Smith预估补偿器在过热蒸汽温度控制系统系统中的应用

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基于Smith预估模糊PID的主汽温控制系统

基于Smith预估模糊PID的主汽温控制系统
sr m e pe aur by tea t m rt e usng m i pr ct r w ae on i r t a d of i s t h edi or Ha d r c f gu a i on n s t e mplm e t t n war i e n ai ar a l ed n et l e o e nayz i d aiTh .
传递函数 , W。( )为 被 控 对 象 中不 包 含 纯 滞后 的 传递 函数 ; S e 为 被 控 对 象 中纯 滞 后 环 节 的 传 递 函 数 。不 含 预 估 器 的单 回路 反
馈系统传递函数为 :
, = = ㈩
获 得 理 想 的控 制 效 果 。模 糊 PD控 制结 合 模 糊 控 制 和 PD 控 制 I I 的 优点 ,对 具有 不确 定 性 、非 线 性 的控 制对 象 具 有 较 强 的 信 息工程学院, 山东 济南 2 0 0 ) 5 1 0
摘 要
针 对 生 物质 电 厂 主 汽 温 具 有 非 线 性 、 变 性 、 滞后 、 机 干 扰 量 大 等 特 性 导 致 的 工 况 复 杂 、 制 难 度 大 的 问题 , 出 时 大 随 控 提 了一种 基 于 S l 4  ̄ 偿 的模 糊 PD 串级 控 制 方 案 。 主控 制 器 采 用 模 糊 推 理 的 方 法 实 现 PD 参 数 的 在 线 自整 定 , 用 ml h预 # I - I I 利
Ke wors: z —PI s i pr c o ,as a c to, an te y d Fu zy D,m t h edit rc c de onr l i sr am em peat e, omas m t r ur bi s
在 生 物 质 直 燃 发 电过 程 中 , 于 主 汽 温 受 生 物 质 燃 料 成 分 、 由 负荷 、 温水流量及 锅炉燃烧过程等 因素的影 响 , 有 非线性 、 减 具 时 变 性 、 滞 后 、 机 干 扰 量 大 等 特 点 , 以建 立 精 确 的数 学 模 大 随 难 型 , 际 现 场 发 现 采 用 常 规 PD 串级 控 制 主气 温 波 动 频 繁 , 以 实 I 难

SMITH预估器技术在火电厂过热汽温控制中的应用优势

SMITH预估器技术在火电厂过热汽温控制中的应用优势

l简介 现代锅 炉的过热器是在高温 、 高压条件下 工作的。锅炉 出口过热蒸汽温度是整个汽水 回 路中工质的最高温度 , 于电厂的安全 、 对 经济运 行有重大的影 响。过热器正常运行 的温度 已接 近钢材允许 的极 限温度 ,强度方面的安全系数 也很小 , 因此, 必须严格地将过热汽温控制在给 定的范围。高 压锅炉过热汽温 的暂时偏差不允 许超过 ±I &C,长期偏差不允许超过 45C, - 这 o 个要求对 于汽温控制系统来说是非常高的。 影响过 热器 出口蒸汽 温度变 化的原 因很 多, 如蒸 汽流量 变化 、 燃烧工 况变化 、 给水 温度 变化、 进入过热器 的蒸汽焓值变化 、 流经过热器 的烟气温度及流速变化 、 锅炉受热面结垢等 , 但 归结起来扰动 主要有 以下几种 : 蒸汽扰动 、 过热 器吸热量 扰动 、 过热器入 口汽温扰动。 这三种扰 动是造成过热器 出口汽温变化的主要原因。 简单的 控制理论 无法保 证锅炉 汽温 的稳 定和平衡 , 应用了 S IH预估 器模 拟控制技术 MT 的串级过热汽温控制 系统在这方面显示出突出 的优势。 2S T MIH预估器模拟控制技术 介绍 在现今所 用的纯迟延补偿方法 中, 密斯 史 算法是最著名 的一种方法。 它是史密斯在 15 97 年提出的。 这是一种 以模型为基础 的方法 , 可以 用以改善大迟延控制系统的控制品质 ,后来 控 制界逐 渐把这种方法称为史密斯预估器。 下面介绍 一种用 于… 阶过程 的史密斯 预 估器算法,该过程可用于一个一阶惯性加纯迟 延的模 型来描述 。 这个过程从 原理 上可分 解为一 个纯惯性 环节和一个纯迟延环节 。如果能设 法将假想 的 变量 B测量 出来 , 那么就可以把 B信号输入 到 调节器 ,这样就把纯迟延环节移到了控制 回路 的外边。 经过迟延时间以后 , 被调量 c将重复 B 同样的变化。 由于反馈信 号 B没有迟延 , 以 所 系统的响应将会大大地改善。 3 S IH预估器模 拟控 制技术 的串级 过 MT 热汽温控 制系统 中的应用 蒸 汽扰动 、 过热器 吸热量 扰动 、 过热器人 口汽温扰 动是造成过热器出 口汽温变化的主要 原因。 当锅炉负荷变化时 , 沿过热器管道整个 长 度各点的温度几乎同时变化 , 其特点是有 滞后 、 有惯性 、 自平衡能力 。当锅炉负荷增 加时 , 有 过 热器出口温度升高。 很 显然 , 当流经过热器的烟气量或烟气 温 度增加时, 过热器 出口汽温也将增加。 在其它条 件都不变 的情况 F, 过热器 人口汽温增 加时, 过 热器出口汽温增加 。 下面介绍 一种典 型的 半级过热 汽温控 制

基于改进型Smith预估器的超临界机组主汽温模糊控制系统

基于改进型Smith预估器的超临界机组主汽温模糊控制系统
第 2 2卷 第 6期
Vo l _ 2 2 No . 6
电 子 设 计 工 程
El e c t r o ni c De s i g n Eng i ne e r i ng
2 0 1 4Байду номын сангаас 3月
Ma r .2 01 4
基于 改进型 S mi t h预估 器 的超 临界机 组 主汽温模糊
t h e r ma l p o we r p l a n t ,t h i s p a p e r i n t r o d u c e s a i mp r o v e d s mi t h p r e d i c t o r s t r a t e g y c o mp e n s a t i n g t h e d y n a mi c c h a r a c t e r o f i n e r t
控 制 系统
马 阳 ( 沈 阳 工程 学 院 自动 化 学 院 , 辽宁 沈阳 1 1 0 1 3 6 ) 摘要: 介 绍 了超 临界 机 组 主 汽 温 采 用 燃 水 比 调 整 和 二 级 喷 水 减 温调 节 的控 制 策略 。针 对 超 临 界 机 组 主 汽 温 对 象 时 变 性、 非线性、 大迟 延 等 特 点 , 提 出 了一 种 改 进 型 S m i t h预 估 器 对 主 汽 温 对 象惰 性 区 特 性 进 行 预 估 补 偿 , 并 将 模 糊 控 制 理 论 与 经 典 控 制 理 论 结 合 形 成 了主 汽 温 综合 控 制 方 案 通过 现 场 实际 采 集 的 历 史数 据 . 对 系统进 行 仿 真 分析 , 结 果 表
t h e m a i n s t e a m t e mp e r a t u r e . B e c a u s e o f t i m e v a i r a t i o n , n o n l i n e a r, a n d l a r g e d e l a y o f t h e ma i n s t r e a m t e m p e r a t u r e o b j e c t i n

