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. . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * * 由于设备和管道上的压力损失与通过的流量成平方关系,当总压一定时,随着阀开度增大,管道流量增加,调节阀上压降将逐渐减小,如上图所示。因此在相同的阀芯位移下,现在的流量要比调节阀上压降保持不变的理想情况小。而且随着阀开度越大,阀上压降所占的比重越小,流量与调节阀上压降保持不变的理想情况时的流量之间的差距越大。 . . * . . * . . * * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * 63.2% * . . * . . * . . * 对两种建模方法进行对比,引出灰箱建模 . . * . . * * 注意: 在实际过程中不会得到如此平滑的曲线 K是有单位的量,通常会进行无因次化变换 . . * . . * * 注意:只用于线性系统,为什么? . . * . . * 阶跃响应测试法2 * 精选 精选文档 广义对象矩形脉冲响应测试法 是矩形脉冲的宽度 * 精选 精选文档 结 论 介绍了简单被控过程的机理建模方法与线性化问题; 讨论了调节阀“气开、气关〞形式与流量特性的选择原那么; 讲述了“广义对象〞的概念及其动态特性的典型测试方法。 * 精选 精选文档 下一讲预习讨论题 反响控制器正反作用的定义是什么?针对具体对象,如何选择控制器正反作用? 如何评价一个控制系统的品质? 描述P, PI 与 PID控制器的输入输出关系 对于常见的被控过程,为什么采用P控制器会产生余差而采用PI控制器能消除余差? 为什么PID控制器中的微分作用在实际过程中使用的不多? 数字PID的描述 PID参数整定方法 * 精选 精选文档 . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * 该被控过程是稳定的,why? . . * 该被控过程是不稳定的,why? 积分过程 . . * . . * 纯滞后过程 . . * 对两种建模方法进行对比,引出灰箱建模 . . * 目的有优化、先控模型、参数设定、方案设计、故障诊断等 . . * . . * 希望了解H与Qi之间的关系 . . * 非线性对象,需要进行线性化 . . * . . * 也称为单容过程 . . * . . * 经过扰动后达到新的稳态 . . * . . * . . * 假设A=1,R1=2,R2=4 注意两条曲线的形状,注意曲线的纵坐标 . . * . . * . . * . . * . . * 前提是线性对象 建模举例 #2 物料平衡方程: 流体运动方程: * 精选 精选文档 建模举例 #2 物料平衡方程: 流体运动方程: * 精选 精选文档 二阶过程仿真 无振荡的自衡过程 * 精选 精选文档 串联系统 * 精选 精选文档 一阶对象的串联系统 * 精选 精选文档 课堂练习2——一阶和滞后过程 * 精选 精选文档 课堂练习3 * 精选 精选文档 课堂练习3——仿真结果 * 精选 精选文档 工业过程控制对象的特点 除液位对象外的大多数被控对象本身是稳定自衡对象; 对象动态特性存在不同程度的纯迟延; 对象的阶跃响应通常为单调曲线,除流量对象外的被调量的变化相对缓慢; 被控对象往往具有非线性、不确定性与时变等特性。 * 精选 精选文档 换热器温度控制系统 过程描述与信号流程图 ? * 精选 精选文档 温度控制系统的信号流程图 * 精选 精选文档 气动调节阀的构造 u(t):控制器输出 ( 4~20 mA 或 0~10 mA DC); pc :调节阀气动控制信号〔 20~100kPa 〕; l:阀杆相对位置; f :相对流通面积; q :受调节阀影响的管路相对流量。 * 精选 精选文档 阀门的“气开〞与“气关〞 1. 气开阀与气关阀 * 气开阀: pc↑→ f↑ (“有气那么开〞) * 气关阀: pc↑→ f↓ (“有气那么关〞) 无气源( pc = 0 )时,气开阀全关,气关阀全开。 2. 气开/气关的选择原那么——平安性 * 假设无气源时,希望阀全关,那么应选择气开阀,如加热炉瓦斯气调节阀;假设无气源时,希望阀全开,那么应选择气关阀,如加热炉进风蝶阀。 * 精选 精选文档 调节阀的气开气关选择 * 精选 精选文档 调节阀的理想流量特性 调节阀理想流量特性:通过控制阀的流量和阀门开度之间的函数关系。 f 为相对流量;l 为相对开度: 线性阀〔1〕: 等百分比阀或称对数阀〔2〕: * 精选 精选文档 阀阻比 S100:调节阀全开时的两端压降与系统总压降之比,即 调节阀工作流量特性 * 精选 精选文档 调节阀工作流量特性〔续〕 线性
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