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* 数字控制器的分类 单回路数字控制器 为适应DDZ系列单元模式(功能、外形)而设计的简易计算机控制系统。 PLC控制器 具有大量I/O接口的专用计算机系统,通常使用专门的编程语言。 工业控制计算机 基于高性能CPU的计算机系统,可使用多种高级语言,具有普通计算机的全部功能,可靠性更高。 * 小结 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * * 第五章 自动控制仪表 基本要求: 掌握各种基本控制规律及其特点。 熟悉比例度、积分时间、微分时间对控制系统的影响。 了解DDZ-Ⅲ型控制器的特点和基本组成。 * 第一节 概 述 1.作用:回忆控制器作用 被控对象 测量变送 控制器 执行器 被控变量 设定值 扰动 * 2. 发展 基地式仪表 一般与检测装置、显示装置一起组装在一个整体之内;同时具有检测、控制与显示的功能;结构简单、价格低廉、使用方便,通用性差,信号不易传递;一般应用于简单控制系统中。 单元组合式仪表中控制单元 按各组成环节的不同功能和使用要求,将整套仪表分为若干单元,各单元能独立实现某种功能,使用时可以按生产工艺的不同要求挑选需要的单元加以组合,其特点是应用灵活,通用性强,使用维护方便,特别适用于中、小企业的过程控制系统; 计算机控制系统 以计算机为中心控制单元,以测试仪表、执行机构等单元为外围设备的系统。 * 第二节 基本控制规律及其对控制过程的影响 控制规律是指控制器的输出信号与输入信号之间的关系,即输出p与输入e之间的函数关系。 p=f(e)=f(z - x ) 基本控制规律: 位式、P、I、D或PID的组合 * 一、位式控制 * 2、具有中间区的双位控制过程 p t y t yH yL * 3、品质指标等 3、品质指标: 振幅:yH-yL 周期:T 4、特点: 结构简单、成本较低、 易于实现,应用普遍。 5、适用场合 控制质量不高、适于位式控制。 * 二、比例控制P 定义:输出p与输入e成比例关系,即: p=Kpe Kp-比例增益 例: 特点: Kp可调; 无时间因子,变化迅速、及时; 存在余差(e≠0)。 * 3、比例度(带)? 定义:控制器输入的变化相对值与相应的输出变化相对值之比的百分数。 公式: 具体意义:使控制器的输出变化满刻度时(也就是控制阀从全关到全开或相反),相应的仪表测量值变化占仪表测量范围的百分数。 * 比例度 * 练习 例:某DDZ-Ⅱ型比例作用控制器,温度刻度范围为400~800℃、控制器输出工作范围是0~10mA。当指示指针从600 ℃移到700 ℃ ,此时控制器相应的输出从4mA变为9mA,其比例度的值为多少? * 4、比例度对过渡过程的影响 δ越大,比例控制作用越弱,δ越小,比例控制作用越强。 比例度的选择原则: 若对象的滞后较小,时间常数较大以及放大倍数较小,那么可以选择小的比例度来提高系统的灵敏度,从而使过渡过程曲线的形状较好。反之,为保证系统的稳定性,就要选择大的比例度来保证稳定。 * 三、积分控制 I 1、定义:积分控制作用的输出变化量p与输入偏差e的积分成正比。 比例积分控制 TI—积分时间; KI:积分速度 * 3、积分时间对过渡过程的影响 左图表示在同样比例度下积分时间对过渡过程的影响。由图中曲线3可以看出,TI过大时积分作用不明显,余差消除地也慢,从图中曲线1、2可以看出,TI较小时易于消除余差,但系统的振荡加剧。相比之下,曲线2就比较理想。 积分作用可以消除余差。 * 四、微分控制 D 1.定义:输出信号与偏差信号的变化速度成正比,即: e t0 t t0 ∞ t P 在阶跃信号输入的瞬间,控制器的输出为无穷大,其余时间输出为零。 TD—控制器的微分时间; * 2.比例微分控制 PD t e t p 理想PD控制器的阶跃响应曲线 实际的PD控制器的阶跃响应曲线 e t t p * 3、微分时间对过渡过程的影响 PD控制优点:能提高系统的响应速度,同时改善过程的动态品质,抑制过渡过程的最大动态偏差,有助于提高系统的稳定性。 PD控制不足之处: 一般只适应于时间常数较大或多容过程的调节控制,而不适用于流量、压力等一些变化剧烈的过程。其次,当微分作用太强时会导致系统中的控制阀频繁开启,容易造成系统振荡。 PD控制一般总是以比例动作
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