基于自适应Smith预估算法的再热蒸汽温度控制策略

基于自适应Smith预估算法的再热蒸汽温度控制策略

第42卷第4期2013年4月热力发电T H E R M A L P O W ER G E N E R A T I oNV01.42N o.4A pr.2013基于白适应Sm i t h预估算法的[摘要][关键词] [中图分类号] [D oi编号]再热蒸汽温度控制策略张宁华电宿州电厂,安徽宿州234101华电宿州电厂超临界600M W机组再热蒸汽温度主要由再热烟气调节挡板进行控制,在低温再热器出口管道上设置再热器微量喷水减温器,以防止再热蒸汽超温。

由于再热蒸汽温度被控对象具有大滞后、大惯性的特点,且与锅炉燃烧率相耦合,原再热蒸汽温度控制策略不能适应机组变负荷、吹灰等扰动工况,再热烟气调节挡板震荡过调使机组主要参数波动。

为此,采用自适应Sm i t h预估算法补偿技术等,对原控制策略进行了优化,使得在机组变负荷过程中再热蒸汽温度偏差小于±10℃,机组稳态时再热蒸汽温度偏差小于±5oC,显著提高了机组再热蒸汽温度控制品质和抗干扰能力。

超临界;600M w机组;自适应Sm i t h预估;再热蒸汽温度;烟气调节挡板;解耦TK323;T P202+.7[文献标识码]A[文章编号]1002—3364(2013)04—0098—04 10.3969/j.i ssn.1002—3364.2013.04.098Sel f-adapt i ve Sm i t h pr edi ct i on al gor i t hm ba sed cont r ol s t r at egy f orr eheat st ea m t e m per at ur eZ H A N G H U aD i an SuZ hou P ow e r G ene r at i on Co.。

Ltd.N i ng,S uzho u234101,A nh ui P r ovi nce,Chi naA bst r a ct:For t he super cr i t i cal600M W uni t i n H uadi an Suz hou Pow er Pl ant,t he r e hea t s t ea mt em per at ur e w as m ai nl y cont r ol l e d by t he ga s da m pe r behi nd t he r e hea t er.A t t he s a m e t i m e,a m i—nor s pr ay des uper heat er w a s i nst al l e d on t he pi pe a t out l et of t he l ow t em per at ur e r e he at e r as a e—m er g ency m e t hod t o pr e ve nt t he r e hea t s t ea m bei ng ove r he at e d.B e ca us e t he r e hea t s t ea m t em pe r—a t ur e cont r ol l e d obj ect had l a r ge del ay and i nert i a cha r act er i st i cs and coupl ed w i t h t he boi l er bur nr at e,t h e or i gi nal r e hea t s t ea m t em per at ur e cont r ol st r a t egy ca n no t adapt t o s uch di s t ur ba nc e c o n—di t i ons as t he uni t l oad changi ng and s o ot bl ow i ng,l e adi ng t o vi br at i on and ove r r e gul a t i on of t he r e hea t ga s r e gul at i ng dam per,w hi ch r e sul t e d i n f l uct uat i on of t he uni t m ai n pa r a m e t e r s.The r e—f or e,on t he basi s of se l f-a dapt i ve Sm i t h pr edi c t i on al gor i t hm com pen s at i on t e chnol ogy,opt i m i za—t i on on t he or i g i nal cont r ol st r a t egy w a s conduct ed.The r e hea t s t ea m t em per at ur e de vi at i on dur—i ng t he uni t l oad var yi ng w as cont r ol l e d w i t hi n±10℃,andt hat dur i ng t he uni t st abl e oper at i on w as cont r ol l e d w i t hi n_--4-5℃.The r e hea t s t ea m t em per at ur e cont r ol qua l i t y and ant i—di st ur bance ca pa ci t y w a s i m pr oved s i gni fi cant l y.K e y w or ds:super cr i t i c al;600M W uni t;s el f—adap t i ve Sm i t h pr edi ct or;r eheat s t eam t e m pe r at ur e;ga s da m pe r;dec oupl i ng.===================:=================一收稿日期:2012—10—10作者简介:张宁(1973一)。

改进型Smith控制在火电厂过热器中的应用

改进型Smith控制在火电厂过热器中的应用
第 7期 总 第 209期 2010年 4月
内 蒙 古 科 技 与 经 济 Inner M ongolia Science Technology& Econom y
N o.7,the 209th issue A pr.2010
改进型Smith控制在火电厂过热器中的应用
郭 维
(内 蒙古 证联 信 息 技 术 有 限责 任 公 司 ,内蒙 古 呼 和 浩 特 010050)
摘 要 :文 章 认 为 ,采 用 Sm ith 预 估 补 偿 控 制 可 以 有 效 地 解 决 过 热 器 温 度 控 制 系 统 大 迟 延 的 问 题 。 仿 真 和 实 验 结 果 表 明 :新 的 控 制 方 案 具 有 满 意 的 控 制 性 能 。
关 键 词 :过 热 器 ;改 进 ;Smish控 制 ;火 电 厂 中 图 分 类 号 :TK223.3 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1007- 6921(201o)o7一 o128一 O2
G 【 ) K e-”十. K ‘~l 一 K

、式 可 看 出 等 效 控 制 对 象 不 包 含 纯 滞 后 因子 e~ ,从 而 系 统 设 计 将 会 变 得 比 较 容 易 。
尽 管 Smith 预 估 控 制 在 物 理 上 可 以 实 现 ,但 在 应 用 上 仍 然 存 在 着 不 少 问 题 ,特 别 是 存 在 内 外 扰 动
大 型 火 电 厂 过 热 器 温 度 控 制 系 统 是 提 高 电厂 经
济 效 益 、保 证 机 组 安 全 运 行 不 可 缺 少 的 环 节 。温 度 控 制 的 任 务 是 维 持 过 热 器 出 口 蒸 汽 温 度 在 允 许 的 范 围 之 内 ,保 护 过 热 器 使 其 管 壁 温 度 不 超 过 允 许 的 212作 温 度 。 而 过 热 汽 温 对 象 具 有 大 迟 延 、大 惯 性 等 特 点 , 尤 其 ,随 着 机 组 容 量 和 参 数 的 提 高 ,蒸 汽 过 热 的 受 热 面 比 例 增 大 使 得 迟 延 和 惯 性 更 大 ,进 一 步 加 大 了 控 制 的 难 度 。 针 对 过 热 器 大 时 滞 、变 参 数 、强 干 扰 过 程 的 特 点 ,进 行 时 滞 系 统 先 进 控 制 理 论 的 研 究 及 应 用 尝 试 ,对 于 提 高 火 电 厂 自动 化 水 平 和 机 组 运 行 效 率 具 有 重 要 的 意 义 。

