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过程控制复习
复习提纲:
1.过程控制系统的组成环节?
2.过程控制系统的分类(按给定信号分)?
3.过程控制系统的特点?
4.衡量控制系统的质量从哪三个方面?
'
5.控制装置对被控变量控制的信号传输过程?
6.被控对象的控制通道和干扰通道特性参数对控制质量的影响。
7.干扰作用点位置对控制质量有什么影响?
8.P、|I、D规律的特点,适用场合以及对系统质量的影响?
9.PI、PD、PID特性的规律,调节特点?
10.变送器的作用?
控制阀的作用?
11.什么是调节阀的流量特性,有哪几种?
流量系数是指什么?
12.能结合换热器、加热炉、和液位等对象画出简单调节系统和串级调节系统的方块图,指出被控对象、控制对象、给定值、被控参数、控制参数以及干扰参数是什么?
会选调节阀的气开气关,会选调节器的正反作用,会分析调节过程。
13.离心泵的控制方案有几种?
控制阀能否安装在入口管线?
为什么?
14.往复泵出口流量控制方案中,控制阀能否安装在出口管线?
为什么?
15.什么叫压缩机的喘振现象,常见的防喘振方案有哪两种?
16.P62第2、4题
17.比较前馈和反馈控制的优缺点?
前馈——反馈的复合结构特点是什么?
18.试阐述串级控制系统的结构特点,并归纳串级控制的优点。
19.均匀控制的目标是什么?
试比较均匀控制系统和常规过程控制系统的异同点。
20.什么叫分程控制?
有几种结构形式?
21.常见的比值控制方案。
22.当前主流的工业控制总线有哪些?
其中,PROFIBUS总线的特点有哪些?
试画出本课程使用的实验实训系统的总线构架。
23.图中的液面调节回路,按工艺要求故障情况下送出的气体中不许带有液体或不允许抽干液体两种情况下:
选取调节阀气开、气关型式和调节器的正、反作用,再简单说明这一调节回路的工作过程。
21.什么是假液位现象?
如何克服?
22.某一加热器它的主要作用是对工艺介质加热,要求此介质出口温度恒定。
a.选择被控变量和控制变量,组成调节回路,并画出方块图。
b.决定调节阀的气开、气关型式和调节器的正反作用。
c.当被加热的流体为热敏介质时,应选择怎样的调节方案为好?
23、参数整定的凑试发和衰减曲线法?
一、单回路控制系统
1.画出图示系统的方框图:
11.一个单比例简单控制系统,增加积分作用后,对系统质量有什么影响?
为了保持同样的衰减比,比例度δ要增加,为什么?
18.一个过程控制系统的对象有较大的容量滞后,而另一系统由于测量点位置造成纯滞后。
若对两个系统均采用微分控制,试问效果如何?
19.某一温度控制系统,采用4:
1衰减曲线法进行整定,测得系统的衰减比例度
δs=25%,衰减振荡周期Ts=10min,当控制器采用P和PI控制作用时,试求其整定参数值。
21.某一个过程控制系统,利用临界比例度法进行控制器的参数整定。
当比例度为12%时,系统出现等幅振荡,其临界振荡周期为180s,试求采用PID控制器时的整定参数值。
1一个简单控制系统由那几部分组成?
各有什么作用?
2举例说明一个简单控制系统,指出在该控制系统中的被控制系统的被控变量、操纵变量和扰动变量。
3常见的过程动态特性的类型有哪几种?
可用什么传递函数来近似描述他们的动态特性?
9增大过程的增益对控制系统的控制品质指标有什么影响?
过程的时间常数是否越小越好?
为什么?
13增大积分时间对控制系统的控制品质有什么影响?
增大微分时间对控制系统的控制品质有什么影响?
14什么是积分饱和现象?
举例说明如何防止积分饱和。
15纯比例控制时,比例度与临界比例度之间有什么近似关系?
