比例控制技術(shù)是實(shí)現(xiàn)元件或系統(tǒng)的被控制量(油液的壓力、流量等) 與控制量(電氣信號) 之間線性關(guān)系的技術(shù)手段,它彌補(bǔ)了電液伺服控制應(yīng)用和維護(hù)條件苛刻、成本高、能耗大以及傳統(tǒng)的電液開關(guān)控制性能差等缺陷,很好地滿足了工程實(shí)際的需要并得到迅速的發(fā)展。
具有比例-積分控制規(guī)律的控制器,稱PI控制器,其輸出信號m(t)同時成比例地反應(yīng)輸入信號e(t)及其積分,即
式中,Kp為可調(diào)比例系數(shù);Ti為可調(diào)積分時間常數(shù)。
在串聯(lián)校正時,PI控制器相當(dāng)于在系統(tǒng)中增加了一個位于原點(diǎn)的開環(huán)極點(diǎn),同時也增加了一個位于s左半平面的開環(huán)零點(diǎn)。位于原點(diǎn)的極點(diǎn)可以提高系統(tǒng)的型別,以消除或減小系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差,改善系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能;而增加的負(fù)實(shí)零點(diǎn)則用來減小系統(tǒng)的阻尼程度,緩和PI控制器極點(diǎn)對系統(tǒng)穩(wěn)定性及動態(tài)過程產(chǎn)生的不利影響。只要積分時間常數(shù)Ti足夠大,PI控制器對系統(tǒng)穩(wěn)定性的不利影響可大為減弱。在控制工程實(shí)踐中,PI控制器主要用來改善控制系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能。
具有比例——微分控制規(guī)律的控制器,稱為PD控制器,其輸出m (t)與輸入e(t)的關(guān)系如下式所示:
式中,Kp為比例系數(shù);
PD控制器中的微分控制規(guī)律,能反應(yīng)輸入信號的變化趨勢,產(chǎn)生有效的早期修正信號,以增加系統(tǒng)的阻尼程度,從而改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。在串聯(lián)校正時,可使系統(tǒng)增加一個
具有比例-積分-微分控制規(guī)律的控制器,稱PID控制器。這種組合具有三種基本規(guī)律各自的特點(diǎn),其運(yùn)動方程為
與PI控制器相比,PID控制器除了同樣具有提高系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能的優(yōu)點(diǎn)外,還多提供一個負(fù)實(shí)零點(diǎn),從而在提高系統(tǒng)動態(tài)性能方面,具有更大的優(yōu)越性。因此,在工業(yè)過程控制系統(tǒng)中,廣泛使用PID控制器。PID控制器各部分參數(shù)的選擇,在系統(tǒng)現(xiàn)場調(diào)試中最后確定。通常,應(yīng)使I部分發(fā)生在系統(tǒng)頻率特性的低頻段,以提高系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能;而使D部分發(fā)生在系統(tǒng)頻率特性的中頻段,以改善系統(tǒng)的動態(tài)性能。
控制器的輸出信號m(t)能夠成比例地反應(yīng)其輸入信號e(t)。用數(shù)學(xué)式表達(dá),即:m(t)=kpe(t)。式中,kp為比例系數(shù)。
P控制器實(shí)質(zhì)上是一個具有可調(diào)增益的放大器。在信號變換過程中,P控制器只改變信號的增益而不影響其相位。在串聯(lián)校正中,加大控制器增益Kp,可以提高系統(tǒng)的開環(huán)增益,減小系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,從而提高系統(tǒng)的控制精度,但會降低系統(tǒng)的相對穩(wěn)定性,甚至可能造成閉環(huán)系統(tǒng)不穩(wěn)定。因此,在系統(tǒng)校正設(shè)計(jì)中,很少單獨(dú)使用比例控制規(guī)律。
《電氣控制與PLC綜合應(yīng)用技術(shù)》根據(jù)高職高專教學(xué)改革的精神,緊密結(jié)合當(dāng)前社會對機(jī)電類人才技能結(jié)構(gòu)的要求,以國內(nèi)目前使用最多的西門子S7-200系列小型PLC為主要對象,詳細(xì)介紹了PLC、觸摸屏和變頻器...