Smith预测器在热工自动控制系统中的应用分析

Smith预测器在热工自动控制系统中的应用分析

Smith预测器在热工自动控制系统中的应用分析
黄明明
【期刊名称】《中国科技纵横》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】现代锅炉过热器需要在高温高压的环境中工作,锅炉在出口位置过热或者蒸汽温度较高对电厂安全运行具有重要影响。

针对延迟、惯性、时变性等问题,火电厂一般选择常规的过热气温控制系统对温度进行控制,尤其是PID控制方式,但是此类控制方式容易造成鲁棒性,整体控制效果不好,容易出现各类问题。

基于此,在热工自动控制系统中应用Smith预测器,可以有效解决各种问题,确保热工系统可以实现自动控制的目标。

【总页数】3页(P124-126)
【作者】黄明明
【作者单位】内蒙古国华准格尔发电有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TK323
【相关文献】
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5.火电机组节能降耗中热工自动控制系统的应用分析
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Smith预估补偿器在过热蒸汽温度控制系统系统中的应用

Smith预估补偿器在过热蒸汽温度控制系统系统中的应用

Smith预估补偿器在过热蒸汽温度控制系统中的应用摘要:本文介绍Smith预估补偿器在纯滞后控制系统中的补偿原理及作用,并在过热蒸汽温度控制系统系统中使用Smith预估补偿器获得了成功应用。

Smith预估补偿控制与常规的PID控制相比,具有调节时间短、超调量小、鲁棒性好等优点。

适应于一般工业生产过程中有纯滞后环节的控制系统,有较大的推广应用价值。

关键字:Smith预估补偿器,PID,超调量,鲁棒性,过热蒸汽温度控制系统1.引言在工业生产过程控制中,许多对象具有纯滞后的性质。

这类控制系统的纯滞后时间会使系统的稳定性降低,采用常规的PID的控制运算会引起大的超调和长时间的振荡,控制效果不佳。

有关纯滞后的控制系统,虽然国内外作过不少研究工作,但在工程上有效方法并不多。

本文介绍的就是其中用得较多且技术十分成熟的Smith预估补偿器法及其在过热蒸汽温度控制系统上的应用。

过热蒸汽温度控制系统是单元机组不可缺少的重要组成部分,其性能和可靠性已成为保证单元机组安全性和经济性的重要因素。

过热蒸汽温度较高时,机组热效率则相对较高,但过高时,汽机的金属材料又无法承受,气温过低则影响机组效率。

过热蒸汽温度的稳定对机组的安全经济运行非常重要,所以对其控制有较高的要求。

但是由于过热蒸汽温度是一个典型的大迟延、大惯性、非线性和时变性的复杂系统,本次设计采用串级控制以提高系统的控制性能,在系统中采用了主控-串级控制的切换装置,使系统可以适用于不同的工作环境。

通过使用该系统,可以使得锅炉过热器出口蒸汽温度在允许的范围内变化,并保护过热器营壁温度不超过允许的工作温度。

2. Smith 预估器的补偿原理2.1单回路控制系统于有纯迟延过程的控制系统,调节器采用PID 控制规律时,系统的静态和动态品质均下降,纯迟延愈大,其性能指标下降的愈大。

Smith 针对具有纯迟延的过程,提出在PID 反馈控制的基础上引入一个预补偿环节,使控制品质大大提高。

基于Smith预估补偿的模糊自适应PID算法在集中供暖热力站控制系统的应用

基于Smith预估补偿的模糊自适应PID算法在集中供暖热力站控制系统的应用

基于Smith预估补偿的模糊自适应PID算法在集中供暖热力站控制系统的应用摘要:在集中供暖的热力站控制系统中,由于被控对象本身具有非线性、纯滞后、参数时变等特点,常规的PID控制器难以达到理想的温度控制效果,提出了一种基于Smith预估补偿的模糊自适应PID控制器,并给出了该控制器的具体设计方法,仿真结果表明该控制器具有良好的稳定性和鲁棒性。

关键词:Smith预估补偿;模糊自适应PID;热力站1 引言集中供热因其具有减少环境污染、节约能源等优点,得到了广泛应用。

集中供热系统是一个包含热源、热网和热用户的复杂系统,热网换热站是连接热源与热用户之间的一个极为重要的中间环节,因此换热站的运行工况直接影响着整个供暖系统的供暖效果。

在换热站控制过程中,由于噪声、负载扰动和其他一些环境条件变化的影响,受控过程参数、模型结构均将发生变化,难以建立模型,针对这一情况,本文设计了一种Smith预估补偿的模糊自适应PID控制器,实现了PID参数的在线自调整功能,进一步完善了PID控制的自适应性能,而且引入了Smith预估补偿器,克服了系统的动态纯滞后问题,并通过仿真取得了较好的控制效果。

2 基于Smith预估补偿的模糊自适应PID控制器的设计2.1 Smith模糊自适应PID控制器的原理该控制器的设计思想是先找出PID 3个参数与误差e和误差的变化ec之间的模糊关系[2],在运行中不断检测e和ec,再根据模糊控制原理来对3个参数进行在线修改以满足在不同e和ec时对控制器参数的不同要求,接着由Smith补偿器进行滞后补偿,最终使整个控制系统具有良好的性能指标。

其中表示被控对象的传递函数,为被控对象不包含纯滞后部分的传递函数,为被控对象纯滞后部分的传递函数。

2.2 模糊自适应PID控制器的设计以常规PID控制为基础,采用模糊推理,将被控量的偏差e及偏差变化率ec作为二维模糊控制器的输入变量,通过模糊控制器的输出变量,利用模糊控制规律在线整定PID参数,便构成了自适应模糊PID。

