自动化仪表及过程控制第一章绪论(doc 8页)
过程控制与自动化仪表_课件第一章
过程控制概述
过程控制的要求、任务及功能
日—月级 决策管理与计划调度
1、要求
安全性、稳定性、经济性 2、任务
时—日级 实时优化
了解工艺、获取模型
分析设计、物理实现 3、功能
分—秒级或 分—时级
常规控制或高级 过程控制
(1)决策与计划;
(2)实时优化; (3)常规与高级控制;
小于1秒
操作安全与环境保护
过程控制系统的性能指标
稳定性、准确性和快速性;
(1)衰减比n
y (t )
r
y ( )
y (t p )
B1
B2
5%
两个相邻的同向波峰值之比:
n B1 B2
y (0)
tp
ts
t
(2)最大动态偏差和超调量:
y(t p) y() y()
100%
(3)残余偏差(稳态误差、静差):
e() r y()
结构性防爆:充油型、充气型 爆炸性混合物最小引爆电流的等级(30VDC)
级 别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
最小引爆电流 (mA) i>120
爆炸性混合物种类 甲烷,乙烷,汽油,甲醇,乙醇,丙酮,氨, 一氧化碳等
70<i≤120
i≤70
乙烯,乙醚,丙烯腈等
氢,乙炔,二硫化碳,市用煤气,水煤气等
本质性防爆:把短路断路产生的火花限制在爆炸气体点火能量以下
第 1章
绪论
过程控制概述 什么是过程控制?适用的生产过程?
过程控制系统即以表征生产过程的参量为被控制量使之 接近给定值或保持在给定范围内的自动控制系统。 过程控制在石油、化工、电力、冶金等部门有广泛的应用
过程控制的特点
1.组成(被控过程,自动化仪表); 2.设计难(过程的复杂性,模型的不精确性); 3.要求高(控制方案丰富); 4.慢过程、参量控制; 5.定值控制
精品课件-自动化仪表与过程控制-1 自动化仪表的基本知识
检测仪表:检测生产过程参数的仪表 传感器 :将参数转换为便于传送的信号 变送器 :将参数转换为便于传送的标准信号
2、标准信号
1) DDZ-Ⅲ:4~20mADC、1~5VDC 2) DDZ-Ⅱ:0~20mA DC 、0~10vDC。 3)气压信号,20--100KPa(0.02--0.1MPa)
尼;F——限幅;C——选择。
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----谢谢大家!!
智能仪表与过程控制 一 自动化仪表的基本知识
1 自动化仪表的基本知识
1.1自动化仪表概述 1.2检测技术的基本知识 1.3控制仪表的基本知识
1.1自动化仪表概述
热工测量系统 :温度、压力、流量 机械量:位移、速度、加速度 环境量:PM2.5、气体浓度、PH …
温度检测仪表
压力检测仪表
流量检测仪表
物位检测仪表
成分分析仪表 PH计
电导率 仪
热值仪
浓度计
氧化锆氧量计
机械量检测仪表
位移检测仪 表
厚度检测仪表
力检测仪 表
转速传感器
加速度检测仪表
模拟调节器
数字(智能)调节器
电动执行器
气动执行器
液动执行器
1.2检测技术的基本知识 1、构成
被测 量
敏 感
转 换
转 电量 换
元
元
电
件 1.1 传件感器组成框路图
现场仪表可实现两线制 电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有
利于识别断电和断线等故障
3、性能指标 精确度(简称精度)
允许误差
仪表允许的最大绝对误 差值
允 测量范围上限值 测量范围下限值 100 %
工业自动化仪表及过程控制(0)