6.1说明一下名词术语的含义:
被动对象、被控变量、操纵变量、扰动(干扰)量、设定(给定)值、偏差。
答:
被控对象——自动控制系统中,工艺参数需要控制的生产过程、设备或机器等。
被控变量——被控对象内要求保持设定数值的工艺参数。
操纵变量——受控制器操作的,用以克服干扰的影响,使被控变量保持设定值的物料或能量。
扰动量——除操作变量外,作用于被控对象并引起被控变量变化的因素。
设定值——被控变量的预定值。
偏差——被控变量的设定值与实际值之差。
6.3下列控制系统中,哪些是开环控制,哪些是闭环控制?
A.定制控制B.随动控制
C.前馈控制D.程序控制
答:
C——开环控制;
A、B、D——闭环控制。
(程序控制的设定值也是变化的,但它是一个已知的时间函数,即设定值按一定的时间程序变化。
)
6.6在石油化工生产过程中,常常利用液态丙烯汽化吸收裂解气体的热量,使裂解气体的温度下降到规定数值上。
图6-3是一个简化的丙烯冷却器温度控制系统。
被冷却的物料是乙烯裂解气,其温度要求控制在(15±1.5)℃。
如果温度太高,冷却后的气体会包含过多的水分,对生产造成有害影响;如果温度太低,乙烯裂解气会产生结晶析出,杜塞管道。
图6-3
(1)指出系统中被控对象、被控变量和操作变量各是什么?
(2)试画出该控制系统的组成方块图。
答:
(1)被控对象为丙烯冷却器;被控变量为乙烯裂解气的出口温度;操作变量为气态丙烯的流量。
(3)该系统的方块图如图6-4所示。
图6-4
6.7图6-5所示是以反应温度控制系统示意图。
A、B两种物料进入反映,通过改变进入夹套的冷却水流量来控制反应器内的温度保持不变。
图中TT表示温度变送器,TC便是温度控制器。
试画出该温度控制系统的方块图,并指出该控制系统中的被控对象、被控变量、操作变量及可能影响被控变量变化的扰动各是什么?
图6-5
答:
反应器温度控制系统中被控对象为反应器;被控变量为反应器内温度;操作变量为冷却水流量;干扰为A、B物料的流量、温度、浓度、冷却水的温度、压力及搅拌器的转速。
反应器的温度控制系统的方块图如图6-6所示。
图6-6
6.8乙炔发生器是利用电石和水来产生乙炔气装置。
为了降低电石消耗量,提高乙炔的收率,确保生产安全,设计了如图6-7所示温度控制系统。
工艺要求发生器温度控制在(80±1)℃。
试画出该温度控制系统的方块图,并指出图中的被控对被控变量、操作变量及可能存在的扰动。
图6-7
答:
乙炔发生器温度控制系统方块图如图6-8所示(图中T、TO分别为乙炔发生器温度及其设定值)。
图6-8
被控对象:
乙炔发生器;
被控变量:
乙炔发生器内温度;
操纵变量:
冷水流量;
扰动量:
冷水温度、压力;电石进料量、成分等。
6.26填空。
(1)根据实践经验的总结发现,除少数无自衡的对象以外,大多数对象均可用_____、_____、_____、_____这4种典型的动态特性来加以近似描述。
(2)为了进一步简化,也可以将所有的对象的动态特性都减化为_____的形式,用传递函数可以表示为_____。
(3)在对象传递函数表达式W(s)中,K表示对象的_____,T表示对象的_____,
表示对象的_____。
答:
(1)一阶;二阶;一阶加纯滞后;二阶加纯滞后。
e-
s
K
Ts+1
(2)一阶加纯滞后;W(s)=
(3)静态放大系数;时间常数;纯滞后时间。
6.41什么是简单控制系统?
试画出简单控制系统的典型方块图。
答:
所谓简单控制系统,通常是指由一个被控对象、一个检测元件及传感器(或变送器)、一个调节器和一个执行器所构成的单闭环控制系统,有时也称为单回路控制系统。
简单控制系统的典型方块图如图6-34所示。
图6-34
6.43被控对象、调节阀、调节器的正、反作用方向各是怎样规定的?
