复杂控制系统的分析与.ppt
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1、过程控制与自动化仪表,胡素梅主编,乌海职业技术学院,一、串级控制系统(一)串级控制系统的组成 在复杂控制系统中,串级控制系统的应用是最广泛的。以精馏塔控制为例(如图4-1所示),工艺上要求精馏塔的塔釜温度保持恒定,才能保证塔底产品分离的纯度,以利于生产质量的提高。拟解决方案为:以塔釜温度T为被控变量Y,以对塔釜温度影响最大的加热蒸汽流量F为操纵变量q组成“简单温度控制系统”,如图4-1(a)所示。但是实际生产过程中,如果蒸汽流量频繁波动,将会引起塔釜温度的频繁变化,尽管图4-1(a)的温度简单控制系统能克服这种扰动。可是,这种克服是在扰动对温度已经产生作用,使温度发生变化之后进行的。这势必对产
2、品质量产生很大的影响,因此这种方案控制效果不理想。,1-精馏塔塔釜 2-再沸器图4-1 精馏塔塔底温度控制,显然,使蒸汽流量平稳成为关键问题。图4-1(b)所示的“简单流量控制方案”可以解决蒸汽流量稳定的问题。这是一种预防扰动的方案,就克服蒸汽流量影响这一点,应该说是很好的。但是对精馏塔而言,影响塔釜温度的不只是蒸汽流量,比如说进料流量、温度、成分的干扰,也同样会使塔釜温度发生改变,方案4-1(b)简单系统对此亦无能为力。,所以,最好的办法是将二者结合起来。即将最主要、最强的干扰以图4-1(b)流量控制的方式预先处理(粗调),而其它干扰的影响最终用图4-1(a)温度控制的方式彻底解决(细调),
3、控制方案如图4-1(c)所示,即将温度控制器的输出串接在流量控制器的外设定上。因出现信号相串联形式,故称该系统为“提馏段温度串级控制系统”。在此方案中,为稳定主要变量(温度),引入了一个副变量(流量),组成“复杂控制系统”。,图4-2 双闭环串级控制系统,二、均匀控制系统(一)均匀控制系统的组成 工业生产装置的生产设备都是前后紧密联系的。前一设备的出料往往是后一设备的进料。如图4-3中,脱丙烷塔(简称B塔)的进料来自第一脱乙烷塔(简称A塔)的塔釜。对A塔来说,需要保证塔釜液位稳定,故有图4-3中的液位定值控制系统。而对B塔来说,希望进料量较稳定,故有图4-3中的流量定值控制系统。,假设由于扰动
4、作用,使A塔塔釜液位升高,则液位控制系统会使阀门1开度开大,以使A塔液位达到要求。而这一动作的结果,却使B塔进料量增大高于设定值,则流量定值控制系统又会关小阀门2,以保持流量稳定,于是两塔的供需就出现了矛盾,在同一个管道上两阀“开大”、“关小”使连续流动的流体无所适从。为解决前后工序的供求矛盾,使两个变量之间能够互相兼顾和协调操作,则采用“均匀控制系统”。,A-第一脱乙烷塔 B-脱丙烷塔图4-3 塔釜物料供求关系示图,(1)两个变量在控制过程中都应该是变化的,且变化缓慢。(2)前后互相联系又互相矛盾的两个变量应保持在所允许的范围内波动。,图4-4均匀控制系统示图,图4-5 串级均匀控制系统示图
5、,(三)均匀控制的特点 多数均匀控制系统都是要求兼顾液位和流量两个变量,也有兼顾压力和流量的,其特点是:不仅要使被控变量保持不变(不是定值控制),而又要使两个互相联系的变量都在允许的范围内缓慢变化。,开环比值控制系统,(2)单闭环比值控制系统 为了解决开环比值控制对副流量无抗干扰能力的问题,现增加一个副流量闭环控制系统,构成单闭环比值控制系统,如图4-7所示,结构上与串级控制系统很相似,由于单闭环比值控制系统主动量F1仍为开环状态,而串级控制系统主、副变量形成的是两个闭环,所以二者还是有区别的。,单闭环比值控制,图4-8 换热器的前馈控制,2前馈控制的特点(1)前馈控制是基于不变性原理工作的,
6、比反馈控制及时有效。(2)前馈控制系统如果能使对被控变量的影响与扰动对被控变量的影响大小相等、方向相反的话,将能完全克服扰动对被控变量的影响。(3)前馈控制属于“正反馈”闭环环控制系统,系统稳定性差。(4)前馈控制没有通用的控制器,而是视对象而定“专用”控制器。(5)一种前馈只能克服一种干扰。,3前馈-反馈控制系统较理想的做法是综合二者的优点,构成前馈-反馈控制系统,如图4-9示。用前馈来克服主要干扰,再用反馈来克服其它干扰以使被控变量稳定在所要求的设定值上。,图4-9 换热器的前馈-反馈控制,五、分程控制系统(一)概述 分程控制系统是将一个控制器的输出分成若干个信号范围,由各个信号段去控制相
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