Industrial Automation Instrumentations and Process Control1)•课程的主要内容:•工业自动化仪表:•实现生产过程自动化的电子电气设备•过程控制:•实现生产自动化的理论和技术2)•过程控制系统(process control systems)以表征生产过程的参量为被控制量使之接近给定值或保持在给定范围内的自动控制系统。
这里“过程”是指在生产装置或设备中进行的物质和能量的相互作用和转换过程。
表征过程的主要参量有温度、压力、流量、液位、成分、浓度等。
一般的过程控制系统通常采用反馈控制的形式。
过程控制在石油、化工、电力、冶金等部门有广泛的应用。
3) 过程控制系统的组成4)例1:热交换器温度控制5)例2:热交换器自动调节系统6) 典型过程控制系统框图7)•自动调节系统组成:•调节对象(object)或称过程(process)•控制设备•传感器/变送器(sensor/transmitter)•调节器(controller)•执行器(actuator)8)●课程性质:限选课●考核方式:考试课●学时:569)主要参考书●历玉鸣.《化工仪表自动化》.第三版. 化学工业出版社●吴九辅.《仪表控制系统》.石油工业出版社●刘巨良.《过程控制仪表》.化学工业出版社●侯志林.《过程控制及自动化仪表》.机械工业出版社●天津大学化工学院主编.注册化工工程师执业资格考试基础考试(下)复习教程与模拟试题. 天津大学出版社.10) 自动化仪表的发展•发展的三个阶段•基地式仪表•单元组合式仪表•计算机控制系统11)基地式仪表:简单、实用12) 单元组合仪表(1):电动单元组合仪表:DDZ13) 单元组合仪表(2):电动单元组合仪表控制室14) 单元组合仪表(3):电动单元组合仪表控制现场15) 单元组合仪表(4):气动单元组合仪表:QDZ16) 计算机控制系统(1)DSC:集散控制系统17) 计算机控制系统(2)PLC:可编程控制器18)计算机控制系统(3)FCS :现场总线控制系统局域网NT 服务器Internet监控工作站其它工作站现场总线接口差压变送器调节阀差压变送器差压变送器温度变送器企业管理层(数据网络)过程监控层(数据网络)现场控制层(控制网络)现场总线网段19)•计算机控制系统(4)•计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing Systems,CIMS)和计算机集成过程系统(CIPS)•管理信息分系统•设计自动化分系统•制造自动化分系统•质量保证分系统•计算机网络分系统•数据库分系统20)•课程重点:•自动化仪表:•基本工作原理及其应用•课程举例典型仪表:•检测仪表:常用温度、压力、流量和液位检测仪表•模拟仪表:DDZIII型•数字仪表:YS-80系列•DCS:CENTUNM系统•FCS:Fieldbus Foundation21)•课程重点:•过程控制技术:•单回路调节系统的结构、工作原理及应用。
自动化仪表与过程控制[1]
管理(上位)计算机:进行集中管理与最佳控制,实现信息-控 制-管理一体化。
CRT操作站:是集散控制系统的人-机接口装置。执行监控 操作、系统组态、编程、动态流程图显示以及部分生产管理。
过程控制与自动化仪表 自动化仪表与过程控制[1]
23
DCS的物理层次示意 操作站
过程控制与自动化仪表 自动化仪表与过程控制[1]
21
Hale Waihona Puke 集散控制系统 DCS● 80年代---集散控制系统(DCS)
集散控制系统
是集计算机技术、控制技术、通信技术和图形显示技术为一体
的装置。系统在结构上是分散的(生产过程是分散系统),但过程控
制的监视、管理是集中的。
优点:
将计算机分布到车间或装置。使系统的危险分散,提高系统的
过程控制与自动化仪表 自动化仪表与过程控制[1]