答:
被控对象的正、反作用方向规定为:
当操纵变量增加时,被控变量也增加的对象属于“正作用”;反之,被控变量随操纵变量的增加而降低的对象属于“反作用”。
调节阀的作用方向由它的气开、气关型式来确定。
气开阀为“正”方向,气关阀为“反”方向。
如果将调节阀的输入偏差信号定义为测量值减去给定值,那么当偏差增加时,其输出也增加的调节器称为“正作用”调节器;反之,调节器的输出信号随偏差的增加而减小的称为“反作用”调节器。
6.44单参数控制系统中,调节器的正反作用应怎样选择?
答:
先做两条规定:
(1)气开调节阀为+A,气关调节阀为-A;
(2)调节阀开大,被调参数上升为+B,下降为-B。
则A·B=“+”调节器选反作用;A·B=“-”调节器选正作用。
例如,图6-35中,阀为气开+A,阀开大,液位下降-B,则(+A)·(-B)=“-”调节器选正作用。
图6-35
6.45图6-36中,控制系统的调节器应该选用正作用方式,还是反作用方式?
(a)(b)
(c)(d)(e)
图6-36
答:
(a)――正作用;(b)――正作用;(c)――反作用;(d)――正作用;
(e)――反作用;
6.46图6-37中的液面调节回路,工艺要求故障情况下送出的气体中也不许带有液体。
试选取调节阀气开、气关型式和调节器的正、反作用,再简单说明这一调节回路的工作过程。
答:
因工艺要求故障情况下送出的气体不许带液,故当气源压力为零时,阀门应打开,所以调节阀是气关式。
当液位升高时,要求调节阀开度增大,由于所选取的是气关调节阀,故要求调节阀输出减少,调节器是反作用。
其工作过程如下:
液体↑→液位变送器输出↑→调节器输出↓→调节阀开度↑→液体输出↑→液位↓。
图6-37
6.47图6-38所示为加热炉温度控制系统。
根据工艺要求,出现故障时炉子应当熄火。
试说明调节阀的气开、气关型式,调节器的正、反作用方式,并简述控制系统的动作过程。
图6-38
答:
故障情况下气源压力为零,应切断燃料,以确保炉子熄火。
故要求调节阀为气开式,气源中断时关闭。
当炉温增高时,要求燃料量减少,即减小调节阀开度。
由于是气开阀,所以要求调节器输出减小,应选用反作用调节器。
控制系统的动作过程为:
进料↓→温度↑→调节器输出↓→调节阀开度↓→燃料量↓→炉温↓。
反之,由于各种原因引起炉温↓→调节器输出↑→调节阀开度↑→燃料量↑→炉温↑。
6.48请判定图6-39所示温度控制系统中,调节阀和调节器的作用型式。
图6-39
(1)当物料为温度过低时易析出结晶颗粒的介质,调节介质为过热蒸汽时;
(2)当物料为温度过高时易结焦或分解的介质,调节介质为过热蒸汽时;
(3)当物料为温度过低时易析出结晶颗粒的介质,调节介质为待加热的软化水时;
(4)当物料为温度过高时易结焦或分解的介质,调节介质为待加热的软化水时。
答:
(1)气关调节阀,正作用调节器;
(2)气开调节阀,反作用调节器;
(3)气开调节阀,正作用调节器;
(4)气关调节阀,反作用调节器。
6.49图6-40为一蒸汽加热器,它的主要作用是对工艺介质加热,要求此介质出口温度恒定。
(1)选择被控变量和控制变量,组成调节回路,并画出方块图。
(2)决定调节阀的气开、气关型式和调节器的正反作用。
(3)当被加热的流体为热敏介质时,应选择怎样的调节方案为好?
