浙大工业过程控制4PID控制器的参数整定及其应用-PPT精选课件.ppt
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1、2022-8-4课件1PID控制器的参数整定与应用问题戴连奎浙江大学智能系统与决策研究所2022-8-4课件2上一讲内容回顾n讨论仿真系统SimuLink的使用方法;n介绍了单回路控制器“正反作用”的选择原则;n描述了单回路系统的常用性能指标;n通过仿真讨论了PID控制律的意义及与控制性能的关系。2022-8-4课件3控制器的控制器的“正反作用正反作用”选择选择TC进料出料燃料TTmTspRfu问题:如何选择控制阀的 “气开气关”?(1)如何选择温度控制器的正反作用,以使闭环系统为负反馈系统?2022-8-4课件4PID控制器的物理意义讨论n对于一般的自衡过程,当设定值或扰动发生阶路变化时,为
2、什么采用纯比例控制器会存在稳态余差?n引入积分作用的目的是什么,为什么引入积分作用会降低闭环控制系统的稳定性?n引入微分作用的目的是什么,为什么实际工业过程中应用并不多?2022-8-4课件5本讲基本要求n了解PID控制规律的选取原则,n掌握单回路PID控制器的参数整定方法,n了解PID控制器的“防积分饱和”与“无扰动切换”技术,n了解PID参数的自整定方法。2022-8-4课件6n控制器增益 Kc或比例度增益 Kc 的增大(或比例度下降),使系统的调节作用增强,但稳定性下降;n积分时间Ti积分作用的增强(即Ti 下降),使系统消除余差的能力加强,但控制系统的稳定性下降;n微分时间Td微分作用
3、增强(即Td 增大),可使系统的超前作用增强,稳定性得到加强,但对高频噪声起放大作用,主要适合于特性滞后较大的广义对象,如温度对象等。PID参数对控制性能的影响2022-8-4课件7工业PID控制器的选择*1:当工业对象具有较大的滞后时,可引入微分作用;但如果测量噪声较大,则应先对测量信号进行一阶或平均滤波。讨论:讨论:选择原则分析。2022-8-4课件8PID工程整定法1-经验法针对被控变量类型的不同,选择不同的PID参数初始值,投运后再作调整。尽管简单,但即使对于同一类型的被控变量,如温度系统,其控制通道的动态特性差别可能很大,因而经验法属最为“粗糙”的整定法。(具体整定参数原则见 p.6
4、5 表5.3-1)2022-8-4课件9工程整定法2-临界比例度法步骤:步骤:(1)先将切除PID控制器中的积分与微分作用,取比例增益KC较小值,并投入闭环运行;(2)将KC由小到大变化,对应于某一KC值作小幅度的设定值阶跃响应,直至产生等幅振荡;(3)设等幅振荡时振荡周期为Tcr、控制器增益Kcr,再根据控制器类型选择以下PID参数。控制规律KcTiTdP0.5KcrPI0.45Kcr0.83TcrPID0.6Kcr0.5Tcr0.12Tcr2022-8-4课件10单回路PID参数整定仿真举例SimuLink仿真程序参见.PIDControlPIDLoop.mdl)2022-8-4课件11工
5、程整定法3-响应曲线法*n临界比例度法的局限性:临界比例度法的局限性:生产过程有时不允许出现等幅振荡,或者无法产生正常操作范围内的等幅振荡。n响应曲线法响应曲线法PID参数整定步骤:参数整定步骤:(1)在手动状态下,改变控制器输出(通常采用阶跃 变化),记录被控变量的响应曲线;(2)由开环响应曲线获得单位阶跃响应曲线,并求取 “广义对象”的近似模型与模型参数;(3)根据控制器类型与对象模型,选择PID参数并投 入闭环运行。在运行过程中,可对增益作调整。2022-8-4课件12“广义对象”动态特性的阶跃响应测试法*tt0u(t)y(t)y0y1u0u1T0T3T1T2Tp典型自衡工业对象的阶跃响
6、应seTsKsusy1)()(对象的近似模型:对应参数见左图,而增益为:minmax01minmax01uuuuyyyyKymin,ymax为CV的测量范围;umin,umax为MV的变化范围,对于阀位开度通常用0100%表示。2022-8-4课件13Ziegler-Nichols参数整定法*n特点:特点:适合于存在明显纯滞后的自衡对象,而且广义对象的阶跃响应曲线可用“一阶+纯滞后”来近似。n整定公式:整定公式:控制规律KCTITDPppTK1PIppTK19.03.3PIDppTK12.10.25.02022-8-4课件14响应曲线法举例SimuLink仿真程序参见.PIDControl P
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