7
参考书
教材 过程控制与自动化仪表.潘永湘等.机械工业出版社. 2008.5
参考书 1.自动检测技术与装置. 张宏建等. 化学工业出版社. 2004.7 2.自动化仪表与过程控制. 施仁等. 电子工业出版社. 2009.2 3.自动检测技术及仪表控制系统. 张毅等. 化学工业出 版社. 2005.3 4.过程控制及仪表. 邵裕森. 上海交大出版社
集中监视 和操作
过程控制与自动化仪表 自动化仪表与过程控制[1]
1818
综合自动化阶段: 70年代以来,多功能组装仪 表、数字仪表、智能仪表。70年代中期出现 DCS。90年代以来,管控一体化成为可能。
过程控制与自动化仪表 自动化仪表与过程控制[1]
1919
●20世纪70年代以来(全盘自动化阶段):发展到现代过程控制的新
《过程控制与自动化仪表(第2版)》课后答案
V / cm3
P / ( Pa / cm2 )
54.3 61.2
61.8 49.5
72.4 37.6
88.7 28.4
118.6 19.2
194.0 10.1
试用最小二乘一次完成算法确定参数 α 和 β 。要求: (1) 写出系统得最小二乘格式。 P / ( Pa / cm 2 ) (2) 编写一次完成算法得 MATLAB 程序并仿真。 解: (1) 因为 PV
(2)该过程的框图如下:
−
−
Q1 (s )
−
1 C1S
H 1 (s )
1 R12
Q12 (s )
−
1 C2S
H 2 (s )
Q2 (s )
1 R2
Q3 (s )
1 R3
(3)过程传函: 在(1)中消去中间变量 ∆q2 、 ∆q3 、 ∆q12 有:
∆h1 ∆h1 ∆h2 d∆h1 ⎧ ⎪ ∆q1 − R − R + R = C1 dt (1) ⎪ 2 12 12 ⎨ ⎪ ∆h1 − ∆h2 − ∆h2 = C d∆h2 (2) 2 ⎪ R3 dt ⎩ R12 R12
H (s )
Q1 (s )
。
R1 q1 h
R2
q2
R3
q3
解:假设容器 1 和 2 中的高度分别为 h1 、 h2 , 根据动态平衡关系,可得如下方程组:
d ∆h1 ⎧ (1) ⎪∆q1 − ∆q2 = C dt ⎪ ⎪∆q − ∆q = C d ∆h2 ( 2 ) 3 ⎪ 2 dt ⎪ ∆h ⎪ ( 3) ⎨∆q2 = R2 ⎪ ⎪ ∆h (4) ⎪∆q3 = 2 R3 ⎪ ⎪∆h = ∆h − ∆h (5) 1 2 ⎪ ⎩
过程控制与自动化仪表教学课件(共8章)第一章过程控制系统
22
过程控制与自动化仪表
1.4 过程控制系统的分类和品质指标
❖1.4.2 过程控制系统的过渡过程
过渡过程的基本形式
23
过程控制与自动化仪表
1.4 过程控制系统的分类和品质指标
❖1.4.3 过程控制系统的品质指标
评价指标可概括为“稳”、“准”、“快”
作用
❖ 能实现生产过程的自动化,提高劳动生产率及质量, 改善劳动条件。
❖ 完成人们难以或者根本无法实现的操作。
实现手段 机械 电气 液压 气动
3
过程控制与自动化仪表
自动控制原理的学习目标
4
过程控制与自动化仪表
自动控制理论发展概述
·经典控制理论( 19世纪初 )
传递函数
时域法
复域法 (根轨迹法) 频域法
闭环控制又称为反馈控制。 如果输入量和反馈量相减则称为负反馈;反之,若二
者相加,则称为正反馈。控制系统中一般采用负反馈 方式。输入量与反馈量之差称为偏差信号。 系统的输出量能够自动地跟踪输入量,减小跟踪误差, 提高控制精度,抑制扰动信号的影响。
13
过程控制与自动化仪表
直流电动机转速闭环控制
❖ 在原来开环控制的基础上,增加了一个由测速发 电机构成的反馈回路,该回路检测输出转速的变 化并作反馈。
第一章 过程控制系统