智能照明控制,目前市場上做得最多的有三家,ABB的IBUS 施耐德的CBUS 以及迎??萍嫉腂2/B5總線,智能照明的技術(shù)現(xiàn)在市場上已經(jīng)都很穩(wěn)定了,你主要考率你的功能和價位,如果是按回路控制的話...
本書精選了電機(jī)及拖動、工廠電氣控制的典型內(nèi)容,并加入了相關(guān)實(shí)訓(xùn)。本書主要講解了直流電機(jī)及電力拖動、變壓器、三相異步電動機(jī)、特種電動機(jī)、常用低壓電器、三相異步電動機(jī)的電氣控制線路、常用機(jī)床電氣控制線路及...
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評分: 4.5
提出一種電液比例閥的模糊與自適應(yīng)模糊PID復(fù)合控制設(shè)計(jì)及MATLAB仿真。在大偏差情況下采用模糊控制,小偏差時采用自適應(yīng)模糊PID控制,仿真結(jié)果表明該方法具有模糊控制的PID動態(tài)響應(yīng)快、超調(diào)量小和抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),是一種更加有效的控制策略。
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評分: 4.6
介紹電液比例控制技術(shù)在銅電解陰極板自動線沖鉚機(jī)上的應(yīng)用,分析了電液比例壓力控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn).
具有比例-積分控制規(guī)律的控制器,稱PI控制器,其輸出信號
式中,
在串聯(lián)校正時,PI控制器相當(dāng)于在系統(tǒng)中增加了一個位于原點(diǎn)的開環(huán)極點(diǎn),同時也增加了一個位于s左半平面的開環(huán)零點(diǎn)。位于原點(diǎn)的極點(diǎn)可以提高系統(tǒng)的型別,以消除或減小系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差,改善系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能;而增加的負(fù)實(shí)零點(diǎn)則用來減小系統(tǒng)的阻尼程度,緩和PI控制器極點(diǎn)對系統(tǒng)穩(wěn)定性及動態(tài)過程產(chǎn)生的不利影響。只要積分時間常數(shù)
具有比例——微分控制規(guī)律的控制器,稱為PD控制器,其輸出與輸入的關(guān)系如下式所示:
式中,
PD控制器中的微分控制規(guī)律,能反應(yīng)輸入信號的變化趨勢,產(chǎn)生有效的早期修正信號,以增加系統(tǒng)的阻尼程度,從而改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性。在串聯(lián)校正時,可使系統(tǒng)增加一個
具有比例-積分-微分控制規(guī)律的控制器,稱PID控制器。這種組合具有三種基本規(guī)律各自的特點(diǎn),其運(yùn)動方程為:
電液比例閥是比例控制系統(tǒng)中的主要功率放大元件,按輸入電信號指令連續(xù)地成比例地控制液壓系統(tǒng)的壓力、流量等參數(shù)。與伺服控制系統(tǒng)中的伺服閥相比,在某些方面還有一定的性能差距,但它顯著的優(yōu)點(diǎn)是抗污染能力強(qiáng),大大地減少了由污染而造成的工作故障,提高了液壓系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性和可靠性;另一方面比例閥的成本比伺服閥低,結(jié)構(gòu)也簡單,已在許多場合獲得廣泛應(yīng)用。
