节,积分调节是无差调节比例调节能立即响应偏差变化积分调节调节过程缓慢当被调参数突然出现较大的偏差时比例调节能立即按比例把调节阀的开度开得很大但积分调节器需要一定的时间才能将调节阀的开度开大或减小如果系统干扰作用频繁,积分调节会显得十分乏力单独的积分调节系统较罕见,它作为一种辅助调节规律与比例调节一起组成比例积分调节规律。,图4.8 P与I 调节过程的比较,结论:P调节有
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