Цифровая система управления процессом подогрева воздуха для сушки семян с использованием регулятора двойного дифференцирования
Цифровое управление процессом подогрева воздуха для сушки семян. Влияние изменения нагрузки теплогенератора на динамику системы стабилизации температуры горячего воздуха. Динамика СУА при использовании цифрового регулятора с двойным дифференцированием.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.05.2017 |
Размер файла | 5,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Кубанский государственный технологический университет
Статья
на тему: Цифровая система управления процессом подогрева воздуха для сушки семян с использованием регулятора двойного дифференцирования
Выполнил:
Пугачев Василий Иванович
В статье рассмотрены вопросы цифрового управления процессом подогрева воздуха для сушки семян, показано, что изменение нагрузки теплогенератора несущественно изменяет динамику системы стабилизации температуры горячего воздуха, делая её практически инвариантно по отношению к возмущениям. Доказано, что использование цифрового регулятора с двойным дифференцированием существенно улучшает динамику САУ, исключая повышение астатизма системы управления
Ключевые слова: цифровой регулятор, переходные функции, двойное дифференцирование
In the article we present questions of digital process control of heated air for drying seeds; it is shown that the change in the load of the heat source slightly changes the dynamics of the system for stabilizing the temperature of hot air, making it almost invariant with respect to perturbations. It is proved that the use of digital controller with dual differentiation significantly improves the performance of the automatic control system, excluding the increase astatism of the management system
Keywords: digital controller, transition function, dual differentiation
В [1] получена математическая модель камеры для подогрева воздуха для сушки зерна.
.
Коэффициенты модели значительно изменяются в зависимости от нагрузки печи, которая зависит от типа зерна, степени его влажности и т. д.
При максимальной нагрузке передаточная функция объекта имеет вид:
.
При минимальной нагрузке
.
Перемещение регулирующего органа на подаче топливо осуществляется с помощью сервомотора, реализующего интегральное звено с передаточной функцией
.
Для измерения температуры горячего воздуха можно применить малоинерционный термометр сопротивления с постоянной времени 20 секунд.
.
В [2] предложена адаптивная система, обеспечивающая хорошее качество управления при любых нагрузках объекта. Однако, сложность создания такой системы в производственных условиях привела к разработке более простой системы, обеспечивающей апериодичность переходного процесса при различных нагрузках, не требующая перенастройки параметров управляющего устройства и обеспечивающая удовлетворительное качество управления [3].
Дальнейшие исследования [4] показали, что для существующих в настоящее время цифровых систем управления можно улучшить качество управления, используя легко реализуемые цифровыми устройствами более сложные законы управления, включающими первую и вторую производные.
При реализации законов управления в системах с сервомотором постоянной скорости [4] сервомотор отнесем к регулятору, реализующему интегральную составляющую, обеспечивающую исключение статической ошибки регулирования. При этом порядок астстизма системы не увеличится, что является существенным фактором снижения динамического заброса и времени переходного процесса.
Для объекта управления, можно найти оптимальные параметры ПИД - регулятора, обеспечивающий требуемую относительную степень затухания переходного процесса. Поскольку переходный процесс в замкнутой системе не должен быть колебательным, примем относительную степень затухания Ш=0,99.
Проведем расчет оптимальных параметров по расширенным амплитудно-фазовым характеристикам (РАФХ) для случая минимальной нагрузки[1].
Рисунок 1 - Структурная схема цифровой системы управления
Здесь Wpdd(z) - цифровой регулятор с двойным дифференцированием,
Wфнп(z,p) - фиксатор нулевого порядка.
, , .
, , .
Отнесем измеритель температуры к объекту. Тогда передаточная функция объекта принимает вид:
Обратная передаточная функция объекта:
.
.
Введя мнимое число , найдем обратную расширенную амплитудно-фазовую характеристику (РАФХ) объекта:
.
, .
.
.
Рисунок 2 - Линия требуемой относительной степени затухания
Оптимальные параметры ПИД - закона управления обеспечивающие требуемую относительную степень затухания равен:
коэффициент усиления регулятора, ,
постоянная времени интегрирования: Ti = 0,0825 c.,
постоянная времени дифференцирования Td = 0,0413 c.
Проведем пересчет параметров ДИД - регулятора в параметры ПДД - регулятора.
, .
.
, , .
.
, .
.
.
.
.
Рисунок 3 - Амплитудно-частотная характеристика замкнутой САУ
Частота среза системы: , рекомендуемый период квантования цифровой системы:
. Topd = 0,126 c.
Возникает вопрос, Будет ли динамика цифровых систем удовлетворительной и будет ли вообще устойчивой цифровая САУ при изменении математической модели объекта при различных нагрузках.
Найдем передаточную функцию цифрового ПДД- регулятора.
Примем период квантования равным с.
=.
Передаточная функция цифрового ПДД- регулятора.
. .
