过程控制仪表及控制系统第06章-单回路控制系统的设计.ppt
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- 过程 控制 仪表 控制系统 06 回路 设计
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1、第第6章章 单回路控制系统的设计单回路控制系统的设计调节器调节器(控制器控制器)被控对象被控对象测量变送环节测量变送环节(传感器、变送器传感器、变送器)+x执行器执行器zeuqyf“”“”过程控制系统从结构形式可以分为单回路系统和多回路系统(串级)。单回路控制系统包含一个测量变送器、一个调节器、一个执行器和对象,对对象的某一个被控制参数进行闭环负反馈控制。在系统分析、设计和整定中,单回路系统设计方法是最基本的方法,适用于其他各类复杂控制系统的分析、设计、整定和投运。6.1.1 一般要求一般要求 自动控制系统的一般要求:1过程控制系统必须是稳定的过程控制系统必须是稳定的 2系统必须具有适当的稳定
2、裕量系统必须具有适当的稳定裕量 3系统应是一个衰减振荡过程(特殊生产要求例外),系统应是一个衰减振荡过程(特殊生产要求例外),但过渡过程时间要短,余差要小但过渡过程时间要短,余差要小 6.1.2 控制控制方案方案1.总体设计与系统布局的关系总体设计与系统布局的关系 在进行总体设计和系统布局时,应该全面地考虑生产设备之间的相互联系,综合各个生产操作之间的相互影响,合理设计各个控制系统。要从生产过程去全面地分析问题和解决问题,从物料平衡和工艺流程去设计各个过程控制系统,即要从整个生产工艺过程的自动化考虑所设计的过程控制系统应该包含产品质量控制、物料或能量控制、限制条件控制等,以全局的设计方法来正确
3、处理整个系统的布局,统筹兼顾。6.1.2 控制控制方案方案2.被控过程的特性被控过程的特性 过程控制系统设计应根据不同过程特性,确定控制方案与调节器的设计或选型以及调节器参数的整定。必须深入了解生产工艺情况,结合控制要求,根据过程特性、扰动情况以及限制条件等运用控制理论和控制技术才能设计一个工艺上合理的正确控制方案。6.1.3 基本基本方法方法在系统设计中,通常包括综合法和试探法,具体过程如下:熟悉技术要求或性能指标,了解被控过程和过程检测控制仪表的动态性能;应用综合方法建立系统的数学模型并进行仿真,应用最佳控制理论得出系统性能指标的上限;对设计出来的系统在各种信号和扰动作用下进行响应测试,若
4、系统性能指标不能令人满意,则必须进行再设计,直到获得满意的性能指标为止。此外,还需进行反复试探测试实验,直到获得满意的性能指标要求为止。6.1.4 设计步骤设计步骤建立对象的数学模型 选择控制方案 建立系统方框图 进行系统静态、动态特性分析计算进行系统静态、动态特性分析计算 实验和仿真 系统投运 6.1.5 主要内容主要内容过程控制系统设计包括方案设计、工程设计、工程安装和仪表调校、调节器参数整定等四个主要内容。控制方案设计是系统设计的核心 工程设计包括仪表选型、控制室和仪表盘设计、仪表供电供气系统设计、信号及联锁保护系统设计等。过程控制系统的正确安装是保证系统正常运行的前提。系统安装完,还要
5、对每台仪表进行单校和每个控制回路进行联校。调节器参数整定是系统运行在最佳状态的重要保证 对于过程控制系统的设计和应用来说,控制方案的设计是核心。单回路控制系统(控制方案)设计的基本原则,包括合理选择被控参数和控制参数、信息的获取和变送、调节阀的选择、调节器控制规律及其正、反作用方式的确定等。6.2.1 被控参数的选择被控参数的选择选取被控参数的一般原则为:选择对产品的产量和质量、安全生产、经济运行和环境保护具有决定性作用的、可直接测量的工艺参数为被控参数。当不能用直接参数作为被控参数时,应该选择一个与直接参数有单值函数关系的间接参数作为被控参数。被控参数必须具有足够大的灵敏度。被控参数的选取,
6、必须考虑工艺过程的合理性和所用仪表的性能。6.2.2 控制控制参数的选择参数的选择1.过程静态特性的分析:单回路控制系统的框图见图6-1,图6-1 过程控制系统框图 设 被控量Y(s)对扰动F(s)的闭环传递函数为 由于系统是稳定的,在阶跃扰动下,系统稳态值可应用终值定理求得:6.2.2 控制控制参数的选择参数的选择2.过程动态特性的分析(1)过程扰动通道动态特性的影响1)时间常数Tf的影响图6-1所示的单回路控制系统,当x(s)=0时,则系统的闭环传递函数为:设 为一个单容过程,其传递函数为:系统的特征方程为:其复平面如图:分析:扰动通道的时间常数 愈大,容积愈多,则扰动对被控参数的影响也愈
