- •1) Каскадные аср. Пример каскадных аср. Особенности расчета.
- •6) Основные понятия систем управления и автоматизации. Постановка задачи управления и регулирования.
- •7) Основные свойства объектов управления. Оптимальные переходные процессы.
- •15) Аср с дополнительным импульсом по производной.
- •16) Взаимосвязанные системы регулирования
- •17) Многоконтурные аср. Комбинированные аср.
- •18) Системы несвязанного регулирования.
- •19) Автоматические системы управления класификация. Основные функциональные части асуп
- •20) Гибкие автоматизированные производства в химической технологии. Использование нечеткой логики при их управлении
- •21) Динамические свойства измерительных преобразователей основных параметров средств измерения Электрические средства измерения
- •Средства измерения температуры
- •Средства измерения расхода
- •Средства измерения состава и концентрации
- •22) Задачи в области автоматизации технологических процессов химических производств отрасли. Особенности автоматизации химической промышленности
- •24) Одноконтурные аср.
- •25) Основные показатели качества переходных процессов. Показатели качества автоколебательного процесса регулирования сар с регулятором релейного действия
- •Показатели качества процесса регулирования в сар с регулятором непрерывного действия
- •Динамический коэффициент регулирования в сар тп астатических объектов (объектов без самовыравнивания).
- •Перерегулирование.
- •Время регулирования.
- •Остаточное отклонение регулируемой величиныот заданного значения.
- •Обобщенная (интегральная) оценка качества переходного процесса регулирования.
- •26) Предприятие как объект управления. Показатели эффективности асуп. Синтез рациональной структуры.
- •Показатели количественные
- •Синтез рациональной структуры сар тп. Выбор типа и параметров настройки регулятора
- •28) Типы входных сигналов. Особенности регулирования объектов с переменными параметрами.
- •29) Характеристика производственного предприятия и производственного процесса. Предприятие как объект управления. Иерархия управления производственными предприятием.
- •33) Взаимосвязанные системы регулирования. Системы связного регулирования. Автономные аср.
33) Взаимосвязанные системы регулирования. Системы связного регулирования. Автономные аср.
Основой построения систем связанного регулирования является принцип автономности. Применительно к объекту с двумя входами и выходами понятие автономности означает взаимную независимость выходных координат y1 и y2 при работе двух замкнутых систем регулирования.
По существу, условие автономности складывается из двух условий инвариантности: инвариантности первого выхода y1 по отношению к сигналу второго регулятора Хр2 и инвариантности второго выхода y2. по отношению к сигналу первого регулятора Хр1:
При этом сигнал Хр1 можно рассматривать как возмущение для y2, а сигнал Хр2 — как возмущение для y1. Тогда перекрестные каналы играют роль каналов возмущения (рис. 1.35). Для компенсации этих возмущений в систему регулирования вводят динамические устройства с передаточными функциями R12(p) и R21(р), сигналы от которых поступают на соответствующие каналы регулирования или на входы регуляторов.
По аналогии с инвариантными АСР передаточные функции компенсаторов R12(p) и R21(р), определяемые из условия автономности, будут зависеть от передаточных функций прямых и перекрестных каналов объекта и в соответствии с выражениями (1.20) и (1.20,а) будут равны:
Так же, как в инвариантных АСР, для построения автономных систем регулирования важную роль играет физическая реализуемость и техническая реализация приближенной автономности.
Условие приближенной автономности записывается для реальных компенсаторов с учетом рабочих частот соответствующих регуляторов:
В химической технологии одним из самых сложных многосвязных объектов является процесс ректификации. Даже в простейших случаях – при разделении бинарных смесей – в ректификационной колонне можно выделить несколько взаимосвязанных координат (рис. 1.36). Например, для регулирования процесса в нижней части колонны необходима стабилизация минимум двух технологических параметров, характеризующих материальный баланс по жидкой фазе и по одному из компонентов. Для этой цели обычно выбирают уровень жидкости в кубе и температуру под первой тарелкой, а в качестве регулирующих входных сигналов – расход греющего пара и отбор кубового продукта. Однако каждое из регулирующих воздействий влияет на оба выхода: при изменении расхода греющего пара изменяется интенсивность испарения кубового продукта, а вследствие этого – уровень жидкости и состав пара. Аналогично изменение отбора кубового продукта влияет не только на уровень в кубе, но и на флегмовое число, что приводит к изменению состава пара в нижней части колонны.
Рис. 1.35. Структурные схемы автономных АСР: а – компенсации воздействия от второго регулятора в первом контуре регулирования; б – компенсации воздействия от первого регулятора во втором контуре регулирования; в – автономной системы регулирования двух координат
Рис. 1.36. Пример системы регулирования объекта с несколькими входами и выходами:
1 – ректификационная колонна; 2 – кипятильник; 3 – дефлегматор; 4 – флегмовая емкость; 5 – регулятор температуры; 6,9 – регуляторы уровня; 7 – регулятор расхода; 8 – регулятор давления
Для регулирования процесса в верхней части в качестве выходных координат можно выбрать давление и температуру пара, а в качестве регулирующих входных параметров – подачу хладоагента в дефлегматор и флегмы на орошение колонны. Очевидно, обе входные координаты влияют на давление и температуру в колонне в ходе тепловых и массообменных процессов.
Наконец, рассматривая систему регулирования температуры одновременно в верхней и нижней частях колонны подачей соответственно флегмы и греющего пара, также получим систему несвязанного регулирования объекта с внутренними перекрестными связями.
