余差C=81= (℃)。
21、某化学反应器工艺规定操作温度为(90010)℃。考虑安全因素,控制过程中温度偏离给定值最大不得超过80℃。现设计的温度定值控制系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如题1-19图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、超调量、衰减比、余差、振荡周期和过渡时间(被控温度进入新稳态值的
1%(即900(1%)=9℃)的时间),并回答该控制系统能否满
足题中所给的工艺要求
题1-19图 温度控制系统过渡过程曲线
解 最大偏差A=950900=50(℃); 超调量B=950908=42(℃);
由于B=918908=10(℃),所以,衰减比n=B:B=42:10=; 余差C=908900=8℃; 振荡周期T=459=36(min); 过渡时间ts=47min。
因为A=50℃<80℃,C=8℃<10℃,所以,该控制系统能满足题中所给的工艺要求。
22、题l-20(a) 图是蒸汽加热器的温度控制原理图。试画出该系统的方块图,并指出被控对象、被控变量、操纵变量和可能存在的干扰是什么现因生产需要,要求出口物料温度从80℃提高到81℃,当仪表给定值阶跃变化后,被控变量的变化曲线如题1-20(b) 图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、衰减比和余差(提示:该系统为随动控制系统,新的给定值为81℃)。
题1-20图 蒸汽加热器温度控制
解 蒸汽加热器温度控制系统的方块图如下图所示。
题解1-20图 蒸汽加热器温度控制系统方块图
其中:被控对象是蒸汽加热器;被控变量是出口物料温度;操纵变量是蒸汽流量。
可能存在的干扰主要有:进口物料的流量、温度的变化;加热蒸汽的压力、
温度的变化;环境温度的变化等。
该系统的过渡过程品质指标: 最大偏差A=81=(℃);
由于B==(℃),B==(℃),所以,衰减比n=B:B=:=4; 余差C=81= (℃)。
第2章 被控对象的数学模型
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Ex1.对象特性指对象输入量与输出量之间的关系。
?? 各种对象千差万别,有的操作很稳定,操作很容易;有的 稍不小心可能就会超越正常工艺条件,甚至造成事故。有 经验的操作人员需要很熟悉这些对象,才能使生产操作得 心应手;设计自动化装置时,也必须深入了解对象的特 性,了解它的内在规律,才能根据工艺对控制质量的要 求,设计合理的控制系统,选择合适的被控变量和操纵变 量,选用合适的测量元件及控制器。在控制系统投入运行
时,也要根据对象特性选择合适的控制器参数,使系统正 常地运行。
2-1什么是对象特性为什么要研究对象特性 解 对象特性就是的对象的输出输入关系。
研究对象的特性,就是用数学的方法来描述对象输入量与输出量之间的关系。当采用
自动化装置组成自动控制系统时,首先也必须深入了解对象的特性,了解它的内在规律,才能根据工艺对控制质量的要求,设计合理的控制系统,选择合适的被控变量和操纵变量,选用合适的测量元件及控制器。在控制系统投入运行时,也要根据对象特性选择合适的控制器参数(也称控制器参数的工程整定),使系统正常地运行。被控对象的特性对自动控制系统的控制质量的影响很大,所以必须对其深入研究。
Ex2.对象的数学模型指对象特性的数学描述。
?? 静态数学模型:描述的是对象在静态时的输入量与输出量 之间的关系;动态数学模型:描述的是对象在输入量改变 以后输出量的变化情况。
2-2 何为对象的数学模型静态数学模型与动态数学模型有什么区别 解 对象特性的数学描述(方程、曲线、表格等)称为对象的数学模型。
稳态数学模型描述的是对象在稳态时的输入量与输出量之间的关系;动态数学模型描述的是对象在输入量改变以后输出量的变化情况。稳态与动态是事物特性的两个侧面,可以这样说,动态数学模型是在稳态数学模型基础上的发展,稳态数学模型是对象在达到平衡状态时的动态数学模型的一个特例。
4.机理建模法、实验建模法。 5.对象或生产过程的内部机理。
7.阶跃反应曲线法:特点是简易但精度较差。如果输入量是流量,只要将阀门的开度作突然的改变,便可认为施加了一个阶跃干扰,同时还可以利用原设备上的仪表把输出量的变化记录下来,既不需要增加仪器设备,测试工作量也大。但由于对象在阶跃信号作用下,从不稳定到稳定所需时间一般较长,这期间干扰因素较多,因而测试精度受到限制。为提高测试精度就必须加大输入量的幅度,这往往又是工艺上不允许的。
? 矩形脉冲法:特点是提高了精度,对工艺影响较小。采用~时,由于加在对象上的干扰经过一段时间后即被除去,因此干扰的幅值可以取得较大,提高了实验精度。同时,对象的输出量又不会长时间偏离给定值,故对工艺生产影响较小。 8、反映对象特性的参数有哪些各有什么物理意义
解:放大系数K、时间常数T和滞后时间
放大系数K在数值上等于对象(重新)处于稳定状态时的输出变化量与(引起输出变化的)输入变化量之比,即
K?输出量的变化量输入量的变化量