1 了解过程控制技术的开环、闭环概念。 2 了解过控系统的组成、分类和品质指标。 3 能简单使用MATLAB软件。 4 了解本课程定位及学习方法。
1
过程控制与自动化仪表
1.1 引言
❖ 所谓自动控制,是指在没有人直接参与的情况下, 利用外加设备或控制装置使生产过程或被控对象 中的某一物理量或多个物理量自动地按照期望的 规律去运行或变化。
过程控制第1章_绪论
36
§1-3 方块图与流程图
反馈: 闭环控制系统中,输出变量(或信号)沿着回路中的 信号流动方向总会返回到系统的输入端,与给定值进 行比较。这种把系统(或方块)的输出信号引回到系 统输入端的做法叫做反馈。
若反馈信号(被控变量测量值z)与给定值信号的方 向相反,即反馈信号z 取负值,则叫做负反馈。 测量信号与给定值信号方向相同,则叫做正反馈。 闭环控制系统是靠负反馈来达到控制的目的。 例:储槽液位控制系统;炉温控制系统
1
一、生产过程及其特点 连续生产过程主要有以下几种形式: 1 .传热过程 通过冷热物流之间的热量传递,达到控制介质温 度、改变介质相态或回收热量的目的。典型设备:换 热器 2 .燃烧过程 通过燃料与空气混合后燃烧为生产过程提供动力 和热源。典型设备:加热炉
2
一、生产过程及其特点 3 .化学过程 由两种或几种物料化合成一种或多种更有价值的 产品的反应过程。典型设备:反应器
按被控变量的名称分类 温度,压力,流量,液位,成分等控制系统
按被控变量的数量分类 单变量控制系统,多变量控制系统
按控制器的控制规律分类 比例P控制系统,比例积分PI控制系统,比例微积分PID 控制系统 按控制系统的结构分类 反馈控制系统,前馈控制系统,前馈-反馈控制系统,
21
二、过程控制系统的分类
41
§1-3 方块图与流程图
图1-7 液体贮槽的工艺控制流程图
图中所示,工艺控制流程图主要是由工艺设备、 管道、元件以及构成控制系统的仪表符号及信号线等 图形符号组成。
42
§1-3 方块图与流程图 仪表图形符号: 仪表图形符号可用来表达工业自动化仪表所 处理的被测变量和功能,还可以表示仪表或元件 的名称。 仪表图形符号是直径为12mm的细实圆圈, 并在其中标有仪表位号。 仪表位号由字母代号和数字编号组成,如下例所示:
过程控制- 第1章绪论
稳定性:系统具有抑制外部扰动,保持生产过程长期稳 定运行的能力。
过程控制是控制理论、工艺知识、计算机技术和自 动化仪表等知识相结合而构成的一门应用科学。
以具体实例来说明过程控制任务的具体实现
1.确定控制目标 ⑴ 在安全运行条件下,保证热油出口温度稳定。
⑵ 在安全运行条件下,保证热油出口温度和烟气 含氧量稳定。
㈡ 按给定值的信号特点分类
1.定值控制系统 x(t)=常数 2.随动控制系统 x(t) =RND(t) (自动跟踪系统)
目的是使所控制的工艺参数准确快速地跟随给定 值变化。 3.程序控制系统 x(t) =f(t) (顺序控制系统)
退火炉温度控制系统的给定值: 按升温、保温与逐次降温等程序自动变化的。
ISE e2 t dt min 0
时间乘误差的平方积分(ITSE)
ITSE te2 t dt min 0
误差绝对值积分(IAE)
IAE
0
e
t
dt
min
时间乘误差绝对值的积分(ITAE)
ITAE
0
t
et
dt
min
工艺管道及工艺流程图
控制流程图符号意义
序号
安装位置
图形符号
备注
周四现场教学分组:
学号 1001~1028 1029~1057 1058~最后
时间 8:30 ~9:00 9:00 ~9:30 9:30 ~10:00
地点:机电楼C129
回路编号
被测变量
工段号
功能
1.字母代号 2.仪表位号的书写规则
控制流程图字母意义
字
第一位字母
后继字母 字