基于Smith预估的模糊自适应主汽温控制系统

基于Smith预估的模糊自适应主汽温控制系统

基于Smith预估的模糊自适应主汽温控制系统平玉环;管志敏;李宗耀【摘要】针对火电厂主汽温被控对象大滞后、大惯性、模型不确定,采用常规的串级PID控制难以获得良好控制效果的特点.结合模糊理论与Smith预估技术,提出了基于Smith预估的模糊自适应主汽温控制系统,即采用Smith预估内回路广义被控对象,以模糊自适应控制器对预估后的广义被控对象进行控制.该控制系统容易实现,对工况变化具有良好的自适应性.对某主汽温系统5种工况进行仿真,结果表明该控制方案具有较强的鲁棒性和抗干扰能力.此外,该控制方法在现有的集散控制系统和现场总线控制系统中容易实现,不需要增加硬件投资,具有较高的工程应用价值.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2018(051)011【总页数】6页(P9-14)【关键词】主蒸汽温度;模糊自适应;Smith预估器;系统仿真;多模型控制【作者】平玉环;管志敏;李宗耀【作者单位】华北电力大学,河北保定 071003;华北电力大学,河北保定 071003;河北国华定州发电有限责任公司,河北定州 073000【正文语种】中文【中图分类】TP2730 引言大型电厂锅炉主汽温控制直接关系着电厂的经济效益和运行安全性,主汽温过高或过低都影响整个控制系统的运行,主汽温过高,主汽温过热器易发生超温,汽轮机转子过度膨胀,从而影响电厂运行安全;主汽温过低,设备的生产效率下降,同时汽轮机末级蒸汽湿度增加,引起叶片磨损,所以必须把主汽温控制在规定的范围内。

实际的主汽温控制系统通道长,被控对象惯性和迟延大,且影响主汽温的因素很多,其中主蒸汽流量(负荷)的影响最明显,当负荷升高时,主蒸汽流量和流速增加,对象模型的静态增益,时间常数和迟延时间都随之减小,造成被控对象存在严重的非线性和时变性,所以主汽温被控对象模型是一个典型的多模型系统[1-2]。

采用典型工况下整定的控制器参数,当工况发生较大变化时很难保证控制系统的控制品质。

基于Smith预估模糊PID控制的加热器温控系统

基于Smith预估模糊PID控制的加热器温控系统

加热 器 是石 油 、 工 、 化 电力 、 冶金 等 工业 生 产 过 程 中重要 的加热 设备 。为保证 生产过程 正常进行 , 需 对 加热 器 出 口温度 进 行定 值 控制 , 热器 出 口温 加
法 对时 滞性 的补 偿 能力 .提 出一 种 S i mt h预估模 糊
PD复合 控制 方案 , 用模 糊 自适应 PD控 制器 , I 采 I 并
由S t mi h预估 器来 实现 温 度对象 纯滞 后 特性 动 态补 偿 。实 际运行 结果 表 明本 方 案提 高 了加 热器 出 口温 度 的控 制精度 , 降低 了述 温 控 系统 的硬 件 配 置和 软 件 实现 . 实际 运 行 结 果表 明该 方 案 有 效提 高 了 系统 的抗 干 扰 能 力和 适 应 参数 变化 的 能 力 , 有 鲁 棒性 强 、 态响 应 快及 稳 态精度 高 的优 点 。 具 动
关键 词 : 糊 P 0 参数 自整 定 ; m t 预 估 器 ; 热器 模 1 ; S 1h 加 中 图分 类 号 : P 7 T 23 文 献 标 志 码 : A
性 导致 的 工 况 复 杂 、 制 难度 大 的 问题 , 出一 种S 5h 估 模 糊P1 控 提 m c预 D复 合控 制 方 案 , 用模 利
糊 控 制 规 则 实现P D的 3 参 数 在 线 自整 定 .采 用S t预 估 器对 温 控 系统 的 纯滞 后 进 行 补 I 个 mi h
文 章 编 号 :0 l94 (0 20 —0 90 10 一942 1 )60 4 -4
基 于 SmI t h预 估 模 糊 P 控 制 的加 热 器 温 控 系统 l D
王 春 艳
( 山东 省 工 会 管理 干部 学院 , 南 2 0 0 ) 济 5 1 0

基于Smith预估器的温室加热系统控制的研究

基于Smith预估器的温室加热系统控制的研究
尘 和灰渣也 给环 境 带 来 了污染 的 问题 。对 此 , 用 选
是 一个 值得 研究 的方 向。 温 室 温度控 制 的 目的就是 要使 温 室环境 温 度符
合 作物 生 长 的要 求 , 温 室 温 度 控 制受 温 室建 筑 结 但
构及加 热 系统设 备 加温 能力 的制约 。另外 , 温度 、 湿 度 、 照 、 O 浓度 等 多 个 环 境 因子 往 往 相 互 影 响 , 光 C:
地源 热泵 系统 是充分 利用 蕴藏 于土壤 和 湖泊 中 的巨大能 量 , 环 再 生 , 循 以实现 供 暖 和制 冷 , 而运 因 行 费用较 低 。一般 不确 定性 等 特点 , 因而传 统 的 PD等 控 制 方 法无 法 I 取得 满 意 的控 制 效果 。与传 统 的锅 炉热水 对 温室加
故对 环境 要求 较高 的温 室对 温室 温度 精准控 制 系统 提 出了较 高要 求 。
在 温 室环 境 温度 控 制 中 , 控对 象 往 往 有模 型 被 复杂 、 因子 相互 作 用 、 大 的 非 线性 、 间 滞 后 和 多 较 时
其他 的加 热方式 来替 代锅 炉加 热成 为必要 。
上海 电器技 术 (o8 3 2o №. )
基于 S i mt h预估 器 的温室 加热 系统 控制 的研究 ・ 工业 自动 化
基 于 S t 估 器 的 温 室 加 热 系 统 控 制 的 研 究 mI h预
沈恩德 上海都 市绿 色工程有 限公 司
林 东 亮 张侃 谕 上 海 大 学机 电工 程 与 自动 化 学 院
prditr,wh c s d o he mah ma ia d l e co i h ba e n t te tc mo e ,wa e i n d a d i e ntd. Re u t h we h tt o tm p r — l s d sg e n mplme e s ls s o d t a he lw e e a

改进型Smith预估器在过热汽温度控制中的应用

改进型Smith预估器在过热汽温度控制中的应用

3 罗海天,雷晓平,陈建强.一个分布式微机数据采集系统.电子技术应用,1999(7):42~43收稿日期:2002-04-04。

第一作者吕振辽,男,1961年生,1982年毕业于东北大学,副教授;主要从事大型设备计算机监控和工业过程模型与优化工作。

改进型Smith 预估器在过热汽温度控制中的应用The Application of lmproved Smith Estim ator in Superhe at Ste am Temperature Control黄 胜(攀枝花发电公司,攀枝花 617065)0 引言过热蒸汽温度是锅炉运行质量的重要指标之一,过热蒸汽温度过高或过低都会影响电厂的安全经济运行。

