控制器的作用规律全解

上传人:suns****4568 文档编号:93523020 上传时间:2019-07-23 格式:PPT 页数:47 大小:3.26MB
返回 下载 相关 举报
控制器的作用规律全解_第1页
第1页 / 共47页
控制器的作用规律全解_第2页
第2页 / 共47页
控制器的作用规律全解_第3页
第3页 / 共47页
控制器的作用规律全解_第4页
第4页 / 共47页
控制器的作用规律全解_第5页
第5页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述

《控制器的作用规律全解》由会员分享,可在线阅读,更多相关《控制器的作用规律全解(47页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、控制器是组成控制系统的基本环节之一,也是系统中控制仪表的核心部分。根据控制要求和控制对象的特性,应采用不同作用规律的控制器。,第二章 调节器基本作用规律,控制器的两个研究方面: 作用规律:p(t)=f(e(t),即给调节器施加一个输入信号后,其输出量按何种方式进行变化。也称控制规律或调节规律。 作用强度:每一种作用规律的控制强度。反映在传递函数中,就是其分子和分母中的各项系数。,第二章 调节器基本作用规律,根据调节器输出的变化方向,调节器有两种类型: 正作用式调节器:随着测量值的增加,调节器的输出也增加 反作用式调节器:随着测量值的增加,调节器的输出减小,第二章 调节器基本作用规律,船舶机舱中

2、常用调节器作用规律: 双位作用规律 比例(P)作用规律 比例积分(I)作用规律 比例微分(PD)作用规律 比例积分微分(PID)作用规律 除双位作用规律之外,都有作用强度的问题,例如比例系数的大小衡量着比例作用的强弱,积分时间的大小反映积分作用的强弱,微分时间的大小决定着微分作用的强弱。,第二章 调节器基本作用规律,第一节 双位作用规律,第二章 调节器基本作用规律,双位式作用规律:被控量在设定的上限和下限之间变化,对应被控量的高限和低限,调节器只有两个输出状态(逻辑0和逻辑1),第二章 调节器基本作用规律,第一节 双位作用规律,一浮子式水位双位控制系统,1-浮子室 2-浮子 3-调节板框架 4

3、-枢轴 5-上、下限销钉 6、12-同极性永久磁铁; 7-静触点 8-开关箱 9-转轴 10-转杆 11-动触点,被控量输出曲线,执行机构,水位与电动机通断之间的关系图,被控量,波动范围,开,关,第二章 调节器基本作用规律,第一节 双位作用规律,一浮子式水位双位控制系统,第二章 调节器基本作用规律,第一节 双位作用规律,二双位式压力调节器,下限值(PL):由给定值弹簧设定,上限值(PH):由幅差弹簧设定,PH= PL+P,若压力整定范围00.8Mpa,幅差P可调范围为0.070.25Mpa,要求压力波动范围为0.640.75Mpa,则调整方法为:,(1)调整给定螺钉,使指针指在0.64Mpa上

4、; (2)调整幅差弹簧 格,第二章 调节器基本作用规律,第一节 双位作用规律,二双位式压力调节器,比例作用规律(P):控制器的输出变化量与输入(偏差) 变化量成比例。,K比例系数,第二章 调节器基本作用规律,第二节 比例作用规律,例:浮子式水位比例控制系统,比例系数实质上是一种放大系数,由于比例作用产生的放大系数通常表示为:,第二节 比例作用规律,第二章 调节器基本作用规律,K是衡量比例作用强弱的参数,K大,克服扰动能力强,比例作用强,K小,克服扰动能力弱,比例作用弱。 比例作用的优点:调节阀的开度能较及时的反映控制对负荷的大小。 比例作用的缺点:当控制对象受到扰动后,在比例调节器的控制作用下

