化工仪表及自动化第2章对象特性和建模(2)_第1页
化工仪表及自动化第2章对象特性和建模(2)_第2页
化工仪表及自动化第2章对象特性和建模(2)_第3页
化工仪表及自动化第2章对象特性和建模(2)_第4页
化工仪表及自动化第2章对象特性和建模(2)_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、化学工业出版社化学工业出版社 化工仪表及自动化化工仪表及自动化第二章第二章 过程特性及其数学模型过程特性及其数学模型 化学工业出版社化学工业出版社 n 内容提要内容提要n 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法n 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n建模目的建模目的n机理建模机理建模n实验建模实验建模n 描述对象特性的参数描述对象特性的参数n放大系数放大系数n时间常数时间常数n滞后时间滞后时间1化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法 自动控制系统自动控制系统是由被控对象、测量变送装置、控是由被控对象、测量变送装置、控

2、制器和执行器组成。系统的控制质量与被控对象的特性制器和执行器组成。系统的控制质量与被控对象的特性有密切的关系。有密切的关系。 研究对象的特性,就是用数学的方法来描述出对象输研究对象的特性,就是用数学的方法来描述出对象输入量与输出量之间的关系。这种对象特性的数学描述就称入量与输出量之间的关系。这种对象特性的数学描述就称为对象的数学模型。干扰作用和控制作用都是引起被控变为对象的数学模型。干扰作用和控制作用都是引起被控变量变化的因素,如下图所示。量变化的因素,如下图所示。输出变量输出变量输入变量输入变量通道通道 控制通道控制通道干扰通道干扰通道?几个概念几个概念2图2-1 对象的输入输出量化学工业出

3、版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法对象的数学模型分为静态数学模型和动态数学模型对象的数学模型分为静态数学模型和动态数学模型静态数学模型静态数学模型动态数学模型动态数学模型基础基础特例特例3化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法一般是在工艺一般是在工艺流程和设备尺流程和设备尺寸等都确定的寸等都确定的情况,研究对情况,研究对象的输入变量象的输入变量是如何影响输是如何影响输出变量的。出变量的。研究的目研究的目的是为了的是为了使所设计使所设计的控制系的控制系统达到更统达到更好的控制好的

4、控制效果。效果。 在产品规格和产在产品规格和产量已确定的情况量已确定的情况下,通过模型计下,通过模型计算,确定设备的算,确定设备的结构、尺寸、工结构、尺寸、工艺流程和某些工艺流程和某些工艺条件。艺条件。 (a)(b)(c)用于用于控制控制的数学模型(的数学模型(a、b)与用于)与用于工艺设计与分析工艺设计与分析的数学的数学模型(模型(c)不完全相同。)不完全相同。4化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法n 数学模型的表达形式分类数学模型的表达形式分类51.1.非参量模型非参量模型 当数学模型是采用曲线或数据表格等来表示时,称为当数学

5、模型是采用曲线或数据表格等来表示时,称为非参量模型。非参量模型。特点特点形象、清晰,比较容易看出其定性的特征形象、清晰,比较容易看出其定性的特征 缺点缺点直接利用它们来进行系统的分析和设计往往比较困难直接利用它们来进行系统的分析和设计往往比较困难 表达形式表达形式对象在一定形式输入作用下的输出曲线或数据来表示对象在一定形式输入作用下的输出曲线或数据来表示 化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法 当数学模型是采用数学方程式来描述时,称为参量模型。当数学模型是采用数学方程式来描述时,称为参量模型。 对象的参量模型可以用描述对象输入、输出

6、关系的微分对象的参量模型可以用描述对象输入、输出关系的微分方程式、偏微分方程式、状态方程、差分方程等形式来表示。方程式、偏微分方程式、状态方程、差分方程等形式来表示。 2.2.参量模型参量模型6化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法 txbtxbtxbtxbtyatyatyatyammmmnnnn011101117对于线性的集中参数对象对于线性的集中参数对象 通常可用常系数线性微分方程式来描述,如果以通常可用常系数线性微分方程式来描述,如果以x x(t t)表示输入量,表示输入量,y y(t t)表示输出量,则对象特性可用下列微分)