Найдем дискретную передаточную функцию объекта, включающего сам объект, измеритель и сервомотор..
+ .
.
С учетом фиксатора нулевого порядка:
, .
Дискретная передаточная функция объекта, включающего сам объект и измеритель
, .
Передаточная функция регулятора совместно с сервомотором:
, .
Передаточная функция замкнутой цифровой системы по каналу
.
,
(остальные коэффициенты опущены из за сложности выражения)
Рисунок 4 - График переходных функций замкнутой САУ по каналу нагрузка - регулируемая величина при минимальной нагрузке для цифровой САУ цифровой регулятор дифференцирование теплогенератор
Рассмотрим работу цифровой САУ при максимальной нагрузке, но с теми же параметрами цифрового ПДД - регулятора.
+
+ .
, .
, .
, .
, .
.
Проверим на устойчивость замкнутую систему при максимальной нагрузке по критерию Джури.
Характеристическое уравнение замкнутой цифровой САУ:
.
,
,
, .
, , .
Цифровая система устойчива.
Переходная функция замкнутой цифровой САУ:
…..
(остальные коэффициенты опущены из за сложности выражения)
Рисунок 5 - График переходных функций замкнутой САУ по каналу нагрузка - регулируемая величина при максимальной нагрузке для цифровой САУ
Динамика цифровой системы удовлетворительна, система работает устойчиво, длительность переходных процессов по возмущающим воздействиям по сравнению с [2, 3] уменьшилась на порядок, втрое уменьшился динамический заброс. Система практически инвариантна по отношению к возмущениям.
Выводы
1. Изменение нагрузки теплогенератора несущественно изменяет динамику системы стабилизации температуры горячего воздуха, делая её практически инвариантно по отношению к возмущениям.
2. Использование ПДД - цифрового регулятора существенно улучшает динамику САУ, исключая повышение астатизма системы управления.
Литература
1. Пугачев В.И., Петриченко В.Г. Разработка математической модели процесса подогрева воздуха для сушки зерна. // Научн. журнал КубГАУ, № 75(01), 2012.
2. Пугачев В.И., Петриченко В.Г. Рекомендации по созданию системы управления процессом подогрева воздуха для сушки семян. // Научн. журнал КубГАУ, № 78(04), 2012.
3. Пугачев В. И., Пиотровский Д. Л. Синтез системы управления температурой воздухоподогревателя для сушки зерна. // Научн. журнал КубГАУ, № 91(07), 2013.
4. Пугачев В. И., Пиотровский Д. Л., Осокин В. В., Хазнаферов В. А. Оптимизация систем управления, обладающих астатизмом из за сервомотора путем использования цифрового регулятора с двойным дифференцированием. Научный журнал КубГАУ № 92(08), 2013 г., 16 с.
5. Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. - М.:Энергия,1972. -376 с.
6. Пугачев В.И. Теория автоматического управления (использование Mathcad при анализе и синтезе систем управления): учеб. пособие / Изд. КубГТУ, 2006 - 140 c.
References
1. Pugachev V.I., Petrichenko V.G. Razrabotka matematicheskoj modeli processa podogreva vozduha dlja sushki zerna. // Nauchn. zhurnal KubGAU, № 75(01), 2012.
2. Pugachev V.I., Petrichenko V.G. Rekomendacii po sozdaniju sistemy upravlenija processom podogreva vozduha dlja sushki semjan. // Nauchn. zhurnal KubGAU, № 78(04), 2012.
3. Pugachev V. I., Piotrovskij D. L. Sintez sistemy upravlenija temperaturoj vozduhopodogrevatelja dlja sushki zerna. // Nauchn. zhurnal KubGAU, № 91(07), 2013.
4. Pugachev V. I., Piotrovskij D. L., Osokin V. V., Haznaferov V. A. Optimizacija sistem upravlenija, obladajushhih astatizmom iz za servomotora putem ispol'zovanija cifrovogo reguljatora s dvojnym differencirovaniem. Nauchnyj zhurnal KubGAU № 92(08), 2013 g., 16 s.
5. Stefani E.P. Osnovy rascheta nastrojki reguljatorov teplojenergeticheskih processov. - M.:Jenergija,1972. -376 s.
6. Pugachev V.I. Teorija avtomaticheskogo upravlenija (ispol'zovanie Mathcad pri analize i sinteze sistem upravlenija): ucheb. posobie / Izd. KubGTU, 2006 - 140 c.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Система автоматического регулирования температуры жидкости в термостате на основе промышленного цифрового регулятора ТРМ-10. Система стабилизации температуры. Нагрев изделий до заданной температуры, соответствующей требованиям технического процесса.
курсовая работа [915,5 K], добавлен 05.03.2009Проектирование цифрового регулятора для построения электропривода с фазовой синхронизацией, работающего в области низких частот вращения. Основные функции цифрового регулятора. Структура и расчет параметров регулятора и системы управления электропривода.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 02.01.2011Идентификация объекта управления, воздействие на него тестового сигнала в виде ступенчатого изменения, получение разгонной характеристики. Расчет и оптимизация настроек непрерывного регулятора. Анализ замкнутой системы, состоящей из объекта и регулятора.