7、小,控制质量也愈好。2)时延 的影响:图6-1a所示,在给定信号X(s)作用下,系统闭环传递函数为:闭环系统特征方程为:当扰动通道有时延 时,在扰动作用下系统的闭环传递函数为:ff)(tYf分析:扰动通道的时延 ,不影响系统的控制质量,仅使系统响应曲线 推迟了一个时延 。3)扰动作用点位置分析:当扰动引入系统的位置离被控参数愈近时,则对其影响愈大;相反,当扰动离被控参数愈远(即离调节阀愈近)时,则对其影响愈小。(2)过程控制通道动态特性的影响 1)可控性指标最大增益 和临界频率 称为衡量被控过程进行控制的难易程度的指标,即可控性指标。由自动控制理论可知,产生临界振荡需要两个条件:系统开环对数幅
8、频特性的振幅比为1;系统开环对数相频特性的相角为-180。因此,若已知广义被控过程的对数频率特性,就可求得该过程可控性的 、值。2)控制通道的影响 利用对数频率特性方法,可求出表6-1所示的不同被控过程动态特性的可控性指标。3)1(1s5)1(1s3)15(1sses3)1(1cm axKcKm ax被 控 过 程系 统 参 数表 6-1 不 同 过 程 特 性 的值)(0scm axKcKm ax、和7.9423.1987.9422.5121.720.730.350.913.662.3342.782.26结论:在选择控制参数时,应选择时间常数较小、反应灵敏的、纯时延小的通道作为控制通道。3)
9、过程的时间常数匹配 设广义过程的传递函数为:cmaxKcKmax1T3T2T1T1T3T2T3T2T参数变化情况原始数据减小增大减小减小减小、12.652222111010105201052.5552.59.813.519.819.219.30.410.490.545.24.87.30.570.570.7411.27.114.2表6-2 不同时间常数对控制质量的影响分析:结论:在选择控制通道时,使广义过程特性中的几个时间常数数值错开,减小中间的时间常数,可提高系统的工作频率;减小过渡过程时间和最大偏差等,以提高可控性指标,改善控制质量。3根据过程特性选择控制参数的一般原则根据过程特性选择控制参
10、数的一般原则 选择过程控制通道的放大系数 要适当大一些;时间常数 要适当小一些;纯时延 愈小愈好,在有纯时延 的情况下,与 之比应小一些(小于1),若其比值过大,则不利于控制。选择过程扰动通道的放大系统 要尽可能小;时间常数 要大;扰动引入系统的位置要远离控制过程(即靠近调节阀);容量时延愈大,则有利于控制。广义过程(包括调节阀和测量变送器)由几个一阶环节组成,在选择控制参数时,应尽量设法把几个时间常数错开,使其中一个时间常数比其他时间常数大得多,同时注意减小第二、第三个时间常数。注意工艺操作的合理性、经济性。fKfT6.2.3 测量变送器的特征对控制质量的影响测量变送器的特征对控制质量的影响
11、1.时延时延 和时间常数和时间常数 对控制质量的影响对控制质量的影响测量变送环节可用一阶时延环节来描述,即:mmTsmmmmesTKsW1)(减小上式中的 和 均对提高系统的控制质量有利。若 较大,则会使记录曲线与实际参数之间产生较大的动态误差。mmTmTmmT 图6-6 和 引起动态误差 a)y为阶跃信号 b)y为线性信号 c)y为周期信号 mT若 和 较大时,会使调节作用跟不上信号的变化,严重时会使系统失去稳定性,因此必须对 和 引起的信号时延进行补偿。在系统设计中,可选用快速测量元件,一般选其时间常数为控制通道时间常数的1/10以下为宜;也可在变送器的输出端,串一微分环节,如图6-7所示
12、。mmTmmT这时,输出与输入间的关系为:1)1()()(sTsTKsTsPmDm使 =,则mTDT)()(sTKsPm)()(tTKtPm从而消除了动态误差。2.检测变送仪表的误差对控制质量的影响检测变送仪表的误差对控制质量的影响 检测变送器仪表的误差包括基本误差和附加误差:检测变送仪表的基本误差的影响检测变送仪表的基本误差的影响。对测量信号进行线性处理对测量信号进行线性处理。测量信号校正测量信号校正。6.2.4 信号传送时延问题信号传送时延问题气动传输管道的特性可表示为:seTssW011)(在管道内径为4.8mm,气压为0.020.10MPa的情况下,试验测得如表8-3所列数据。)(0s
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