7、表示输出量,则对象特性可用下列微分方程式来描述方程式来描述在允许的范围内,多数化工对象动态特性可以忽略输入量在允许的范围内,多数化工对象动态特性可以忽略输入量的导数项可表示为的导数项可表示为 txtyatyatyatyannnn0111(2-1)化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法 txtyatya01 tKxtytyT8举例举例一个对象如果可以用一个一阶微分方程式来描一个对象如果可以用一个一阶微分方程式来描述其特性(通常称一阶对象),则可表示为述其特性(通常称一阶对象),则可表示为0011,aKaaT或表示成或表示成式中式中(2

8、-2)(2-3) 上式中的系数与对象的特性有关,一般需要通过对象上式中的系数与对象的特性有关,一般需要通过对象的内部机理分析或大量的实验数据处理得到。的内部机理分析或大量的实验数据处理得到。化学工业出版社化学工业出版社 n 第一节第一节 化工过程的特点及其描述方法化工过程的特点及其描述方法 tKxtytyT8传递函数:在初始条件为零时,这个环节输出变量的拉氏变传递函数:在初始条件为零时,这个环节输出变量的拉氏变换与输入变量的拉氏变换之比。换与输入变量的拉氏变换之比。(2-3)化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n 一、建模目的一、建模目的9(1

9、1)控制系统的方案设计)控制系统的方案设计 (2 2)控制系统的调试和控制器参数的确定)控制系统的调试和控制器参数的确定 (3 3)制定工业过程操作优化方案)制定工业过程操作优化方案 (4 4)新型控制方案及控制算法的确定)新型控制方案及控制算法的确定 (5 5)计算机仿真与过程培训系统)计算机仿真与过程培训系统 (6 6)设计工业过程的故障检测与诊断系统)设计工业过程的故障检测与诊断系统 化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n 二、机理建模二、机理建模10 根据对象或生产过程的内部机理,列写出各种有关的根据对象或生产过程的内部机理,列写出各种有

10、关的平衡方程,如物料平衡方程、能量平衡方程、动量平衡平衡方程,如物料平衡方程、能量平衡方程、动量平衡方程、相平衡方程以及某些物性方程、设备的特性方程、方程、相平衡方程以及某些物性方程、设备的特性方程、化学反应定律、电路基本定律等,从而获取对象(或过化学反应定律、电路基本定律等,从而获取对象(或过程)的数学模型,这类模型通常称为机理模型程)的数学模型,这类模型通常称为机理模型。 化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n 二、机理建模二、机理建模对于某些对象,人们还难以写出它们的数学表对于某些对象,人们还难以写出它们的数学表达式,或者表达式中的某些系数

11、还难以确定时,达式,或者表达式中的某些系数还难以确定时,不能适用。不能适用。具有非常明确的物理意义,所得的模型具有很大具有非常明确的物理意义,所得的模型具有很大的适应性,便于对模型参数进行调整。的适应性,便于对模型参数进行调整。 优点优点缺点缺点11化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立举例举例1.1.一阶对象一阶对象(1)水槽对象)水槽对象对象物料蓄存量的变化率对象物料蓄存量的变化率单位时间流入对象的物料单位时间流出对象的物单位时间流入对象的物料单位时间流出对象的物料料依据依据12化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立

12、对象数学模型的建立AdhdtQQ21sRhQ 213(2-4)若若变化量很微小变化量很微小,可以近似认为,可以近似认为Q2与与h 成正比成正比(2-5)将上式代入(将上式代入(2-4)式,移项)式,移项1QRhdtdhARssssRKART,1KQhdtdhT令令则则图2-2 水槽对象化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立0eiReidtdeCi014(2)RC电路电路ei若取为输入参数,若取为输入参数, eo为输出参数,根据基尔霍夫定理为输出参数,根据基尔霍夫定理 ieedtdeRC00ieedtdeT00RCT 消去消去i i由于由于或或图2-