5、,被控量不能完全回到给定值上,只能恢复到给定值附近,存在静态偏差,这是固有的、不可克服的缺点。,第二章 调节器基本作用规律,比例带PB (或 ):调节器的相对输入量与相对输出量之 比的百分数。,例:,第二节 比例作用规律,第二章 调节器基本作用规律,比例带PB的物理意义:假定调节器指挥执行机构变化全行程,需要被控量的变化量占其全量程的百分数。 例如:PB=100%,说明被控量变化全量程的100%,调节器将指挥执行机构变化全行程的100%。 PB=200%,说明被控量变化全量程,调节阀的开度只变化了全行程的一半。,第二章 调节器基本作用规律,第二节 比例作用规律,总结,气动比例调节器,第二节 比

6、例作用规律,第二章 调节器基本作用规律,习题,第二章 调节器基本作用规律,1.在浮子式锅炉水位双位控制系统中,当把调节板上的上下销钉均插在离浮 子杆最近的孔中时,控制系统会使() A.允许的上限水位 B.允许的上、下限水位差增大 C.给水泵电机起停频繁 D.降低允许的下限水位 2.在浮子式锅炉水位双位控制系统中,当水位从上限水位下降时,给水泵电 机通断电的状态是() A.一直通电到下限水位 B.断电到中间水位后,通电到下限水位 C.一直断电到下限水位 D.中间水位后,断电到下限水位 3.在双位式压力控制系统中,若压力的上限值与下限值相差较大,则其原因 是() A.压力设定值太大 B.幅差太小

7、C.幅差太大 D.压力设定值太小,第二章 调节器基本作用规律,习题 4.比例作用规律中,若PB调为125%,此时比例带的物理意义是() A被控量变化全程的100%,调节阀开度变化62.5% B被控量变化全程的62.5%,调节阀开度变化125% C被控量变化全程的100%,调节阀开度变化80% D被控量变化全程的125%,调节阀开度变化100% 5.在用比例调节器调节的温度系统中,温度变化到量程最大范围时,调节阀开度只变化了40%,则此比例带为() A.250% B.60% C.400% D.40%,第四节 比例微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,一微分(D)作用,控制器的微分作用是指其输

8、出与输入的微分,即偏差 变化速度成比例。,微分作用的特点:,1 能够实现超前控制 2 不能单独使用,第四节 比例微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,一微分(D)作用,微分作用规律的开环特性曲线,第四节 比例微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,二比例微分(PD)作用,微分作用可以在偏差变化较快时起到超前控制的作用。但当偏差不再变化时,微分输出将消失,因此微分作用不能单独使用,常与比例作用一起形成比例微分(PD)控制器。,微分时间,Td微分作用,第四节 比例微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,二比例微分(PD)作用,比例微分作用规律的开环特性曲线,总结,微分作用太强,系统稳定性不

9、但得不 到改善,反而趋向等幅振荡。,能抑制振荡,最大动态偏差(超 调量)也变小,过度过程变短,微分作用弱,控制过程质量改善不 明显,第四节 比例微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,三气动比例微分(PD)调节器,第四节 比例微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,在PD调节器中,通过惯性环节负反馈实现微分作用,反馈回路的惯性越强,微分时间越长,即微分作用越强,微分消失后,调节器的输出稳定在比例输出上,由于没有积分作用,因此PD调节器无法实现无差调节,控制器的输出与输入之间呈积分关系。,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,一积分(I)作用,积分作用的特点:,1 能够消除静

10、态偏差,实现无差调节 2 调节不及时,导致系统稳定性变差,由于积分作用容易导致系统稳定性变差,因此一般不采用单纯的积分控制器,而是将其与比例作用相结合构成比例积分(PI)控制器。,Ti 积分时间;,二比例积分(PI)作用,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,实际上,一般将积分时间定义为PB=100%时积分输出达到比例输出所需的时间。,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,在PI调节器中,比例作用能使调节器的输出及时响应偏差的变化,起着主导作用,而积分作用是辅助的,只是用它来消除静态偏差。,比例积分作用规律的开环特性曲线,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器