курсовая работа [843,0 K], добавлен 24.04.2010Система управления технологическим процессом, ее нижний и верхний уровни. Характеристика объекта автоматизации, контролируемые и регулируемые параметры. Программа управления процессом на языке UltraLogic. Расчет физической среды для передачи данных.
курсовая работа [412,1 K], добавлен 26.01.2015Расчёт настроек ПИ-регулятора в контуре регулирования температуры. Схема одноконтурной системы управления. Настройки, обеспечивающие для заданного объекта процесс регулирования, удовлетворяющий данным критериям качества. Передаточная функция регулятора.
контрольная работа [2,0 M], добавлен 01.06.2015Назначение и область применения устройства - выявление отклонений от нужной температуры и предотвращение ее критического изменения. Структурная схема регулятора температуры. Расчет узлов и блоков. Выбор элементной базы. Разработка принципиальной схемы.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 31.03.2013Работа регулятора линейного типа, автоматического регулятора, исполнительного механизма, усилителя мощности, нормирующего преобразователя. Составление алгоритмической структурной схемы системы автоматического управления. Критерий устойчивости Гурвица.
контрольная работа [262,6 K], добавлен 14.10.2012Расчет и моделирование системы автоматического управления. Дискретная передаточная функция объекта с учетом заданных параметров. Вычисление основных параметров цифрового регулятора. Уравнение разницы регулятора. Результаты моделирования системы.
лабораторная работа [69,9 K], добавлен 18.06.2015Емкостные датчики измерения влажности: требования и функции. Технические характеристики датчика измерения температуры. Устройство и принцип работы датчиков измерения качества воздуха, основные требования в соответствии с условиями их эксплуатации.
реферат [968,1 K], добавлен 17.06.2014Проектирование системы однозонного регулирования скорости. Структурная схема заданной части автоматизированной системы управления. Расчет датчиков тока и скорости. Выбор комплектного электропривода и трансформатора. Синтез цифрового регулятора скорости.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 25.12.2014Характеристика технологического процесса нагрева проволоки в термотравильном агрегате ТТА №3. Расчетное обоснование выбора элементов автоматики разрабатываемой системы управления подачей воздуха в термотравильный агрегат. Определение затрат на проект.
дипломная работа [478,7 K], добавлен 19.05.2015Синтез пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора, обеспечивающего для замкнутой системы показатели точности и качества управления. Амплитудно-частотная характеристика, динамический анализ и переходный процесс скорректированной системы.
курсовая работа [658,0 K], добавлен 06.08.2013Структурная схема нескорректированной системы автоматического управления и определение передаточных функций её звеньев. Метод логарифмических амплитудных частотных характеристик. Построение и реализация аналогового регулятора с пассивной коррекцией.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 21.12.2010Разработка структурной схемы регулятора напряжения для бортовой сети автомобиля. Расчет генератора прямоугольных импульсов, компаратора напряжения, датчика температуры, выходного каскада. Технологический маршрут изготовления монокристального регулятора.
дипломная работа [735,8 K], добавлен 29.09.2010Рассмотрение основных правил построения процессов кондиционирования воздуха (по прямой схеме и с рециркуляцией). Применение данных проектированных схем для помещения, расположенного на верхнем этаже общественного здания. Подсчет затрат на строительство.
практическая работа [287,7 K], добавлен 17.06.2014Система автоматического регулирования для объекта управления. Принципиальные схемы устройства сравнения и регулятора. Передаточные функции системы. Оптимальные параметры регулятора по минимуму линейной и квадратической интегральной оценки ошибки.
курсовая работа [778,0 K], добавлен 27.08.2012Исследование электромеханической системы с наблюдателем. Реализация цифрового модального регулятора. Электромеханическая система управления руки робота. Структурная схема электромеханической следящей системы с свернутой структурной схемой двигателя.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 20.11.2013Формулировка требований к системе и расчет параметров электропривода. Синтез регулятора тока. Расчет регулятора скорости. Исследование переходных процессов в системе подчиненного управления с помощью программы "Matlab". Синтез релейной системы.
курсовая работа [3,6 M], добавлен 11.09.2009Сущность технологического процесса. Дискретные выходы и возможность их программирования. Применение ПИД-регулятора на примере моделирования автоклава. S-модель астатического регулятора. Настройка автоматического регулятора. Их виды и преимущества.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 29.05.2010Методика проектирования, разработки, практической апробации цифрового регулятора температуры на базе микросхемы-термометра DS1620, который совмещает температурный датчик, схему управления и АЦП в одном кристалле, и микроконтроллера фирмы Atmel AT90S2313.
курсовая работа [755,6 K], добавлен 19.06.2010