13、3 RC电路化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立dtQAdh112.2.积分对象积分对象当对象的输出参数与输入参数对时间的积分成比例关系时,当对象的输出参数与输入参数对时间的积分成比例关系时,称为积分对象。称为积分对象。Q2为常数,变化量为0dtQAh11说明,所示贮槽具有积分特性。其中,A为贮槽横截面积15图2-4 积分对象化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n 三、实验建模三、实验建模19 对象特性的实验测取法,就是在所要研究的对象上,加上一个人为的输入作用(输入量),然后,用仪表测取并记录表征

14、对象特性的物理量(输出量)随时间变化的规律,得到一系列实验数据(或曲线)。这些数据或曲线就可以用来表示对象的特性。 实验方法实验方法研究对象特性研究对象特性化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n 三、实验建模三、实验建模定义:定义:通过这种应用对象的输入输出的实测数据来决通过这种应用对象的输入输出的实测数据来决定其模型的结构和参数定其模型的结构和参数 。特点:特点:把被研究的对象视为一个黑匣子,完全从外部把被研究的对象视为一个黑匣子,完全从外部特性上来测试和描述它的动态特性,不需要深入了解特性上来测试和描述它的动态特性,不需要深入了解其内部机理其

15、内部机理 。系统辨识系统辨识20化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立21实验性能的测试方法实验性能的测试方法1. 阶跃反应曲线法阶跃反应曲线法用实验的方法测取对象在阶跃输入作用下,输出量用实验的方法测取对象在阶跃输入作用下,输出量y y随随时间的变化规律。时间的变化规律。 图2-7 简单水槽对象图2-8 水槽的阶跃反应曲线优点优点简单缺点缺点稳定时间长测试精度受限简单水槽的动态特性简单水槽的动态特性举例举例化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立222. 矩形脉冲法矩形脉冲法 当对象处于稳定工况下,在时

16、间当对象处于稳定工况下,在时间t0 0突然加一阶跃干扰,突然加一阶跃干扰,幅值为幅值为A,到,到t1 1时突然除去阶跃干扰,这时测得的输出量时突然除去阶跃干扰,这时测得的输出量y随时间的变化规律,称为对象的矩形脉冲特性,而这随时间的变化规律,称为对象的矩形脉冲特性,而这种形式的干扰称为矩形脉冲干扰。此外,还可以采用矩种形式的干扰称为矩形脉冲干扰。此外,还可以采用矩形脉冲波和正弦信号。形脉冲波和正弦信号。图2-9 矩形脉冲特性曲线 图2-10 矩形脉冲波信号图2-11 正弦信号化学工业出版社化学工业出版社 n 第二节第二节 对象数学模型的建立对象数学模型的建立n 混合建模混合建模23 先由机理分

17、析的方法提供数学模型的结构形式,先由机理分析的方法提供数学模型的结构形式,然后对其中某些未知的或不确定的参数利用实测的方法然后对其中某些未知的或不确定的参数利用实测的方法给予确定。给予确定。 这种在已知模型结构的基础上,通过实测数据来这种在已知模型结构的基础上,通过实测数据来确定其中的某些参数,称为参数估计。确定其中的某些参数,称为参数估计。 举例举例 以换热器建模为例,可以先列写出其热量平衡方程以换热器建模为例,可以先列写出其热量平衡方程式,而其中的换热系数式,而其中的换热系数K K值等可以通过实测的试验数据值等可以通过实测的试验数据来确定。来确定。 途径化学工业出版社化学工业出版社 n 第