11、基本作用规律,积分时间的物理意义:积分输出达到比例输出所需的时间。,第二章 调节器基本作用规律,积分时间Ti的物理意义:在给PI调节器输入一个阶跃偏差信号时,积分输出=比例输出的时间就是Ti。 Ti,I作用,稳定性,Ts 。 Ti ,I作用 ,稳定性 。 Ti 适当,Ts 。 Ti ,积分作用被切除。 Ti选择:控制对象惯性大,Ti大些;控制对象惯性小,Ti小些。 Ti范围为3s20min之间,Ti选择原则:宁大勿小。,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,第三节 比例积分作用规律,积分时间对系统过渡过程的影响:,Ti太小, I作用太强 ,稳定性快速性下降,Ti太大,I作用小

12、,消除偏差需要很长时间,Ti,无I作用,总结,三气动PI调节器,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,返回最近,在PI调节器中,第三节 比例积分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,通过比例负反馈实现比例作用,负反馈的强弱决定比例作用的强弱,即比例带的大小,负反馈强度比例作用PB,通过正反馈实现积分作用,正反馈强度积分作用Ti,第五节 比例积分微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,一比例积分微分(PID)作用规律,第五节 比例积分微分作用规律,第二章 调节器基本作用规律,一比例积分微分(PID)作用规律,PID调节规律开环特性曲线,第五节 比例积分微分作用规律,第二章 调节

13、器基本作用规律,1、被控量的稳态精度要求较高,则调节器中应加入积分作 用; 2、被控系统中被控对象惯性较大,则调节器应加入微分作用; 3、被控对象惯性较大且要求较高的静态指标,则应加入微分和积分作用。 4、往往把积分时间Ti整定得比微分时间Td长,大致为Ti=4Td5Td; 5、加入微分作用后,原来整定得比例带PB和积分时间Ti都可以减小一点,可减小最大动态偏差,保证系统的稳定性,加快系统的反应速度,过度过程缩短。,2NAKAKITA气动调节器气动PID调节器,第二章 调节器基本作用规律,二气动PID调节器,第五节 比例积分微分作用规律,在船舶机舱中常用于冷却 水温度控制系统和燃油黏 度控制系

14、统。,习题,1、有一PI调节器,对其施加0.01 MPa的阶跃输入后,其输出先立即从0.05 MPa增加到0.06 MPa,而后线性增加,5 min后增加到0.08MPa,则调节器的PB和Ti分别为()。 APB=50%,Ti=5 min BPB=100%,Ti=2.5 min CPB=100%,Ti=5 min DPB=50%,Ti=2.5 min 2、有两台PI调节器,施加相同的阶跃输入信号后,其输出规律如图1-3-6所示,经比较可以看出(A),习题,3、 4、为了让某一PID调节器获得纯比例作用,其积分时间和微分时间的取值应该是()。 ATi= 最大值 Td= 最小值 BTi= 最小值

15、Td= 最大值 CTi= 最大值 Td= 最大值 DTi= 最小值 Td= 最小值,习题,5、 6、在船上()控制系统不适合采用PID调节器。 A气缸冷却水温度 B燃油黏度 C锅炉蒸汽压力 D日用油柜的油位,习题,7、在NAKAKITA型燃油黏度调节器中,当燃油黏度降低时,其微分气室、比例波纹管和积分作用分别使挡板()喷嘴。 A离开,离开,离开 B靠近,靠近,离开 C离开,靠近,靠近 D离开,离开,靠近 8、有两台PID调节器R1和R2,其参数整定为PB1PB2,Ti1Ti2,Td1Td2,这表示()。 AR1的比例作用比R2强,R1的积分和微分作用比R2弱 BR1的比例作用比R2弱,R1的积分和微分作用比R2强 CR1的比例、微分作用比R2强,积分作用比R2弱 DR1的比例、微分作用比R2弱,积分作用比R2强,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 大杂烩/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号