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时间:2019-03-21
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1、实验三单回路控制系统组员:实验时间:2014.4.1一、实验名称:液位单回路自动控制系统二、实验目的:1、通过实际构建、运行一个液位单回路控制系统,更深入理解一个工业自控系统的工作原理和投运步骤;2、掌握控制系统的调整方法—工程参数整定;三、实验设备:A3000过程控制实验装置中的二级水箱系统,PC机及工业组态软件;四、控制系统的要求:1、被控参数(液位)能保持在期望值上,并抵御一定的外部扰动,满足生产的质量与安全的要求(有报警,操作限制等);2、一个一般的工业控制系统多是一个包含基本控制回路系统,并附加其它设备的复合系统。五、实验内容:①通过信号
2、连线,构建一个液位单回路控制系统;②启动计算机,运行实验软件;实验设备加电、开泵,手动操作系统达到稳定,进行手动->自动的无扰动切换;③采用工程参数整定方法,寻找满足控制要求的控制器参数(P、I、D);④进行测试,判断系统是否满足希望的控制质量要求─较快地实现平稳(如4~10:1的衰减过程);⑤测试应以随动(内部扰动)和定值(外部扰动)两种情况验证。输出值输出值LT102FV101先不连六、实验信号连线:系统连线如下:两控制器中,左侧控制器为实验PID控制器,其输入端连接到下液位变送器,输出端接到控制阀的输入端口;右侧的控制器仅作为辅助监视-操作器
3、,一致置手动,输入接中液位变送器,用于显示,输出连接在变频器的输入端口(可以暂不接);七、实验步骤:①首先检查管路、阀门(包括闸板的高度),启动实验软件,点击控制器置手动状态;调整控制器的输出为50-60%,启动水泵2,等待系统达到平稳,此过程不要频繁调整阀门的开度;②手动-自动无扰动切换:条件:△MV=0<-E≡Y-SP。在下水箱的液位达到稳定后,调整设定值(SP),使之等于测量值(PV)。注意:为确保系统投运至自动不至于立刻产生剧烈变化,一定要让控制器在比较稳妥状态下过渡。除了无偏差外,还要让控制作用比较“温和”,即-控制作用弱一些,跟踪速率低
4、一些(但过低会造成跟踪精度低)。③建议-首先预置P=100,I=30~40秒;④在系统无偏差的情况下,参数预设正确的情况下,将控制器切换到自动。注意:有的软件设定值在这一瞬间会发生变化。请在投入自动后关注设定值,若变化了及时调回去。立刻将控制器的积分值调整到I=3600。系统投运到自动,只完成了控制系统自动运行的第一步,还要调整并找到适合该控制系统质量要求的控制器参数。八、控制器参数的工程整定:在多种现场工程参数整定法中,较为稳妥可靠的是4:1衰减曲线法。首先将控制器转变为单纯比例控制器。(1)首先是将积分和微分作用去掉;在这分别设置积分时间与微分
5、时间为(I<=3600,D=0)。搜索即寻找。每改变一次控制器参数都要加扰动测试该参数是否合适,是否符合控制质量指标的要求。(2)施加干扰时,设定值应在稳态工作点附近做往返变化,具体先向哪个方向变化取决于当时的水位高度。理想的工作点是水箱的中间位置。每次变化后要等到系统确实稳定后再向相反方向变化。(3)若结果不满意应进一步试探。将比例度P分别改为50%、30%,每改变一次P,都应在设定值加干扰进行测试,观察过渡过程曲线的变化,直至到更接近4:1衰减振荡过程,记下对应的P值;(4)以该比例度为基础,将比例度P乘以1.2倍,并以P所对应的曲线振荡周期(
6、两个波峰之间的时间)的一半时间为积分时间Ti,控制器为PI(比例+积分)作用;⑸在此PI参数下再次改变设定值,测试控制器的PI参数是否满足要求,即控制的效果和质量。若不合适还可对PI参数再作调整,直至达到要求。⑹若有时间,可根据前面的P,查表得到P、I、D作用,使控制器成为P+I+D的三作用控制器。然后再次施加干扰,观察其控制效果;九、单回路控制质量研究操作步骤:1、启动变频器:接通变频器电源,然后接通变频器电源,开启启动开关,还要注意打开1#电磁阀,检查手动阀开闭状态是否正确,确保流水能流入指定的水箱。2、调整变频器输入,置于较低的数值上(例如在
7、20%)。待系统稳定后,检查控制器参数是否都在整定好的位置,然后改变变频器数值±5~10%。待系统稳定后,再向反向变化一次,综合两次控制决定控制器参数是否需调整。3、改变两手动阀的开闭,关闭进入该水箱的流路,开启进入另一水箱的流路。待系统稳定后,重复刚才的测试步骤,改变变频器的输入升降各一次。十、实验数据处理:单回路反映的曲线如下所示:比例整定图形:比例系数等工作调整好后,进行了加入20的扰动,观察到的反应曲线如下图所示,出现了较为理想的4:1振荡过程。积分过程的整定过程如下:加入了5的扰动以后,出现了如图所示的振荡过程,曲线较为理想。十一、实验思
8、考:1)单回路控制系统的结构及基本工作原理,本实验中测量变送器是什么原理,控制阀是什么作用,控制系统的需连接的信号是什么?
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