18、三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数n 一、放大系数一、放大系数K 对于前面介绍的水槽对象,当流入流量对于前面介绍的水槽对象,当流入流量Q1 1有一定的阶有一定的阶跃变化后,液位跃变化后,液位h也会有相应的变化,也会有相应的变化,但最后会稳定在某但最后会稳定在某一数值上一数值上。如果。如果我们将流量我们将流量Q1 1的变化的变化 Q1 1看作对象的输入,看作对象的输入,而液位而液位h的变化的变化 h看作对象的输出,那么在稳定状态时,看作对象的输出,那么在稳定状态时,对象一定的输入就对应着一定的输出,这种特性称为对象对象一定的输入就对应着一定的输出,这种特性称为对象的静态特性。的静态

19、特性。 24化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数25图2-12 水槽液位的变化曲线1QhK1QKh或K在数值上等于对象重新稳定后的输在数值上等于对象重新稳定后的输出变化量与输入变化量之比。出变化量与输入变化量之比。化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数26举例举例以合成氨的转换炉为例,说明各个量的变化对被以合成氨的转换炉为例,说明各个量的变化对被控变量控变量K的影响的影响 生产过程要求一氧化碳的转化率要高,蒸汽消耗量要少,生产过程要求一氧化碳的转化率要高,蒸汽消耗量要少,触媒寿命要长。通常用变换炉一段

20、反应温度作为被控变量,触媒寿命要长。通常用变换炉一段反应温度作为被控变量,来间接地控制转换率和其他指标。来间接地控制转换率和其他指标。 图2-13 一氧化碳变换过程一氧化碳变换过程示意图示意图图图2-14 不同输入作用时的被控变量不同输入作用时的被控变量变化曲线变化曲线化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数 影响变换炉一段反应温度的因素主要有冷激流量、影响变换炉一段反应温度的因素主要有冷激流量、蒸汽流量和半水煤气流量。改变阀门蒸汽流量和半水煤气流量。改变阀门1 1、2 2、3 3的开度就可的开度就可以分别改变冷激量、蒸汽量和半水煤气量的大小。从右以

21、分别改变冷激量、蒸汽量和半水煤气量的大小。从右上图看出,冷激量对温度的相对放大系数最大;蒸汽量上图看出,冷激量对温度的相对放大系数最大;蒸汽量对温度的相对放大系数次之;半水煤气量对温度的相对对温度的相对放大系数次之;半水煤气量对温度的相对放大系数最小。放大系数最小。 27化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数n 二、时间常数二、时间常数T28 从大量的生产实践中发现,有的对象受到干扰后,从大量的生产实践中发现,有的对象受到干扰后,被控变量变化很快,较迅速地达到了稳定值;有的对象被控变量变化很快,较迅速地达到了稳定值;有的对象在受到干扰后,惯性很大,

22、被控变量要经过很长时间才在受到干扰后,惯性很大,被控变量要经过很长时间才能达到新的稳态值。能达到新的稳态值。 图图1-15 不同时间常数对象的反应曲线不同时间常数对象的反应曲线化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数如何定量地表示对象受如何定量地表示对象受干扰后的这种特性呢?干扰后的这种特性呢? 在自动化领域中,往往用在自动化领域中,往往用时间常数时间常数T来表示。时间常来表示。时间常数越大,表示对象受到干数越大,表示对象受到干扰作用后,被控变量变化扰作用后,被控变量变化得越慢,到达新的稳定值得越慢,到达新的稳定值所需的时间越长所需的时间越长。 29

23、化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数1KQhdtdhT30举例举例简单水槽为例简单水槽为例由前面的推导可知由前面的推导可知假定假定Q1 1为阶跃作用,为阶跃作用,t000或或t=0=0时时Q1 1= =A,如左图。,如左图。 TteKAth1则函数表达式为则函数表达式为(2-33)图2-16 反应曲线化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数 KAh AhK 从上页图反应曲线可以看出,对象受到阶跃作用后,被控从上页图反应曲线可以看出,对象受到阶跃作用后,被控变量就发生变化,当变量就发生变化,当t时,被控变