引起过热蒸汽温度变化的原因很多,但常规调节系统对于迟延大、非线性强、被调信号反映慢、难以建立精确数学模型的复杂热工过程来说往往不能获得较好的调节效果。

本文介绍一种带改进型Smith 预估器的过热蒸汽温度串级控制系统,它能有效地抑制惯性、迟延性的影响,并且鲁棒性强。

1 带改进型Simth 预估器的系统利用减温器通过直接喷水来改变某段过热器入口汽温,可以有效地调节该段过热器的出口汽温,这是目前应用广泛的一种汽温调节方法。

直接喷水减温系统示意图如图1所示。

通过调节喷水调节门的开度来改变减温器喷水量的多少,以调节 段过热器的出口汽温(即过热汽温)。

在采用喷水减温的调节系统中,为了提高调节质量,一般选择减温器出口汽温作为系统的导前信号,用此信号将该段过热器分成两个区,即导前区和惰性区,传递函数分别为G p 2(S)和G k (s)。

图1 喷水减温系统过热汽温惰性区传递函数可近似表达为G k (S)=K 0e - s /(TS +1)=G p 1(S )e - s式中:G p 1(S)为被控对象中不含纯滞后的部分,可以看出G k (S)是一个带纯滞后的一阶惯性环节。

一般的过热汽温串级调节系统如图2所示,取减温器出口的汽温信号 2(即导前汽温)作为串级系统的辅助被调量信号,该信号能快速反映扰动。

Smith预估控制技术在炉温控制系统中的应用

Smith预估控制技术在炉温控制系统中的应用
["] ! 史密斯 ( Smith) 预估控制算法
图 l 为具有纯滞后的对象进行传统 PID 调节的反馈控制系统, 设对象的特性为 G PC ( S) = G( e - !S P S) 干扰通道的传递函数为 G( . D S) 系统给定作用下的闭环传递函数为 G( G( Y ( S) C S) P S) = R ( S) l + G( S) G( e - !S C P S) 系统对干扰的传递函数为 G( Y ( S) D S) = D ( S) l + G( S) G( e - !S C P S) ( 3 )式的特征方程为 l +G ( S) G ( S) e - !S = 0 在反馈回路中设计一个补偿通路, 其传递函数为 G( , 如图 2 所示. L S) (4) (3) (2) (l) 其中, G( 调节器的传递函数为 G( , G( P S )为对象传递函数中不含纯滞后的部分, C S) C S )为 PID 控制规律,
第3 期
Байду номын сангаас
吴兴纯, 李江涛: Smith 预估控制技术在炉温控制系统中的应用
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等的办法进行控制! 如果采用主控回路的采样周期 " 主 与副控回路的采样周期 " 副 不等进行控制时, 为了
[ 1] . 避免主控回路和副控回路之间发生相互干扰和共振, 应使 " 主 与 " 副 之间相差 3 倍以上
! 结束语
为此不少学者在现代控制理论的基础上建立了一些新的控制算法但许多算法在工程应用中比较复杂特别是对被控对象具有不同程度的纯滞后又不能及时反映系统所承受的扰动的控制问题即使测量信号能到达控制器执行机构接受信号后立即动作也需要经过一个滞后时间才能影响到被控制量使之受到控制

改进型Smith预估补偿控制在火电厂过热器中的应用

改进型Smith预估补偿控制在火电厂过热器中的应用

摘 要现代锅炉的过热器是在高温、高压条件下工作的,锅炉出口的过热蒸汽温度对电厂安全经济运行具有重大的影响。

造成过热器出口温度变化的主要原因有:蒸汽扰动、过热器和吸热量扰动、过热器入口汽温扰动。

在各种扰动作用下, 过热汽温动态特性具有大延迟、大惯性、时变性和非线性的特点, 从而加大了汽温控制的难度。

火电厂采用的常规过热汽温控制系统基于传统的PID 控制, 很难在鲁棒性和控制品质之间取得良好的效果。

简单的控制理论无法保证过热汽温的稳定和平衡,运用Smith预估补偿控制系统体现出很好的性能。

该控制可以解决因为较大的纯延迟、相位滞后现象的存在而引起的系统的超调量增大,调节时间加长,进而降低整个控制系统的稳定性的问题。

Smith控制系统对模型的精度有很大的依赖程度,但其对控制对象参数变化过于敏感,不能获得很好的控制效果。

改进型Smith补偿控制系统克服了这个缺点,而且对纯延迟有很好的控制作用。

仿真结果明:Smith预估器可以克服超调大、响应速度慢的缺点,但在扰动下,Smith预估器对模型误差非常敏感,并且控制作用随着模型误差的变大,变得越来越弱,难于在过程控制中广泛应用。

而改进型Smith预估器克服了模型误差敏感的问题,控制作用明显,具有很强的鲁棒性。

关键词:纯延迟;过热器;Smith预估器AbstractHeated steam boiler temperature have a significant impact on power plant safety and economic operation. The superheater outlet temperature of the main reasons are: steam disturbance, superheater and heat absorption disturbance, superheater inlet temperature disturbances. In a variety of perturbations, the superheated steam temperature and dynamic characteristics of large delay, large inertia, time-varying and nonlinear characteristics, thereby increasing the steam temperature control more difficult. Conventional thermal power plants using superheated steam temperature minus the temperature control system is based on the traditional PID control, it is difficult to achieve good results in the robustness and quality.Simple control theory can not guarantee that the superheated steam temperature stability and balance, the use of the Smith predictor compensation control system can reflect a good advantage. The control can solve the larger pure Modern boiler superheater in high temperature, high pressure, pure delay, the existence of the phenomenon of phase lag caused by the overshoot of the system increases, the adjustment longer, thereby reducing the stability of the whole control system.Smith control system a great deal of reliance on the accuracy of the model, but its effect on the control object parameters changes is too sensitive and can not get good control effect. Improved Smith compensation control system to overcome this shortcoming, a very good control and a pure delay. Simulation results show that: Smith predictor can overcome the large overshoot, slow response shortcomings, but no matter the value of a given disturbance or load disturbance, the Smith predictor is very sensitive to the model error and model errors is bigger the control action is weaker, it is difficult to widely used in the process control. The improved Smith compensation control system overcome the problem of the model error sensitivity, control obvious, and has strong robustness.Key words: Pure delay; Superheater; Smith predictor目 录第一章绪论1.1 研究的背景及意义1.2 设计的主要内容第二章 过热器的介绍2.1 过热器的概述2.2 过热器的分类2.3 过热器的汽温影响因素及汽温调节2.3.1过热器的汽温影响因素2.3.2 过热器的汽温调节2.4 过热器的保护第三章 改进型史密斯预估补偿控制器设计3.1 史密斯预估补偿控制原理3.2 史密斯预估补偿控制的改进方案3.2.1 抗干扰的史密斯预估器3.2.2 改进型史密斯预估器3.2.3 增益自适应补偿方案3.3 PI调节器的控制规律3.4 控制参数整定方法的介绍第四章 改进型史密斯补偿控制仿真研究4.1 MATLAB的介绍4.2 史密斯补偿控制控制参数整定与仿真研究4.2.1 整定系统控制参数4.2.2 改进型史密斯补偿控制器仿真研究总 结参考文献谢 辞第1章 绪 论在工业生产中,有很多的控制特性都会具有很大的延迟。

