Общие сведения об автоматических системах регулирования
6.1.1 Основные понятия Автоматическим регулированием называется поддержание на заданном уровне или изменение по определенному принципу какого-либо параметра технологического процесса, выполняемое без непосредственного участия человека с помощью специальных технических средств. Машины, аппараты или агрегаты, в которых выполняется регулирование, называются объектами регулирования (ОР), а технологические параметры, подлежащие регулированию - регулируемыми параметрами. Технические средства (прибор или совокупность приборов), при помощи которых осуществляется автоматическое регулирование, объединяются общим названием регулятор (Р).
Рисунок 6.1 - Структурная схема АСР
Текущее значение значению параметра Кроме регулирующего воздействия на объект регулирования влияют также и другие факторы, называемые возмущающими воздействиями В некоторых регуляторах все функциональные элементы конструктивно объединены в одно устройство, например терморегулирующий вентиль ТРВ, поплавковый регулятор уровня жидкости или терморегуляторы Т32М и ТР-200. Они реализуют простейшие законы регулирования и используются там, где не требуются высокая точность и применение сложных средств автоматизации экономически нецелесообразно. На объектах с более сложными для автоматизации свойствами, при более высоких требованиях к качеству регулирования применяют довольно сложные технические средства. Для таких систем основные функциональные элементы выпускаются в виде отдельных приборов. При этом название " автоматический регулятор" относят обычно к прибору, выполняющему роль решающего устройства и содержащему в своем составе элемент сравнения и задатчик. Системы, построенные на базе таких приборов, изучаются в проводимой по данной теме лабораторной работе (разделы 6.2 и 6.3).
6.1.2 Показатели качества регулирования Эффективность работы АСР численно характеризуется показателями качества регулирования. Существуют прямые и косвенные оценки качества. Прямые оценки обладают наглядностью и основаны на анализе графика переходной функции. Переходная функция представляет собой реакцию системы на единичное ступенчатое возмущающее воздействие. Пример переходной функции для стабилизирующей АСР приведен на рисунке 6.2. Из графика видно, что до момента времени
По данному графику можно определить следующие показатели качества регулирования. 1) Максимальное динамическое отклонение регулируемого параметра от заданного значения в процессе регулирования
Рисунок 6.2 - График переходной функции АСР
2) Динамический коэффициент регулирования
Этот показатель характеризует степень воздействия регулятора на переходный процесс. 3) Перерегулирование. Этот показатель связан с возможным отклонением параметра под воздействием регулятора в сторону, противоположную первоначальному отклонению. Перерегулирование
Переходный процесс, при котором 4)Время регулирования 5) Статическая ошибка Перечисленные показатели качества могут использоваться как для оценки действующих систем, так и при расчете и проектирований новых. В последнем случае, исходя из условий технологического процесса, формулируются требования к этим показателям.
6.1.3 Законы автоматического регулирования Законом регулирования называется функциональная связь между регулирующим воздействием и отклонением регулируемого параметра от заданного значения:
Простейшим законом регулирования является позиционный, при котором регулятор в зависимости от значения параметра переключает регулирующие воздействие с одного фиксированного уровня на другой. В практике используются обычно двух- и трехпозиционное регулирование, при которых таких уровней соответственно два или три. Математическая формулировка идеального (без зоны нечувствительности) двухпозиционного регулирования имеет вид:
Работа двухпозиционного регулятора исследуется и подробно разбирается в разделах 6.2.2 и 6.3.2. Более сложные законы регулирования: пропорциональный П, интегральный И, пропорционально-интегральный ПИ, пропорционально -дифференциальный ПД, пропорционально-интегрально- дифференциальный ПИД - осуществляются регуляторами непрерывного и импульсного действия. При пропорциональном законе регулирования регулирующее воздействие прямо пропорционально отклонению параметра от заданного значения:
где При появлении отклонения регулируемого параметра регулятор производит пропорциональное перемещение регулирующего органа. В результате такого регулирующего воздействия дальнейшее отклонение параметра прекращается, а затем П-регулятора принципиально неизбежно, так как без нее регулирующий орган не может занять положение, отличное от исходного. Вследствие этого пропорциональное регулирование называется также статическим. Примером П-регулятора может служить терморегулирующий вентиль ТРВ. Интегральный закон регулирования описывается выражением
где
При этом законе с появлением отклонения Пропорционально-интегральный (ПИ) закон регулирования является комбинацией П и И-законов. ПИ-регулятор после завершения переходного процесса не оставляет статической ошибки и поэтому, как и И-регулятор, относится к астатическим. Пропорционально - дифференциальный закон регулирования (ПД) описывается выражением
где У ПД-регулятора имеется два параметра настройки - рассогласование Наиболее сложным законом регулирования является пропорционально-интегрально-дифференциальный, который описывается выражением
Регулирующее воздействие ПИД-регулятора формируется из сигналов пропорциональной, интегральной и дифференциальной частей. Характер действия каждой из этих составляющих был разобран выше, ПИД-регулятор объединяет их достоинства. Он применяется на наиболее трудных для автоматизации объектах и там, где требуется обеспечить высокое качество регулирования.
|