24、量不再变化而达到了时,被控变量不再变化而达到了新的稳态值新的稳态值h(),这时上式可得:),这时上式可得: 或或 对于简单水槽对象,对于简单水槽对象,K= =RS,即放大系数只与出水阀的阻力,即放大系数只与出水阀的阻力有关,当阀的开度一定时,放大系数就是一个常数。有关,当阀的开度一定时,放大系数就是一个常数。(2-34)31化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数 KAeKATh632. 011 hTh632. 032将将 t=T 代入式(代入式(2-33),得),得(2-35)将式(将式(2-34)代入式()代入式(2-35),得),得(2-36)

25、 当对象受到阶跃输入后,被控变量达到新的稳态值的当对象受到阶跃输入后,被控变量达到新的稳态值的63.263.2所需的时间,就是时间常数所需的时间,就是时间常数T,实际工作中,常用这,实际工作中,常用这种方法求取时间常数。显然,时间常数越大,被控变量的种方法求取时间常数。显然,时间常数越大,被控变量的变化也越慢,达到新的稳定值所需的时间也越大。变化也越慢,达到新的稳定值所需的时间也越大。 化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数图2-17 不同时间常数下的反应曲线T1T2T3T4 说明说明时间常数大的对象(如时间常数大的对象(如T4)对输入的反应较慢,

26、对输入的反应较慢,一般认为惯性较大。一般认为惯性较大。33化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数TteTKAdtdh ThTKAdtdht00tdtdh34在输入作用加入的瞬间,液位h的变化速度是多大呢?将式(将式(2-332-33)对)对 t 求导,得求导,得(2-37)当当 t =0(2-38)当当 t 时,式(时,式(2-37)可得)可得(2-39)化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数 hKAeKATh95. 095. 0133图2-18 时间常数T的求法 由左下图所示,式(由左下图所示,式(2

27、-38)代表了曲线在起始点时切线的)代表了曲线在起始点时切线的斜率,这条切线在新的稳定值斜率,这条切线在新的稳定值h()上截得的一段时间正好)上截得的一段时间正好等于等于T。由式(2-33),当 t =时,h = KA。当 t=3T时,代入式(2-33)得(2-40) 从加入输入作用后,经过从加入输入作用后,经过3T时间,液位已经变化了全部变化范围时间,液位已经变化了全部变化范围的的95,这时,可以近似地认为动态过程基本结束。所以,时间常数,这时,可以近似地认为动态过程基本结束。所以,时间常数T是表示在输入作用下,被控变量完成其变化过程所需要的时间的一是表示在输入作用下,被控变量完成其变化过程

28、所需要的时间的一个重要参数。个重要参数。 结论35化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数n三、滞后时间三、滞后时间定义定义分类分类 对象在受到输入作用后,被控变量却不能对象在受到输入作用后,被控变量却不能立即而迅速地变化,这种现象称为滞后现象。立即而迅速地变化,这种现象称为滞后现象。滞滞后后性性质质传递滞后传递滞后容量滞后容量滞后 传递滞后又叫纯滞后,一般用传递滞后又叫纯滞后,一般用 0 0表示。表示。 0 0的产生一般是由于介质的输送需要一的产生一般是由于介质的输送需要一段时间而引起的。段时间而引起的。 对象在受到阶跃输入作用对象在受到阶跃输入作用x后,被控变后,被控变量量y开始变化很慢,后来才逐渐加快,最后开始变化很慢,后来才逐渐加快,最后又变慢直至逐渐接近稳定值。又变慢直至逐渐接近稳定值。36化学工业出版社化学工业出版社 n 第三节第三节 描述对象特性的参数描述对象特性的参数371. 1. 传递滞后传递滞后显然显然,纯滞后时间纯滞后时间 0 0与皮带输送机

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论