Smith预估器在过热气温控制中的应用

Smith预估器在过热气温控制中的应用

预估控制系统响应为单调衰减过程,过度过程时间约为 5.6min。因
此采用 smith 预估控制提高了系统的稳定性,快速性,其调节品质明
显优于原控制回路,同时调节动作幅度及次数也比较原控制系统有
显著降低,提高了整个系统运行的可靠性。
参考文献:
[1]周鹏飞.电厂自动控制系统[M].北京:中国电力出版社,1999.
(10) (11)
在机组实际运行中,调节阀开度受屏式过热器出口温度、减温 水压力、执行机构死区等影响较大,尤其屏过出口温度的变化较大 时,往往造成调节阀全开或全关,造成模型输出严重失真,而导前温 度迟延,惯性相对主汽温度很小,因此,选用导前气温 T1 作为模型 输入变量,建立主汽温度过程模型,并且设计具有 Smith 预估的串 级控制系统,如图 3 所示。
它的最大特点是克服控制对象的参数在运行中发生变化或对象的 KI=0.1 分别对原控制系统和 smith 预估控制系统作定值扰动试验。
传递函数不准确,且按原参数设计的预估器不能完全补偿对象的纯
4 结论
滞后,而会带来系统的振荡问题。
通过定值扰动曲线可比较看出,原串级控制系统响应为具有反 调的衰减震荡过程,最大超调量为 5℃,过度过程时间约 8min。smith
2.2 Smith 预估控制回路设计 从减温水阶跃扰动试验曲线上
可计算出导前温度和主气温度对调节阀的动态响应传递函数:
2
W2(s)=(351s.3+81()·2(1s2+413)s+1)×e-49s
(6)
设被控对象的传递函数为:G(s)=
Ke-τd
T1 s+1 T2 s+1

乙 目标函数选取 IETA 积分准则:J= t e(t) dt

基于史密斯预估补偿及自整定PID的过热汽温控制方案

基于史密斯预估补偿及自整定PID的过热汽温控制方案

No.2(Ser.221)Apr. 2020第2期(总第221期)2020年4月山西电力SHANXI ELECTRIC POWER基于史密斯预估补偿及自整定PID 的过热汽温控制方案焦健(北京源深节能技术有限责任公司,北京100036)摘要:介绍了史密斯预估器的基本原理,利用预估器对传统的控制方案进行改进,将串级控制改为带补偿环节的单PID 控制。

论述了基于梯度下降法的RBF 网络训练方法,采用RBF 网络对PID 参数进行自整定。

将两种方法结合起来,设计了基于史密斯预估补偿及自整定PID 的过热汽温控制方案,仿真结果表明,这种改进控制方案相比于原方案调节稳定,抗扰动能力强, 并缩短了调试时间。

关键词:过热汽温控制;史密斯预估器;RBF 网络;自整定PID中图分类号:TK32文献标志码:B 0引言过热汽温是火电机组运行中的一项重要参数,其控制品质的优劣会对机组的安全性和经济性产 生较大影响。

从控制角度来说,过热汽温这一被控对象通常表现出大迟延、非线性等特性,给控制带来不小难度。

目前,火电厂多采用比例-积分-微分 PID (proportion integration differentiation)串级控制策略,将过热汽温划分成导前区和惰性 区两个环节,分别采用主副PID 控制器进行控制 叫这种控制方案简便易行,但存在以下不足之处[2]:一是PID 参数整定较为复杂烦琐,现场整定时首先整定副调节器参数,待内回路稳定后再整定主调节器参数,使外回路稳定,整定方法多采用临 界比列带法,并根据调试人员的工程经验进行试凑[3]o 这一步骤十分烦琐,耗时长,效果受限于 工程经验,且整定结果不是最优,仍存在很大的 优化空间。

二是被控对象的大迟延特性没有得到收稿日期:2019-10-17,修回日期:2019-12-05作者简介:焦健(1990),男,黑龙江佳木斯人,2016年毕业于东南大学热能与动力工程专业,工程师,从事火电厂热 工自动控制工作。

Smith预估控制在过热汽温控制系统中的应用

Smith预估控制在过热汽温控制系统中的应用

Smith预估控制在过热汽温控制系统中的应用
何同祥;刘吉臻;牛玉广
【期刊名称】《华北电力技术》
【年(卷),期】1998(000)010
【摘要】简单介绍并分析了INFI-90 Smith预估控制专用功能码及其使用方法,提出了串级控制的Smith预估控制方法,并在过热汽温控制系统中得到成功应用.投运结果表明:Simth预估串级控制系统具有良好的抗内、外干扰能力和对象时变适应能力,控制效果良好.
【总页数】1页(P0)
【作者】何同祥;刘吉臻;牛玉广
【作者单位】华北电力大学,保定,071003;华北电力大学,保定,071003;华北电力大学,保定,071003
【正文语种】中文
【中图分类】TM6
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1.模糊Smith预估控制在圆锥破碎机控制系统中的应用 [J], 任金霞;杨国亮
2.Smith预估控制在冷带轧机液压AGC前馈-反馈控制系统中的应用 [J], 王益群;孙孟辉;张伟;刘建;孙福
3.SMITH预估器技术在火电厂过热汽温控制中的应用优势 [J], 王明天;于化鹏
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5.柔性Smith预估控制在循环流化床机组协调控制系统中的应用设计 [J], 冯荣荣;田亮
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火电厂再热汽温的SMITH预估控制算法应用研究

火电厂再热汽温的SMITH预估控制算法应用研究
ZHANG a d n Xi o o g, W ANG e l n, DI W na NG e M i
( l t cP w r ol e In r n oi P l eh i U i r t , o h t 10 0, hn ) E e r o e C l g , e g l o t nc nv s y H h o 0 0 8 C ia ci e n Mo a yc ei
Ab t a t C n i e i g t e c a a tr u h a n r a ln ea n i sr c : o sd rn h h r c es s c s i e t ,o g d ly a d t i me— v r i g o u e h ae a yn fs p r e td
s a m ea r ete l o e ln,ts i c lf e t m tm ea r cnrl betnte t m t p rt ei t r w r a t iidf uto t e prt e ot jc i e e u n h h ma p p i rh s a e u oo h
0 引言
在 火 电厂 过程 控 制 系统 中 , 了提 高发 电机组 为 的热效率 , 高参 数大 容量 机组广 泛采用 中间再 热器 ,
以提高进 入 中压缸 的蒸汽 温度 。 S IH预估 控制 方 法基 于 古典 控 制 理论 , 基 MT 其
须依赖 于精确 的对象 数学模 型 , 对象模 型失 配时 , 在