图6-40
答:
(1)方块图见图6-41。
图6-41
(2)对于非热敏介质或易结晶介质,调节阀应选气关式,调节器的作用方向应是正作用。
(3)对于热敏介质,为防止局部过热而气化,调节参数不宜为蒸汽而选冷凝水为好。
即将调节阀装于冷凝水管线上。
6.50图6-42为一液体储槽,需要对液位加以自动控制。
为安全起见,储槽内液体严格禁止溢出,试在下述两种情况下,分别确定调节阀的气开、气关型式及调节器的正、反作用。
图6-42
(1)选择流入量Qi为操纵变量;
(2)选择流出量Qo为操纵变量。
答:
(1)当选择流入量Qi为操纵变量时,调节阀安装在流入管线上,这时,为了防止液体溢出,在调节阀膜头上气源突然中断时,调节阀应处于关闭状态,所以应选用气开型式调节阀,为“+”作用方向。
这时,操纵变量即流入量Qi增加时,被控变量液位是上升的,故对象为“+”作用方向。
由于调节阀与对象都是“+”作用方向,为使整个系统具有负反馈作用,调节器应选择反作用方向;
(2)当选择流出量Qo为操纵变量时,调节阀安装在流出管线上,这时,为了防止液体溢出,在调节阀膜头上气源突然中断时,调节阀应处于全开状态,所以应选用气关型式调节阀,为“-”作用方向。
这时,操纵变量即流出量Qo增加时,被控变量液位是下降的,故对象为“-”作用方向。
由于选择流出量Qo为操纵变量时,对象与调节阀都是“-”作用方向,为使整个系统具有负反馈作用,应选择反作用方向的调节器。
6.51有一冷却器,以冷却水作为冷剂来冷却物料温度,现选择冷却水流量为操纵变量,物料出口温度被控变量。
试确定在下述3种情况下的调节阀气开、气关型式和调节器的正、反作用。
(1)被冷却物料温度不能太高,否则对后续生产不利;
(2)被冷却物料温度不能太低,否则易凝结;
(3)冷却器置于室外,而该地区冬季温度最低达0℃以下。
答:
(1)应选气关型调节阀、反作用式调节器;
(2)应选气开型调节阀、正作用式调节器;
(3)应选气关型调节阀、反作用式调节器;
6.53什么是比例、积分、微分调节规律?
在自动控制中起什么作用?
答:
比例调节依据“偏差的大小”来动作,它的输出与输入偏差的大小成比例。
比例调节及时、有力,但有余差。
它用比例度δ来表示其作用的强弱,δ愈小,调节作用愈强,比例作用太强时,会引起振荡。
积分调节依据“偏差是否存在”来动作,它的输出与偏差对时间的积分成比例,只有当余差消失时,积分作用才会停止,其作用是消除余差。
但积分作用使最大动偏差增大,延长了调节时间。
它用积分时间T来表示其作用的强弱,T愈小,积分作用愈强,但积分作用太强时,也会引起振荡。
微分调节依据“偏差变化速度”来动作。
它的输出与输入偏差变化的速度成比例,其效果是阻止被控变量的一切变化,有超前调节的作用,对滞后大的对象有很好的效果。
它使调节过程偏差减小,时间缩短,余差也减小(但不能消除)。
它用微分时间Td来表示其作用的强弱,Td大,作用强,但Td太太,也会引起振荡。
6.54填空
在PID调节中,比例作用是依据______来动作的,在系统中起着______的作用;积分作用是依据______来动作的,在系统中起着______的作用;微分作用是依据______来动作的,在系统中起着______的作用。
答:
偏差的大小;稳定被控变量;偏差是否存在;消除余差;偏差变化速度;超前调节。
6.55在什么场合下选用比例(P)、比例积分(PI)、比例积分微分(PID)调节规律?
答:
比例调节规律适应于负荷变化较小、纯滞后不太大而工艺要求不高、又允许有余差的调节系统。
比例积分调节规律适用于对象调节通道时间常数较小、系统负荷变化较大(需要消除干扰引起的余差)、纯滞后不大(时间常数不是太大)而被调参数不允许与给定值有偏差的调节系统。
比例积分微分调节规律适用于容量滞后较大、纯滞后不太太、不允许有余差的对象。
6.56填空
调节器的比例度δ越大,则放大倍数Kc______,比例调节作用就______,过渡过程曲线就______,但余差也______。
积分时间Ti越小,则积分速度______,积分特性曲线的斜率______,积分作用______,消除余差______。
微分时间Td越大,微分作用______。
答:
越小;越弱;平稳;越大;越大;越大;越强;越快;越强。
6.61判断(是为√,非为×)
(1)对纯滞后大的调节对象,为克服其影响,可引入微分调节作用来克服。
(2)当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定。
(3)比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。
(4)调节系统投运时,只要使调节器的测量值与给定值相等(即无偏差)时,就可进行手、自动切换操作。
(5)均匀控制系统的调节器参数整定可以与定值控制系统的整定要求一样。
答:
1.×;2.√;3.√;4.×;5.×。
6.67调节器参数整定的任务是什么?
