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PLC控制电气传动内部讲义
16 PID控制的基础概念 16.1 自动调节的控制过程 本文的所谓自动调节控制,是指在生产过程中,对于某一个或若干个物理量进行自动调节的控制。在多数情况下,常常是恒值控制,如恒压控制、恒温控制等。 16.2 PID控制系统的含义与构成 (1) PID调节的含义 PID调节的全称是比例、积分、微分调节,是闭环控制中一种重要的调节手段,目的是使被控物理量迅速而准确地无限接近于控制目标。从根本上说,是使空气压缩机产生压缩空气的能力(在本系统中,取决于电动机的转速nM)和用户用气量之间保持平衡。 (2) PID调节的控制信号 在实行PID调节时,必须至少有两种控制信号: 目标信号 通常也称为目标值或目标给定信号, 是与被控物理量的控制目标(如图中之pT)对应的信号, 用XT表示。在图中, XT的大小由电位器RP根据实际要求给定, 接至变频器的给定输入端VRF(当变频器的PID功能有效时, VRF端的作用将自动地由原来的频率给定转变为目标值给定); 反馈信号 也称为当前值,是通过传感器SP测得的与被控物理量的实际值对应的信号,用XF表示,接至变频器的反馈输入端VPF。 PID调节功能将随时对XF与XT进行比较,以判断是否已经达到预定的控制目标。具体地说,它将根据两者的差值(XT-XF),利用比例(P)、积分(I)、微分(D)的 手段对被控物理量进行调整, 直至反馈信号与目标信号基 本相等(XT≈XF),达到预定 的控制目标为止。 16.3 P(比例)、I(积分)、D(微分)的控制作用 (1) 比例控制 为了减小静差,应尽量增大比例增益,但由于系统有惯性,因此,KP太大了,当XF随着用户用气量的变化而变化时,XG=KP(XT-XF)有可能一下子增大(或减小)了许多,使变频器的输出频率很容易超调(调过了头),于是又反过来调整,引起被控量(压力)忽大忽小,形成振荡, (2) 积分与微分控制 (a) 积分控制 为了消除系统的振荡,引入了积分环节,其目的是: 使给定信号XG的变化与乘积KP(XT-XF)对时间的积分成正比。意思是说,尽管KP(XT-XF)一下子增大(或减小)了许多,但XG只能在“积分时间”内逐渐地增大(或减小),从而减缓了XG的变化速度,防止了振荡。积分时间越长,XG的变化越慢。只要偏差不消除(ε=XT-XF≠0),积分就不停止,从而能有效地消除静差,如图(a)所示。 但积分时间(I)太长,又会发生当用气量急剧变化时,被控量(压力)难以迅速恢复的情况。 (b) 微分控制 微分控制是根据偏差变化率的大小,提前给出一个相应的调节动作,从而缩短了调节时间,克服了因积分时间太长而使恢复滞后的缺点,如图(b)所示。 16.3 P、I、D功能应用举例 风机调速的恒温控制 空调机产生的冷空气,由鼓风机 经通风管道吹入会议室,使会议 室降温,并要求保持恒温状态。 图中,RT是测温电阻,TC是温 度控制器。 (1) 主要特点 会议室的温度越高, 要求 进一步降温, 变频器的输出频率(从而风机的转速)应上升,所以,是正反馈; 变频器有PID调节功能,温度控制器也有PID调节功能,两者都可用,但控制方法稍有区别。 (2) 方案1-采用变频器的PID功能 电路构成 温度控制器仅仅将测温电阻的信号转换成电流信号,作为变频器的反馈信号,接至C1端。温度控制的目标信号由变频器外接的电位器RP给定,从端子12输入。温度控制器的PID功能不用,或只用P功能,如图所示。 工作特点 因为当变频器的PID功能有效时,其“加速时间”和“减速时间”功能将失效,电动机的加、减速过程是由PID调节功能控制的,而鼓风机的惯性较大。所以,在起动过程中容易因过电流而跳闸。但在恒温过程中,由于温度本身的变化比较缓慢,运行是正常的。因此,须注意预置加速过程的“防跳闸”功能。 (3) 方案2-由温度控制器进行PID调节 即变频器的PID功能预置为无效,PID调节由温度控制器来实现。 电路构成 因为温度控制的目标值以及P、I、D的具体设置,都通过温度控制器TC的面板进行给定。所以,温度控制器TC输出的电流信号将直接作为变频器的频率给定信号,如图所示。 工作特点 变频器可根据鼓风机
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