7 ・ 4
工业仪表与 自动化装置
21 00年第 4期
火 电 厂 再 热 汽 温 的
S T 预 估 控 制 算 法 应 用研 究 MI H
张晓东 , 王文兰 , 丁 美

Smith预估器在主汽温控制中的应用

Smith预估器在主汽温控制中的应用

Smith预估器在主汽温控制中的应用朱志军;储墨【摘要】超临界及超超临界机组是被控特性复杂多变的对象,随着机组负荷的变化,机组的动态特性参数亦随之大幅度变化,主蒸汽温度的控制更是控制上的难点,采用Smith预估器对主汽温控制策略进行了优化,取得了理想的效果,对同类机组具有一定的参考意义,优化结果表明,根据机组的自身特性制定合适的汽温控制策略更有利于主汽温度的控制.【期刊名称】《山东电力技术》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】3页(P71-73)【关键词】超临界;Smith预估器;主汽温控制;增益控制;前馈【作者】朱志军;储墨【作者单位】山东鲁能控制工程有限公司,山东济南 250002;华能莱芜发电有限公司,山东莱芜 271102【正文语种】中文【中图分类】TK3230 引言过热汽温、再热汽温控制对象是典型的具有大滞后、大惯性特性、不确定性和非线性特点的时变对象,目前锅炉主汽温度的控制策略,大多采用常规的串级汽温调节系统或具有导前微分信号的双回路汽温调节系统。

但随着机组容量的不断增大,汽温的时间常数及阶数也越来越大,常规的汽温控制策略有较明显的超调量和较长的调节时间,难以取得较好的控制效果,不能满足运行要求。

大唐山东某厂600 MW超临界机组DCS系统采用ABB公司的Symphony系统,主蒸汽温度控制采用常规串级PID汽温控制,同时引入代表负荷变化的微分前馈。

原有控制策略不能满足机组变负荷,吹灰等扰动工况,使机组主要参数波动较大,为满足机组安全生产要求,对原有控制策略进行优化,采用Smith预估器来补偿大滞后、大惯性的温度对象的动态特性,并采用了带焓值校正的变增益控制。

1 Smith预估器的补偿原理1.1 Smith预估补偿器原理Smith预估补偿方案实现的方法是把对象的数学模型引入到控制回路之内,设法取得更为及时的反馈信息,以改进控制品质,Smith预估器补偿原理如图1所示。

图1 Smith预估器补偿原理图从图1可以推出系统的闭环传递函数为其中,式(1)中W1(s)为无迟延环节时系统闭环传递函数。

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Smith预估补偿器在过热蒸汽温度控制系统中的应用摘要:本文介绍Smith预估补偿器在纯滞后控制系统中的补偿原理及作用,并在过热蒸汽温度控制系统系统中使用Smith预估补偿器获得了成功应用。

Smith预估补偿控制与常规的PID控制相比,具有调节时间短、超调量小、鲁棒性好等优点。

适应于一般工业生产过程中有纯滞后环节的控制系统,有较大的推广应用价值。

关键字:Smith预估补偿器,PID,超调量,鲁棒性,过热蒸汽温度控制系统1.引言在工业生产过程控制中,许多对象具有纯滞后的性质。

这类控制系统的纯滞后时间会使系统的稳定性降低,采用常规的PID的控制运算会引起大的超调和长时间的振荡,控制效果不佳。

有关纯滞后的控制系统,虽然国内外作过不少研究工作,但在工程上有效方法并不多。

本文介绍的就是其中用得较多且技术十分成熟的Smith预估补偿器法及其在过热蒸汽温度控制系统上的应用。

过热蒸汽温度控制系统是单元机组不可缺少的重要组成部分,其性能和可靠性已成为保证单元机组安全性和经济性的重要因素。

过热蒸汽温度较高时,机组热效率则相对较高,但过高时,汽机的金属材料又无法承受,气温过低则影响机组效率。

过热蒸汽温度的稳定对机组的安全经济运行非常重要,所以对其控制有较高的要求。

但是由于过热蒸汽温度是一个典型的大迟延、大惯性、非线性和时变性的复杂系统,本次设计采用串级控制以提高系统的控制性能,在系统中采用了主控-串级控制的切换装置,使系统可以适用于不同的工作环境。

通过使用该系统,可以使得锅炉过热器出口蒸汽温度在允许的范围内变化,并保护过热器营壁温度不超过允许的工作温度。

2. Smith 预估器的补偿原理2.1单回路控制系统于有纯迟延过程的控制系统,调节器采用PID 控制规律时,系统的静态和动态品质均下降,纯迟延愈大,其性能指标下降的愈大。

Smith 针对具有纯迟延的过程,提出在PID 反馈控制的基础上引入一个预补偿环节,使控制品质大大提高。

下面就对Smith 预估补偿的原理进行更详细地介绍。

采用简单回路控制时,如图2.1所示。

图2.1单回路控制系统控制器的传递函数为()T W s ,对象的传递函数为()()'00s W s W s e t -=时,从设定值作用至被控变量的闭环传递函数是:()()()()()()'0'01sT s T Y s W s W s e R s W s W s e t t --=+ (2.1)扰动作用至被控变量的闭环传递函数是:()()()()()'0'01ss T Y s W s e F s W s W s et t --=+ (2.2) 如果分母中的s e t -项可以除去,情况就大有改善,迟延对闭环极点的不利影响将不复存在。

2.2 Smith 预估补偿器Smith 预估补偿方案主题思想就是消去分母中的s e t -项,实现的方法是把对象的数字模型引入到控制回路之内,设法取得更为及时的反馈信息,以改进控制品质,Smith 预估器补偿原理图如图2.2所示。

图2.2 Smith 预估器补偿原理图从图2.2可以推出系统的闭环传递函数为()''00'0'01()()()()()()1()()s T T s T W s W s W s W s e Y s W s e R s W s W s ττ--⎡⎤+-=⎢⎥+⎣⎦=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+---)()(1)()(1)('0'0'0s W s W e s W s W e s W T s T s ττ ()()[]'011s s W s e W s e t t --=- (2.3)()()()()()'01'01T T W s W s W s W s W s=+ 式中()1W s 为无延迟环节时系统闭环传递函数。

()()()()()()()'01'01ss T T Y s W s W s e W s e R s W s W s t t --==+ (2.4) 由式(2.4)可见,对于随动控制经预估补偿,其特征方程中已消去了s e t -项,即消除了纯迟延对系统控制品质的不利影响。

