化工仪表第2章对象特性和建模.ppt
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1、化工仪表及自动化,第二章 过程特性及其数学模型,内容提要,数学模型及描述方法被控对象数学模型数学模型的主要形式机理建模一阶对象积分对象时滞对象,1,内容提要,描述对象特性的参数放大系数时间常数滞后时间实验建模,2,第一节 化工过程的特点及描述方法,自动控制系统是由被控对象、测量变送装置、控制器和执行器组成。,研究对象的特性,就是用数学的方法来描述出对象输入量与输出量之间的关系。这种对象特性的数学描述就称为对象的数学模型。干扰作用和控制作用都是引起被控变量变化的因素,如下图所示。,3,一、对象的数学模型,图2-1 对象的输入、输出量,第一节化工过程的特点及描述方法,对象的数学模型分为静态数学模型
2、和动态数学模型静态数学模型描述的是对象在静态时的输入量与输出量之间的关系;动态数学模型描述的是对象在输入变量改变以后输出量的变化情况。,4,第一节化工过程的特点及描述方法,分类,数学模型建立的途径不同,机理建模 实验建模 混合模型,6,第一节化工过程的特点及描述方法,机理模型从机理出发,即从对象内在的物理和化学规律出发,建立描述对象输入输出特性的数学模型。,实验模型对于已经投产的生产过程,我们可以通过实验测试或依据积累的操作数据,对系统的输入输出数据,通过数学回归方法进行处理。,混合模型通过机理分析,得出模型的结构或函数形式,而对其中的部分参数通过实测得到。,7,第一节化工过程的特点及描述方法
3、,二、数学模型的主要形式,8,非参量模型,当数学模型是采用曲线或数据表格等来表示时,称为非参量模型。,第一节化工过程的特点及描述方法,当数学模型是采用数学方程式来描述时,称为参量模型。,参量模型,9,静态数学模型比较简单,一般可用代数方程式表示。动态数学模型的形式主要有微分方程、传递函数、差分方程及状态方程等,第一节化工过程的特点及描述方法,10,对于线性的集中参数对象,在允许的范围内,多数化工对象动态特性可以忽略输入量的导数项可表示为,1.微分方程,第一节化工过程的特点及描述方法,11,第一节化工过程的特点及描述方法,2.传递函数,12,第一节化工过程的特点及描述方法,运用拉氏变换的线性性质
4、与微分性质,对式(2-1)两端分别取拉氏变换,则得,13,第一节化工过程的特点及描述方法,对于一阶对象,由式(2-4)两端取拉氏变换,得,14,第二节 机理建模,一、一阶对象,1.水槽对象,18,第二节 机理建模,19,(2-4),若变化量很微小,可以近似认为Q2与h 成正比,图2-2 水槽对象,水槽对象的传递函数为,(2-5),(2-7),(2-10),第二节 机理建模,20,2.RC电路,ei若取为输入参数,eo为输出参数,根据基尔霍夫定理,由于,图2-3 RC电路,(2-11),(2-12),(2-13),(2-14),第二节 机理建模,二、积分对象,当对象的输出参数与输入参数对时间的积
5、分成比例关系时,称为积分对象。,21,图2-4 积分对象,第二节 机理建模,在初始条件为零时,根据拉氏变换的积分性质,对式(2-15)进行拉氏变换,则有,积分对象的传递函数G(s)为,22,第二节 机理建模,三、时滞对象,有的对象或过程,在受到输入作用后,输出变量要隔上一段时间才有响应,这种对象称为具有时滞特性的对象,而这段时间就称为时滞0(或纯滞后)。,时滞的产生一般是由于介质的输送需要一段时间而引起的。,23,第二节 机理建模,24,溶解槽及其反应曲线,举例,第二节 机理建模,从测量方面来说,由于测量点选择不当、测量元件安装不合适等原因也会造成传递滞后。,图2-6 蒸汽直接加热器,当加热蒸
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