过程控制中应用最多的,也是最基本的控制系统如图1所示。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
图中, 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
过程控制的被控对象设计的范围很广。被控对象不一定是指一个具体的设备,不少情况下被控对象是指一个过程。有些过程可能涉及好几种设备,而在有些设备内部可能包括了几个过程。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有 过程控制被控对象的内在机理较为复杂,由简单过程,又存在严重非线性的过程,有多变量过程,有些被控对象的特性随时间或工作条件而变化。对被控对象动态特性的了解,一种方法是通过分析被控对象的工作机理,建立被控对象的数学模型。但由于连续生产过程的复杂性,完全从机理上揭示其内在规律,获得精确的数学模型还有较大的困难。另一种方法是工程上经常使用的方法,它采用实验法来获得被控对象的数学模型。这种方法通过测量被控对象的阶跃相应曲线(称为飞升曲线),近似确定被控对象的数学模型,研究被控对象的动态特性。 本文来自www.eadianqi.com
过程控制中大多数被控对象都具有较大的惯性和时间延迟,一般不具有振荡特性,其飞升曲线是单调变化的。按照被控对象所含存贮元件的多少,被控对象可分为单容对象、双容对象和多容对象。按照被控变量受扰动后的变化规律,被控对象可分为有自平衡能力的对象和无自平衡能力的对象。 本文来自www.eadianqi.com
5.2.2 单容对象 本文来自www.eadianqi.com
这是个一阶惯性环节。描述这类对象的参数是时间常数T和放大系数K。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
图5.2是单容水箱的示意图。我们已经推导过水箱的传递函数为 自动控制网www.eadianqi.com版权所有 本文来自www.eadianqi.com
其中T=RC,C为水箱的横截面积,R为输出管道阀门的阻力。T称为水箱的时间常数。K称为水箱的放大系数。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
图5-3也是一个单容水箱。不同的是水箱的出口侧安装了一台水泵,这样一来,水箱的流出水量就与水位无关,而是保持不变,即流出量的变化量 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
式中C为水箱的横截面积。对上式两端求取拉普拉斯变换,可得水箱的传递函数: 本文来自www.eadianqi.com
自动控制网www.eadianqi.com版权所有 这是一个积分环节。它的单位阶跃响应为 本文来自www.eadianqi.com
自动控制网www.eadianqi.com版权所有
图5—4(a)是水位变化的曲线。为了比较,我们把具有惯性环节特性的水箱在单位阶跃输入下的水位响应曲线也画出来,如图5—4(b)所示。很明显,具有惯性环节特性的单容水箱,在输入作用下,水位经过一个动态过程后,可以重新达到一个新的稳定状态。而具有积分环节的水箱在受到同样的扰动之后,水位则无限地上升,永远不会达到一个新的稳定状态。我们称这种水箱为单容水箱。 本文来自www.eadianqi.com 具有积分环节特性的单容对象的传递函数可以表示为 本文来自www.eadianqi.com
自动控制网www.eadianqi.com版权所有
式中 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
本文来自www.eadianqi.com
这是一条直线方程,如图5—4(a)所示。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有 3单容对象的特性参数 本文来自www.eadianqi.com
被控对象有无自平衡能力,是被控对象本身固有的特性。图5—5给出了两类水箱的方框图。图5-5(a)是有自平衡能力的单容水箱,从方框图中可以看出,水箱的水位既与流入量
本文来自www.eadianqi.com
我们曾经提到,一阶系统是含有一个存贮元件的系统。本节中我们看到,有自平衡能力无自平衡能力的对象都含有存贮元件,为什么表现出不同的特性呢?上面,我们就其内部机理进行分析。现在我们来看表征其特性的参数的异同 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
描述存贮元件存贮能力的参数称为对象的容量系数。容量系数可定义为 本文来自www.eadianqi.com
C=被控对象储存的物质或能量的变化量/输出的变化量 自动控制网www.eadianqi.com版权所有 容量系数对不同的被控对象有不同的物理意义,如水箱的横截面积,电容器的电容量。热力系统得热容量等。在我们推导系统或环节的传递函数时,经常遇到 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
T 称为系统或环节的时间常数,它是系统或环节惯性大小的量度。式中的R称为阻力系数。如电路的电阻,流体流动的液阻,传热过程的热阻等。被控对象的容量系数,表示了被控对象抵抗扰动的能力,如水箱的横截面积大,同样流入量下,水位上升得就慢。电路的电容量大,在同样充电电流下,电压上升得就慢。惯性环节的惯性,其根本原因就是因为它具有存贮能力。但这并不是决定惯性大小的唯一因素。还有另一个因素就是阻力系数。阻力系数是对流入存贮元件净流入量的制约。在R-C充电电路里,它限制了流入电容器的电流,在单容水箱中,它限制了水箱的净进水量。惯性环节因为其具备了自平衡能力,在其动态参数上,用时间常数来表示,而单容积分环节则不存在阻力系数,只用容量系数就可以表征其特性。 本文来自www.eadianqi.com
描述有自平衡能力单容被控对象的参数有两个:放大系数K和时间常数T,称为被控对象的特性参数。放大系数K表示输入信号通过被控对象后稳态输出是输入的K倍。对于同样的输入信号,放大系数大,对应的输出信号就大。K表示了被控对象的稳态放大能力,是被控对象的稳态参数。T是描述被控对象惯性大小的参数,时间常数T越大,被控对象在输入作用下的输出变化得越慢。T是单容被控对象的动态参数。无自平衡能力的被控对象在输入作用下不会达到新的稳定状态,描述其性能的参数只有一个动态参数:飞升速度
5.2.3 双容对象和多容对象 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
自动控制网www.eadianqi.com版权所有
式中 本文来自www.eadianqi.com
式中 本文来自www.eadianqi.com
本文来自www.eadianqi.com
图5.6是多容对象的阶跃响应曲线。其中,n=1是单容对象的阶跃响应曲线。从图中可以看出,从 无自平衡能力的多容对象的传递函数一般具有如下几种形式 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
自动控制网www.eadianqi.com版权所有
式中
5.2.4 多容对象传递函数的近似 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
本文来自www.eadianqi.com 图5.7(a)所显示的多容对象的传递函数,常常被近似为一阶惯性环节与延时环节的形式 本文来自www.eadianqi.com
自动控制网www.eadianqi.com版权所有
式(5.11)表示的被控对象是3个参数,时间常数T,放大系数K和容量延迟
自动控制网www.eadianqi.com版权所有 式(5.11)就变为 本文来自www.eadianqi.com
自动控制网www.eadianqi.com版权所有
本文来自www.eadianqi.com
对于图5.7(b)所示的无自平衡能力的多容对象,也可以采用类似的方法求取。图5.10是求取被控对象特性参数的示意图。做阶跃响应曲线的渐近线,于时间轴交于A点。渐近线与时间轴的交角为 本文来自www.eadianqi.com
在过程控制中,得到被控对象的数学模型,准确了解被控对象的动态特性,与其他类型的工业控制相比,始终是一个难点:一方面研究动态特性需要精确的数学模型;另一方面连续生产过程被控对象的复杂性又难以完全从机理上揭示其内在规律。近年来适应这种情况的一些新的控制方法逐渐在过程控制中获得了应用,如模糊逻辑控制、神经网络控制等。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
阶跃函数幅值 本文来自www.eadianqi.com
自动控制网www.eadianqi.com版权所有 从图上测得纯延迟时间为 |