至于分子之中的s e t -仅仅将系统控制过程曲线在时间轴上推迟了一个t ,所以预补偿完全补偿了纯迟延对过程的不利影响。

控制品质与被控过程无纯迟延完全相同。

对于定值控制,由式(2.3)可知,闭环传递函数由两项组成。

第一项为扰动对象只有2t t >时才产生控制作用,当2t τ≤时无控制作用。

所以Smith 预估补偿控制应用于定值控制其效果不如随动控制。

不过,从系统特征方程看,预估补偿方案对定值控制系统品质的改善还是有好处的。

3.过热蒸汽温度控制系统目前,过热蒸汽温度的控制方案很多,而且随着自动控制技术和计算机技术的不断发展,新的控制方法不断出现,蒸汽温度控制的质量也不断提高。

传统的蒸汽温度控制系统有两种:串级蒸汽温度控制系统和采用导前微分信号的热蒸汽温度控制系统。

由于过热蒸汽温度控制通道的迟延和惯性很大,被调量信号反应慢,因此选择减温器后的热蒸汽温度作为局部反馈信号,形成了本次设计所采用的串级控制系统。

过热蒸汽温度串级控制系统的原理方框图如图 3.1所示,具有内外两个回路。

内回路由导前蒸汽温度变送器、副调节器、执行器、减温水调节阀及减温器组成;外回路由主蒸汽温度对象、蒸汽温度变送器、主调节器及整个内回路组成。

系统中以减温器的喷水作为控制手段,因为减温器离过热器出口较远,且过热器管壁热容较大,主蒸汽温度对象的滞后和惯性较大。

图3.1 过热蒸汽温度串级控制系统的原理方框图主蒸汽温度这一调节对象是一个时变的、非线性、大滞后、大惯性的复杂控制对象,控制起来是相当不容易。

Smith预估补偿控制从理论上为解决时滞的控制问题提供了一种有效的方法。

但是传统的Smith预估补偿由于缺乏被控对象的精确数学模型且不适应参数变化的大延迟过程控制,很难在该类控制中取得令人满意的效果。

所以,人们在实践中提出一些改进方案,通过对传统的Smith预估补偿控制进行了改进,使得此类控制得以解决,同时使系统的稳定性和鲁棒性也提高的许多。

对系统的稳定性和鲁棒性方面进行分析设计,主蒸汽温度的原理方框图如图3.2所示。

图3.2 主蒸汽温度控制系统原理框图惰性区传递函数为:50012190s W e s-=+ (3.1) 导前区传递函数为: 80210135s W e s -=+ (3.2) 其中()()1Z W s W s μ==;21()()1m m W s W s ==。

从上面的传递函数可以看出被控对象存在迟延,所以我们首先应该消除大延迟对系统的不利影响,从前面已经讨论过Smith 预估器可以满足这一目的,它的原理是在PID 反馈控制的基础上,引入一个预补偿环节,使控制品质大大提高。

4.过热蒸汽温度控制系统的仿真设计采用Smith 补偿电路后, 可改善其动态性能,取得好的控制效果。

这种校正装置用模拟方法是很难实现的, 但用计算机就可较方便地实现。

根据上面的设计原理框图,采用MATLAB 实验平台进行仿真,具体的仿真设计见以下各小节。

4.1无补偿滞后系统在控制系统中,纯滞后环节可以出现在不同的位置,它们对过程调节的影响是不同的。

出现在闭环的任一环节中的纯滞后都会引起系统的稳定性下降,调节质量变差,以一个纯滞后单回路的控制系统为例来说明如何减少纯滞后对系统的影响。

其simulink 的仿真框图和运行结果分别如图4.1和图4.2所示。

图4.1 纯滞后单回路的控制系统参数设置:阶跃信号的幅值为1,在0时刻产生阶跃,采样时间为0.01s。

Transport Delay1中的延时t分别设置成50s,70s,90s和100s,仿真运行的时间设置成1000s,其它模块均采用默认设置,并观察仿真的结果。

图4.2(a)t为50s 图4.2(b)t为70s图4.2(c)t为90s 图4.2(d)t为100s从上面的仿真结果来看,对于之后系统来说,当没有补偿时就会出现震荡。

从t的大小来说,t的值为50s时,震荡不明显,随着t值的继续增大可以很明显的看出震荡越来越厉害,这对于控制系统来说是不想看到的。

于是我们需要采用Smith预估补偿器作为反馈来补偿系统,使得系统更加稳定。

下小节对预估补偿器进行仿真研究。

4.2 Smith预估补偿器的仿真根据2.2小节中的原理框图设计Smith预估补偿器,并进行系统的仿真,其仿真的框图如图4.3所示。

图4.3 Smith预估补偿器的仿真框图上面框图的参数设置为:阶跃信号的幅值为1,阶跃时间从0时刻开始,采样时间为0.01s。

Transport Delay和Transport Delay1模块的延时参数设置相同,t值分别取30s,50s,70s,100s,得到的结果如图4.4所示。

图4.4(a)t为30s 图4.4(b)t为50s图4.4(c)t为70s 图4.4(d)t为100s 从上面的四幅不同延时的仿真结果可以看出,引入了Smith预估仿真器后,系统的阶跃响应变得更加稳定了,系统在得到稳定以后就不会产生震荡,对于延时大的系统来说,采用Smith预估补偿器作为反馈有很明显的效果,具有调节时间短、超调量小、鲁棒性好等优点。

4.3基于Smith预估补偿器的过热蒸汽温度控制系统的仿真设计根据第三章中的过热系统的原理,首先对串级控制系统进行了分析,并且通过计算和整定,发现在控制方面它们各有特点,但相对于延迟大,外扰多的系统来说,串级控制系统更为适用,所以采用串级控制方案。

但纯延迟过程系统的控制是个非常复杂的问题,单纯的串级控制是无法满足的,选择了添加Smith预估补偿器,Smith针对纯延迟控制有很好的改善作用,使控制品质大大提高。

其设计仿真框图如图4.5所示。

图4.5 基于Smith预估补偿器的过热蒸汽温度控制系统框图参数设置:阶跃信号的参数设置与上面的相同,惰性区传递函数和导前区的传递函数在第三章已经做了说明,两个区的延时时间是相同的,t分别取10s,30s,50s和80s做出仿真,其结果如图4.6所示。

图4.6(a)t为10s 图4.6(b)t为30s图4.6(a)t为50s 图4.6(b)t为80s 从上面的仿真结果来看,当延时t取30s时,在给定对象的前提下所设计的系统能准确快速的跟踪设定值。

而当t取10s和50s时,曲线的形状几乎没有什么变化,t取80s时稍微有些波动,系统需要一段时间才能达到稳定。

这说明曲线的形状几乎没有发生改变,这就说明基于改进型Smith预估器对大惯性、纯延迟系统具有较好的控制效果,提高了系统的鲁棒性得以提高,使控制品质变好。

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