母 被测变量 修饰词 功能 母
《过程控制与自动化仪表(第2版)》课后答案1(精)
第一章绪论2.(1)解:图为液位控制系统,由储水箱(被控过程)、液位检测器(测量变送器)、液位控制器、调节阀组成的反馈控制系统,为了达到对水箱液位进行控制的目的,对液位进行检测,经过液位控制器来控制调节阀,从而调节系统框图如下:q1(流量)来实现液位控制的作用。
控制器输入输出分别为:设定值与反馈值之差e t、控制量u t;执行器输入输出分别为:控制量u t、操作变量q1 t;被控对象的输入输出为:操作变量q1 t、扰动量q2 t,被控量 h;所用仪表为:控制器(例如 PID 控制器)、调节阀、液位测量变送器。
2.(4)解:控制系统框图:蒸汽流量变化被控参数:汽包水位控制参数:上水流量干扰参数:蒸汽流量变化第二章过程参数的检测与变送1.(1)答:在过程控制中,过程控制仪表:调节器、电/气转换器、执行器、安全栅等。
调节器选电动的因为电源的问题容易解决,作用距离长,一般情况下不受限制;调节精度高,还可以实现微机化。
执行器多数是气动的,因为执行器直接与控制介质接触,常常在高温、高压、深冷、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、易爆等恶劣条件下工作,选气动的执行器就没有电压电流信号,不会产生火花,这样可以保证安全生产和避免严重事故的发生。
气动仪表的输入输出模拟信号统一使用 0.02~0.1MPa 的模拟气压信号。
电动仪表的输入输出模拟信号有直流电流、直流电压、交流电流和交流电压四种。
各国都以直流电流和直流电压作为统一标准信号。
过程控制系统的模拟直流电流信号为 4~20mA DC,负载250 ;模拟直流电压信号为 1~5V DC。
1.(2)解:由式 1KC100%可得: K C 1 1 4 dt 3mA 20 比例积分作用下 u可由下式计算得出: u Kc e t T I u u u(0) 3mA 6mA 9mA 经过 4min 后调节器的输出 9mA.2.(5)解:调节器选气开型。
当出现故障导致控制信号中断时,执行器处于关闭状态,停止加热,使设备不致因温度过高而发生事故或危险。
过程控制与自动化仪表
过程控制与自动化仪表
23
小结
自动控制系统应是具有被控变量负反馈的闭环 系统。
与自动检测、自动操纵等开环系统比较,最本 质的区别,就在于自动控制系统有负反馈,开 环系统中,被控(工艺)变量是不反馈到输入 端的。
举例 化肥厂的造气自动机就是典型的开环系统的例子
操纵指令
操纵作用
工艺参数
自动操纵装置
过程控制与自动化仪表
25
第三节 自动控制系统的分类
几种分类方法 按被控变量来分类,如温度、压力等控制系统; 按控制器具有的控制规律来分类,如比例、比例积 分、比例微分、比例积分微分等控制系统; 将控制系统按照工艺过程需要控制的被控变量的给 定值是否变化和如何变化来分类,这样可将自动控 制系统分为三类,即定值控制系统、随动控制系统 和程序控制系统。
决于作用于系统的干扰形式。其次…
在生产中,出现的干扰是没有固定形式的, 且多半属于随机性质。在分析和设计控制 系统时,为了安全和方便,常选择一些定 型的干扰形式,其中常用的是阶跃干扰。
过程控制与自动化仪表
32
采用阶跃干扰的优点:
这种形式的干扰比较突然、 危险,且对被控变量的影响 也最大。如果一个控制系统 能够有效地克服这种类型的 干扰,那么一定能很好地克 服比较缓和的干扰。
过程控制与自动化仪表
8
(中国)特点6 相关企业污染严重
过程控制与自动化仪表
9
特点7:工业4.0
过程控制7
过程控制与自动化仪表
11