工程上常用的调节器参数整定有哪几种方法?
答:
调节器参数整定的任务是:
根据已定的控制方案,来确定调节器的最佳参数值(包括比例度δ、积分时间Ti、微分时间Td),以便使系统能获得好的调节质量。
调节器参数整定的方法有理论计算和工程整定两大类,其中常用的是工程整定法。
属于调节器参数的工程整定法主要有临界比例度法、衰减曲线法和经验凑试法等。
6.68什么是临界比例度法?
有何特点?
答:
临界比例度法是在纯比例运行下通过试验,得到临界比例度δk和临界周期Tk,然后根据经验总结出来的关系,求出调节器各参数值。
这种方法比较简单,易于掌握和判断,适用于一般的控制系统。
但是不适用于临界比例度小的系统和不允许产生等幅振荡的系统,否则易影响生产的正常进行或造成事故。
6.73什么是衰减曲线法?
有何特点?
答:
衰减曲线法是在纯比例运行下,通过使系统产生衰减振荡,得到衰减比例度δs和衰减周期Ts(或上升时间T升),然后根据经验总结出来的关系求出调节器各参数值。
这种方法比较简便,整定质量高,整定过程安全可靠,应用广泛,但对于干扰频繁、记录曲线不规则的系统难于应用。
1试述串级控制系统的工作原理,它有哪些特点?
2某加热炉出口温度控制系统,经运行后发现扰动主要来自燃料流量波动,试设计控制系统克服之。
如果发现扰动主要来自原料流量波动,应如何设计控制系统以克服之?
画出带控制点工艺流程图和控制系统框图。
4液位均匀控制系统与简单液位控制系统有什么异同点?
哪些场合需要采用液位均匀控制系统?
5某加热炉出口温度串级控制系统中,副被控变量是炉膛温度,温度变送器的量程都选用0`500℃,控制阀选用气开阀。
经调试后系统已经正常运行,后因副回路的温度变送器损坏,改用量程为200`300℃的温度变送器,问对控制系统有什么影响?
如何解决?
7某反应器有A和B两种无聊参加反应,已知,A物料是供应有余的,B物料可能供应不足他们都可测可控。
采用差压变送器和开方器测量他们的流量,工艺要求正常工况时Fa=300kg/h,Fb=600kg/h,拟用DDZ-Ⅲ型仪表,设计双闭环比值(相乘方案)控制系统,确定乘法器的输入电流,画出控制系统框图和带点工艺流程图。
6.98什么叫串级控制系统?
请画出串级控制系统的典型方块图。
答:
串级控制系统是由其结构上的特征而得名的。
它是由主、副两个调节器串接工作的。
主调节器的输出作为副调节器的给定值,副调节器的输出去操纵调节阀,以实现对主变量的定值控制。
串级控制系统的典型方块图如图6-57所示。
图6-57
6.99串级控制系统有哪些特点?
主要使用在哪些场合?
答:
串级控制系统的主要特点为:
(1)在系统结构上,它是由两个串接工作的调节器构成的双闭环控制系统;
(2)系统的目的在于通过设置副变量来提高对主变量的控制质量;
(3)由于副回路的存在,对进入副回路的干扰有超前控制的作用,因而减少了干扰对主变量的影响;
(4)系统对负荷改变时有一定的自适应能力。
串级控制系统主要应用于:
对象的滞后和时间常数很大、干扰作用强而频繁、负荷变化大、对控制质量要求较高的场合。
6.100怎样选择串级控制系统中主、副调节器的控制规律?
答:
串级控制系统的目的是为了高精度地稳定主变量,对主变量要求较高,一般不允许有余差,所以主调节器一般选择比例积分控制规律,当对象滞后较大时,也可引入适当的微分作用。
串级控制系统中对副变量的要求不严。
在控制过程中,副变量是不断跟随主调节器的输出变化而变化的,所以副调节器一般采用比例控制规律就行了,必要时引入适当的积分作用,而微分作用一般是不需要的。
6.101如何选择串级控制系统中主、副调节器的正、反作用?