比例閥按主要功能分類,分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥三大類,每一類又可以分為直接控制和先導(dǎo)控制兩種結(jié)構(gòu)形式,直接控制用在小流量小功率系統(tǒng)中,先導(dǎo)控制用在大流量大功率系統(tǒng)中。比例閥的輸入單元是電-機(jī)械轉(zhuǎn)換器,它將輸入的電信號轉(zhuǎn)換成機(jī)械量。轉(zhuǎn)換器有伺服電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)、力馬達(dá)和力矩馬達(dá)、比例電磁鐵等形式。但常用的比例閥大都采用了比例電磁鐵,比例電磁鐵根據(jù)電磁原理設(shè)計(jì),能使其產(chǎn)生的機(jī)械量(力或力矩和位移)與輸入電信號(電流)的大小成比例,再連續(xù)地控制液壓閥閥芯的位置,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)連續(xù)地控制液壓系統(tǒng)的壓力、方向和流量。
比例閥有三大類:
(1)比例壓力閥,有溢流閥、減壓閥,分別有直動和先導(dǎo)兩種結(jié)構(gòu);
(2)比例方向閥,有直動和先導(dǎo)兩種結(jié)構(gòu),直動閥有帶位移傳感器和不帶位移傳感器兩類;
(3)比例流量閥,有比例調(diào)速閥和比例溢流流量控制閥。
比例閥與放大器配套使用,放大器采用電流負(fù)反饋,設(shè)置斜坡信號發(fā)生器,控制升壓、降壓時間或運(yùn)動加速度及減速度。斷電時,能使閥芯處于安全位置。
(1)根據(jù)用途和被控對象選擇比例閥的類型;
(2)正確了解比例閥的動、靜態(tài)指標(biāo),主要有額定輸出流量、起始電流、滯環(huán)、重復(fù)精度、額定壓力損失、溫飄、響應(yīng)特性、頻率特性等;
(3)根據(jù)執(zhí)行器的工作精度要求選擇比例閥的精度,內(nèi)含反饋閉環(huán)閥的穩(wěn)態(tài)性、動態(tài)品質(zhì)好。如果比例閥的固有特性如滯環(huán)、非線性等無法使被控系統(tǒng)達(dá)到理想的效果時,可以使用軟件程序改善系統(tǒng)的性能;
(4)如果選擇帶先導(dǎo)閥的比例閥,要注意先導(dǎo)閥對油液污染度的要求。一般應(yīng)符合ISO18/15標(biāo)準(zhǔn),并在油路上加裝過濾精度為10μm以下的進(jìn)油過濾器;
(5)比例閥的通徑應(yīng)按執(zhí)行器在最高速度時通過的流量來確定,通徑選得過大,會使系統(tǒng)的分辨率降低;
(6)比例閥必須使用與之配套的放大器,閥與放大器的距離應(yīng)盡可能地短。
在工業(yè)上所使用的調(diào)節(jié)器,習(xí)慣上而是采用比例度δ(也稱比例帶,在儀表上用P表示),而不用放大倍數(shù)KP來衡量比例控制作用的強(qiáng)弱。
所謂比例度指調(diào)節(jié)器輸入的變化與相應(yīng)輸出變化的百分?jǐn)?shù)。比例度就是使調(diào)節(jié)器的輸出變化滿刻度時(也就是調(diào)節(jié)閥從全關(guān)到全開或相反),相應(yīng)的儀表指針變化占儀表測量范圍的百分?jǐn)?shù),或者說使調(diào)節(jié)器輸出變化滿刻度時,輸入偏差對應(yīng)于指示刻度的百分?jǐn)?shù)。
例如,一只電動比例溫度調(diào)節(jié)器,溫度刻度范圍是50~100℃,電動調(diào)節(jié)器輸出是0~10mA,當(dāng)指示指針從70℃移到80℃時,調(diào)節(jié)器相應(yīng)的輸出電流從3mA變化到8mA,其比例度為δ=40%。
當(dāng)溫度變化全量程的40%時,調(diào)節(jié)器的輸出從0mA變化到10mA,在這個范圍內(nèi),溫度的變化e和調(diào)節(jié)器的輸出變化△p是成比例的。但當(dāng)溫度變化超過全量程的40%時,(在上例中,即溫度變化超過20℃時),調(diào)節(jié)器的輸出就不能再跟著變化了,因此,調(diào)節(jié)器的輸出最多只能變化100%。
調(diào)節(jié)器的比例度δ的大小與輸入輸出的關(guān)系如圖3所示。從圖3中可以看出,比例度越大,使輸出變化全范圍時所需的輸入偏差變化區(qū)間也就越大,而比例放大作用就越弱,反之亦然。
比例度δ與放大倍數(shù)KP成反比,是互為倒數(shù)關(guān)系。調(diào)節(jié)器的比例度δ越小,它的放大倍數(shù)越大,它將偏差(調(diào)節(jié)器輸入)放大的能力也越大,反之亦然。因此比例度δ和放大倍數(shù)KP一樣,都是表示一個比例調(diào)節(jié)器的控制作用強(qiáng)弱的參數(shù)。