王宇雷,男,1985年生,吉林大学,通信工程学院控制理论与控制工程 系讲师。2004/09-2008/06,南开大学学士;2008/09-2013/10,哈尔滨工 业大学,航天学院控制科学与工程专业,博士。2010年至2012年在德国 杜伊斯堡埃森大学AKS研究中心联合培养。自2013年起,在吉林大学从 事汽车仿真与控制等的教学和科研工作。先后发表学术论文20篇,其中 SCI收录5篇,EI收录14篇,核心收录2篇。
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自动化仪表及过程控制第一章绪论(doc 8页)第一章绪论⏹本章提要1.过程控制系统的基本概念2.过程控制的发展概况3.过程控制系统的组成4.过程控制的特点及分类5.衡量过程控制系统的质量指标⏹授课内容第一节过程控制的发展概况1.基本概念✧过程控制系统-----指自动控制系统的被控量是温度、压力、流量、液位成分、粘度、湿度以及PH值(氢离子浓度)等这样一些过程变量时的系统。
(P3)✧过程控制-----指工业部门生产过程的自动化。
(P3)2.过程控制的重要性●进入90年代以来自动化技术发展很快,是重要的高科技技术。
过程控制是自动化技术的重要组成部分。
在现代工业生产过程自动化电过程控制技术正在为实现各种最优的技术经济指标、提●●现车间或大型装置的集中控制。
主要特点:检测和控制仪表-----采用单元组合仪表(气动、电动)和组装仪表,计算机控制系统的应用,实现直接数字控制(DDC)和设定值控制(SPC);过程控制系统结构------多变量系统,各种复杂控制系统,如串级、比值、均匀控制、前馈、选择性控制系统;控制目的------提高控制质量或实现特殊要求;理论-----除经典控制理论,现代控制理论开始应用。
✧前馈控制-----按扰动来控制,在扰动可测的情况下,可以地提高控制质量。
✧选择性控制-----在生产过程遇到不正常工况或被控量达到安全极限事,自动实现的保护性控制。
●19世纪70年代以来(全盘自动化阶段):发展到现代过程控制的新阶段,这是过程控制发展的第三个阶段。
主要特点:检测和控制仪表-----新型仪表、智能化仪表、微型计算机;过程控制系统结构-------由单多变量系统,由PID控制规律特殊控制规律,由定值控制最优控制、自适应控制,由仪表控制系统智能化计算机分布式控制系统;理论-----现代控制理论过程控制领域,如状态空间分析,系统辨识与状态估计,最优滤波与预报。
3.集散控制系统(DCS)✧集散控制系统-----是集计算机技术、控制技术、通信技术和图形显示技术为一体的装置。
系统在结构上是分散的(生产过程是分散系统),但过程控制的监视、管理是集中的。
●优点:将计算机分布到车间或装置。
使系统的危险分散,提高了系统的可靠性,能方便灵活地实现各种新型的控制规律与算法,实现最佳管理。
●集散控制系统的结构原理框图:集散控制系统的结构组成:1)过程输入-输出接口:又叫数据采集站,数据采集与预处理,对实时数据进一步的加工,操作站的显示与打印。
2)过程控制单元:又称基本控制器,是集散控制系统的核心。
不同的集散控制系统其差别较大。
3)CRT操作站:是集散控制系统的人-机接口装置。
执行监控操作、系统组态、编程、动态流程图显示以及部分生产管理。
4)高速数据通路:实现集散控制系统各处理机之间数据传送。
5)管理(上位)计算机:进行集中管理与最佳控制,实现信息-控制-管理一体化。
第二节过程控制系统及其组成1.过程控制系统组成由测量元件、变送器、调节器、调节阀、被控过程等环节构成。