答:
副调节器的作用方向与副对象特性、调节阀的气开、气关型式有关,其选择方法与简单控制系统中调节器正、反作用的选择方法相同,是按照使副回路成为一个负反馈系统的原则来确定的。
主调节器作用方向的选择可按下述方法进行:
当主、副变量增加(或减小)时,如果要求调节阀的动作方向是一致的,则主调节器应选“反”作用的;反之,则应选“正”作用的。
从上述方法可以看出,串级控制系统中主调节器作用方向的选择完全由工艺情况确定,或者说,只取决于主对象的特性,而与执行器的气开、气关型式及副调节器的作用方向完全无关。
这种情况可以这样来理解:
如果将整个副回路看做是构成主回路的一个环节时,其方块图可以简化为图6-58所示。
由图可见,这时副回路这个环节的输入就是主调节器的输出(即副回路的给定),而其输出就是副变量。
由于副回路的作用总是使副变量跟随主调节器的输出变化而变化,不管副回路中副对象的特性及执行器的特性如何,当主调节器输出增加时,副变量总是增加的,所以在主回路中,副回路这个环节的特性总是“正”作用方向的。
由图可见,在主回路中,由于副回路、主测量变送这两个环节的特性始终为“正”,所以为了使整个主回路构成负反馈,主调节器的作用方向仅取决于主对象的特性。
主对象具有“正”作用特性(即副变量增加时,主变量亦增加)时,主调节器应选“反”作用方向;反之,当主对象具有“反”作用特性时,主调节器应选“正”作用方向。
图6-58
6.104图6-61所示氨冷器,用液氨冷却铜液,要求出口铜液温度恒定。
为保证氨冷器内有一定汽化空间,并避免液氨带入冰机造成事故,采用温度-液位串级控制。
图6-61
(1)试画出温度-液位串级控制系统示意图和方块图;
(2)试确定气动调节阀的气开、气关型式;
(3)试确定调节阀的正、反作用形式。
答:
(1)串级控制系统示意图见图6-62,方块图见图6-63。
图6-62图6-63
(2)气开式调节阀;
(3)液位调节器为反作用,温度调节器为正作用。
6.112什么是均匀控制系统?
它有何特点?
答:
均匀控制系统是为了解决前后工序的供求矛盾,使两个变量之间能够互相兼顾和协调操作的控制系统。
均匀控制系统的特点是其控制结果不像其它控制系统那样,不是为了使被控变量保持不变,而是使两个互相联系的变量都在允许的范围内缓慢地变化。
均匀控制系统中的调节器一般都采用纯比例作用,且比例度很大,必要时才引入少量的积分作用。
6.117试述均匀控制系统调节器参数的整定方法。
答:
均匀调节的目的是允许液面在一定范围内上下波动的情况下,使流量变化比较均匀平稳,以求不至于突然发生大的波动。
因此,该控制系统调节器的整定,不必也不可能是定值。
对于串级均匀结构形式整定过程,首先把副调节器的比例度放在一适当数值上,然后由小到大变化,使副回路调节过程出现缓慢的非周期性衰减过程。
再把主调节器的比例度放在一个适当的数值上,逐步由小到大改变比例度,以求得缓慢的非周期衰减过程。
在此调节系统的整定过程中,主、副调节器都不必加积分。
最后,视曲线情况,也可以适当加入一点积分。
要指出的是,均匀控制系统从形式上看符合串级控制系统结构,具有主、副调节器,但在参数整定时却不能按一般的串级控制系统的方法去整定。
6.118什么是比值控制系统?
什么是变比值控制系统?
答:
实现两个或两个以上的参数符合一定比例关系的控制系统,称为比值控制系统。
通常为流量比值控制系统,用来保持两种物料的流量保持一定的比值关系。
变比值控制是相对于定比值控制而言的。
当要求两种物料的比值大小能灵活地随第三变量的需要而加以调整时,就要求设计比值不是恒定值的比值控制系统,称为变比值控制系统。
6.126选择
单纯的前馈调节是一种能对()进行补偿的控制系统。
A.测量与给定之间的偏差;
B.被控变量的变化;
C.干扰量的变化。
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