加热炉温度串级控制系统设计.docx
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1、加热炉温度串级控制系统设计摘 要:温度控制系统广泛应用于工业控制领域,如钢铁厂、化工厂、火电 厂等锅炉的温度控制系统,电焊机的温度控制系统等。加热炉温度控制在许多 领域中得到广泛的应用。生产自动控制过程中,随着工艺要求,安全、经济生产 不断提高的情况下,简单、常规的控制已不能适应现代化生产。传统的单回路 控制系统很难使系统完全抗干扰。串级控制系统具备较好的抗干扰能力、快速 性、适应性和控制质量,因此在复杂的过程控制工业中得到了广泛的应用.对 串级控制系统的特点和主副回路设计进行了详述,设计了加热炉串级控制系统, 并将基于MATLAB的增量式PID算法应用在控制系统中。结合基于计算机控 制的PI
2、D参数整定方法实现串级控制,控制结果表明系统具有优良的控制精度 和稳定性。关键词:干扰串级控制主回路副回路Abstract: Automatic control of production process, with the technical requirements, security, economic production rising cases, simple, conventional control can not meet the modern production. The traditional single-loop control system is difficul
3、t to make the system completely anti-interference. Cascade control system with good anti-jamming capability, rapidity, flexibility and quality control, and therefore a complex process control industry has been widely used. Cascade control system of the characteristics and the main and sub-loop desig
4、n was elaborate, designed cascade control system, furnace, and MATLAB-based incremental PID algorithm is applied in the control system. Combination of computer-based control method to achieve PID parameter tuning cascade control, control results show that the system has excellent control accuracy an
5、d stabilityKeywords: Cascade control, interference, the main circuit, the Deputy loop1、前言32、整体方案设计42.1方案比较42.2方案论证72.3方案选择83、串级控制系统的特点94、温度控制系统的分析与设计104.1控制对象的特性104.2主回路的设计114.3副回路的选择114.4主、副调节器规律的选择114.5主、副调节器正反作用方式的确定125、控制器参数的工程整定136、MATLAB系统仿真146.1系统仿真图146.2副回路的整定166.3主回路的整定177.设计总结19【参考文献】201.前
6、言随着我国国民经济的快速发展,加热炉的使用围越来越广泛。而加热炉温度控制是 工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产 品的质量和产量。现代加热炉的生产过程可以实现高度的机械化,这就为加热炉的自动 化提供了有利条件。加热炉自动化是提高锅炉安全性和经济性的重要措施。目前,加热 炉的自动化主要包括自动检测、自动调节、程序控制、自动保护和控制计算五个方面。 实现加热炉自动化能够提高加热炉运行的安全性、经济性和劳动生产率,改善劳动条件, 减少运行人员。加热炉是将物料或工件加热的设备。按热源划分有燃料加热炉、电阻加 热炉、感应加热炉、微波加热炉等。应用遍及石油、化工、冶
7、金、机械、热处理、表面 处理、建材、电子、材料、轻工、日化、制药等诸多行业领域。在生产过程控制中,一 些复杂环节,往往需要进行串级控制。即把两个控制器串联起来,第一个控制器的设定 值是控制目标,它的输出传给第二个控制器,作为它的设定值,第二个控制器的输出作 为串级控制系统的输出,送到被控系统,作为它的控制动作”。控制系统的这种串级 形式对于复杂对象的控制往往比单回路控制的效果更好。串级控制对克服被控系统的时 滞之所以能收到好的效果,是因为当用两个控制器进行串级控制时,每个控制器克服时滞 的负担相对减小,这就使得整个控制系统克服时滞的能力得到加强。本设计的整体思路是:利用对燃料量的控制最终来实现
8、对原油温度的控制。该控制 分为主回路控制与副回路控制两部分。在原油出口处设置主回路温度传送器,由其带动 主回路温度控制器从而进行对燃料阀的流量控制,此控制为主回路被控参数控制。在炉 膛设置主回路温度传送器,由其带动主回路温度控制器进行对干扰的消除。这样,便构 成了以原料油出口温度为主要被控参数,以炉膛温度为辅助被控参数的串级控制系统。2.1方案比较方案一、简单控制系统温度调节器丁1是根据原料油的出口温度注与设定值的偏差进行控制。当燃料部 分出现干扰后,控制系统并不能及时产生控制作用,克服干扰对被控参数口)的影响控 制质量差。当生产工艺对原料油出口温度”要求很严格时,简单控制系统很难满足要 求。
9、被控变量:原料出口温度;操纵变量:燃料流量。当对出口温度控制要求不高时,简单控制系统可以满足要求。图2.1加热炉温度控制系统方案二、串级控制系统串级控制系统采用两套检测变送器和两个调节器,前一个调节器的输出作为后一个调节器的设定,后一个调节器的输出送往调节阀。中间被控变量:炉膛温度;操纵变量:燃料流量。炉膛温度变化时,TSC可以及时动作,克服干扰。图2.3加热炉温度串级控制系统图2.4加热炉出口温度串级控制系统框图方案三、前馈-串级控制系统如果将上面两种控制系统的优点温度控制器TC对被控参数七(t)的精确控制、 温度控制器TC对来自燃料的干扰f3(t)、f4(t)的及时控制结合起来,先根据炉膛
10、温度 气(t)的变化,改变燃料量,改变炉膛温度控制器Tf的设定值,进一步控制燃料量,以 保持原料油出口温度恒定,这样就构成了以原料油出口温度为主要被控参数,以炉膛温 度为辅助被控参数的串级控制系统。图2.5加热炉出口温度前馈-串级控制系统图2.6加热炉出口温度前馈-串级控制系统框图2.2方案论证方案一:简单控制系统有干扰时,TC输出信号改变阀门开度,进而改变燃料流量,在炉膛中燃烧后,炉膛温度改变,传给,最终改变原料温度。该过程时间常数大,可达到15min。因此等到出口温度改变后,再改变操纵变量,制不及时,偏差在较长时间不能被消除。方案二:串级控制系统中,由于引入了副回路,不仅能迅速克服作用于副
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