一个简单的过程控制系统=被控过程+过程检测控制仪表(测量元件、变送器、调节器和调节阀)2.过程控制系统实例1(发电厂锅炉过热蒸汽温度控制系统)过热蒸汽的温度是生产工艺的重要参数3.过程控制系统实例2(PH控制系统)4.过程控制系统实例3(液位控制系统)第三节过程控制的特点及系统分类1. 过程控制系统特点➢系统由过程检测控制仪表组成➢被控过程的多样性生产规模不同、工艺要求各异、产品品种多样。
➢控制方案的多样性通常有单变量控制系统、多变量控制系统、常规仪表控制系统、计算机集散控制系统、提高控制品质的控制系统、实现特定要求的控制系统。
本书将要介绍单回路、串级、前馈、比值、均匀、分程、选择性、大时延、多变量系统,还要介绍高级新型系统(自适应控制、预测控制)以及极可能成为系统主流的集散控制系统(DCS)。
➢过程控制的控制过程多属慢过程,而又多半属参量控制被控过程具有大惯性、大时延(滞后)等特点。
对表征其生产过程的温度、压力、流量、液位(物位)、成分、PH等过程参量进行自动检测和自动控制。
➢定值控制是过程控制的一种主要控制形式如何减小或消除外界扰动对被控量的影响,使被控量能控制在给定值上,使生产稳定。
2. 过程控制系统分类➢按系统的结构特点分类:●反馈控制系统✧反馈控制系统-----反馈控制系统是根据系统被控量与给定位的偏差进行工作的,最后达到消除或减小偏差的目的,偏差值是控制的依据。
前面的液位控制系统,就是一反馈控制系统。
又称闭环控制系统。
是过程控制系统中最基本的一种。
多回路反馈控制系统。
●前馈控制系统✧前馈控制系统-----直接根据扰动量的大小进行工作的,扰动是控制的依据。
不构成闭合回路,故也称为开环控制系统。
由于前馈控制是一种开环控制,无法检查控制的效果,所以在实际生产过程中是不能单独应用的。
●前馈—反馈控制系统(复合控制系统)前馈开环控制的主要优点:能针对主要扰动迅速及时克服对被控量的影响。
反馈控制的主要优点:克服其他扰动,使系统在稳态时能准确地使被控量控制在给定值上。
构成的前馈—反馈控制系统可以提高控制质量。
➢按给定值信号的特点分类:●定值控制系统系统被控量(温度、压力、流量、液位、成分等)的给定值保持在某一定值(或在某一很小范围内不变)中。
例如前述的例子就是定值控制系统。
系统的输入信号是扰动信号。
●随动控制系统✧随动控制系统-----被控量的给定值随时间任意地变化的控制系统。
作用:克服一切扰动,使被控量及时跟踪给定值变化。
例如在加热炉燃烧过程控制,控制系统就要使空气量跟随燃料虽的变化自动控制空气量的大小从而保证达到最佳燃烧。
●程序控制系统✧程序控制系统-----被控量的给定值是按预定的时间程序而变化的。
控制的目的:使被控量按规定的程序自动变化。
例如机械工业中的退火炉的温度控制系统。
第四节衡量过程控制系统的质量指标控制性能良好:在受到外来干扰作用或给定值发生变化后,应平稳、迅速、准确地回复(或趋近)到给定值上。
评价控制性能好坏的质量指标。
根据工业生产过程对控制的实际要求来确定。
通常采用的两种质量指标:1. 系统过渡过程的质量指标➢ 余差(静态偏差)c系统过渡过程终了时给定值与被控参数稳定值之差。
它是一个准确性的重要指标,是一个静态指标。
一般要求余差不超过预定值或为零。
➢ 衰减比n 或衰减率ψ衰减比n----指振荡过程的第一个波的振幅与第二个波的振幅之比,即'B B n =,衡量系统过渡过程稳定性的一个动态指标,反映了振荡的衰减程度。
n <l 表示系统是不稳定的,振幅愈来愈大。
n =1表示为等幅振荡。
n =4表示系统为4:1的衰减振荡。
有时亦用衰减率ψ(B B B '-=ψ)来表示系统的稳定程度。
在工程上,应根据生产过程的特点来确定合适的ψ。
一般取衰减率g =0.75~O.9➢ 最大偏差A(或超调量σ)定值控制系统:用最大偏差A 来衡量被控参数偏离给定值的程度。
最大偏差是指被控参数第一个波的峰值与给定值的差。
A=B+C随动控制系统:常用超调量这个指标来衡量被控参数偏离给定值的程度。
超调量定义为:%100)()()(∞∞-y y t y p =σA 、σ都是衡量系统质量的一个重要指标。
若A 、σ愈大则表示被控量偏离生产规定的状态越远。
规定允许最大偏差。
➢ 过渡过程时间t s过渡过程时间t s :表示系统过渡过程曲线进入新的稳态值的±5%或± 2%范围内所需的时间。
t s 愈小表示过渡过程进行得愈快。
它是反映系统过渡过程快慢的指标。
➢ 峰值时间t p峰值时间t p :是指系统过渡过程曲线达到第一个峰值所需要的时间。
其大小反映系统响应的灵敏程度。
2. 误差(偏移)性能指标单项指标来表示控制系统的质量以外,还可以用综合指标来对系统过渡过程进行综合评价。
一个过程控制系统的质量主要看偏差的变化情况。
可采用偏差与时间的某种积分关系作为衡量系统质量的准则,这就是积分指标。
常用有:● 平方误差积分指标(ISE);min )(J 02→⎰∞dt t e = ● 时间乘误差的平方积分指标(ITSE); min )(J 02→⎰∞dt t te = ● 误差绝对值积分指标(IAE);min |)(|J 0→⎰∞dt t e = ● 时间乘误差绝对值的积分指标(ITAE) min |)(|J 0→⎰∞dt t e t = 这些值达到最小的系统就是最优的系统。
⏹ 补充内容✧ 过程控制仪表是实现工业生产过程自动化的重要工具,它被广泛地应用于石油、化工等各工业部门。
在自动控制系统中,过程检测仪表将被控变量转换成电信号或气压信号后,除了送至显示仪表进行指示和记录外,还需送到控制仪表进行自动控制,从而实现生产过程的自动化,使被控变量达到预期的要求。
➢由单元组合仪表构成的简单控制系统➢过程控制仪表的分类●按能源形式分类:液动控制仪表、气动控制仪表和电动控制仪表。
●按结构形式分类:基地式控制仪表、单元组合式控制仪表、组件组装式控制仪表等。
[基地式控制仪表]以指示、记录仪表为主体,附加某些控制机构而组成。
基地式控制仪表特点:—般结构比较简单、价格便宜.它不仅能对某些工艺变量进行指示或记录,而已还具有控制功能,因此它比较适用于单变量的就地控制系统。
目前常使用的XCT系列动圈式控制仪表和TA系列简易式调节器即属此类仪表。
[单元组合式控制仪表]将整套仪表划分成能独立实现一定功能的若干单元,各单元之间采用统一信号进行联系。
使用时可根据控制系统的需要,对各单元进行选择和组合,从而构成多种多样的、复杂程度各异的自动检测和控制系统。
特点:使用灵活,通用性强,同时,使用、维护更作也很方便。
它适用于各种企业的自动控制。
广泛使用的单元组合式控制仪表有电动单元组合仪表(DDZ型)和气动单元组合仪表(QD2型)。
[组件组装式控制仪表]是一种功能分离、结构组件化的成套仪表(或装置)。
它以模拟器件为主,兼用模拟技术和数字技术。
整套仪表(或装置)在结构上由控制柜和操作台组成,控制柜内安装的是具有各种功能的组件板,采用高密度安装,结构紧凑。
这种控制仪表(或装置)特别适用于要求组成各种复杂控制和集中显示操作的大、中型企业的自动控制系统。
其中国产的TF型、MZ—Ⅲ型以及SPEC200等组装仪表即属此类控制仪表。
●按信号形式分类:模拟控制仪表和数字控制仪表两大类。
其中DDZ型仪表和QDZ型仪表都属于模拟控制仪表;SLPC可编程调节器、KMM可编程调节器、PMK可编程调节器等都属于数字控制仪表。
➢过程控制仪表的发展过程控制仪表的主体是气动控制仪表和电动控制仪表,它们的发生和发展分别经历了基地式、单元组合式(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)、组装式及数字智能式等几个阶段。