第五章5 分程控制控制系统
- 格式:ppt
- 大小:414.00 KB
- 文档页数:18
分程控制系统课程设计。
一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解分程控制系统的基本概念,掌握其工作原理;2. 学生能够掌握分程控制系统的设计方法,了解其主要参数的调整与优化;3. 学生能够了解分程控制系统在实际工程中的应用。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析并解决分程控制系统中出现的问题;2. 学生能够运用相关软件或工具,设计简单的分程控制系统;3. 学生能够通过实际操作,对分程控制系统进行调整和优化。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对分程控制系统及自动化技术的兴趣,激发他们的学习热情;2. 培养学生具备良好的团队合作精神,提高沟通与协作能力;3. 培养学生严谨的科学态度,注重实践与创新,提高工程素养。
课程性质:本课程为专业选修课,以理论教学与实践操作相结合的方式进行。
学生特点:学生具备一定的电工电子基础和自动控制原理知识,对分程控制系统有一定的了解。
教学要求:注重理论与实践相结合,提高学生的动手能力和实际问题解决能力。
通过课程学习,使学生能够掌握分程控制系统的基本原理,具备一定的控制系统设计、分析和优化能力。
二、教学内容1. 分程控制系统的基本概念与原理- 系统的定义、分类及应用场景- 控制系统的基本组成与工作原理- 控制对象、执行器、传感器等组件的介绍2. 分程控制系统的设计方法- 控制器的设计与选择- 控制算法的原理与应用- 系统参数的调整与优化方法3. 分程控制系统在实际工程中的应用- 典型应用案例分析- 控制系统在不同行业的应用- 实际操作演示与讲解4. 分程控制系统的仿真与优化- 常用仿真软件的介绍与操作方法- 控制系统仿真模型的搭建- 系统性能分析及优化方法5. 分程控制系统实践操作- 实验设备的使用与操作方法- 实验方案的设计与实施- 实验结果的分析与总结教学内容安排与进度:第一周:分程控制系统的基本概念与原理第二周:分程控制系统的设计方法第三周:分程控制系统在实际工程中的应用第四周:分程控制系统的仿真与优化第五周:分程控制系统实践操作本教学内容与教材章节关联,结合课程目标,确保内容的科学性和系统性。
2.5分程控制系统2.5.1分程控制系统的基本概念1.分程调节系统一般来说,一台调节器的输出仅操纵一只调节阀,若一只调节器去控制两个以上的阀并且是按输出信号的不同区间去操作不同的阀门,这种控制方式习惯上称为分程控制。
图2.5-1表示了分程控制系统的简图。
图中表示一台调节器去操纵两只调节阀,实施(动作过程)是借助调节阀上的阀门定位器对信号的转换功能。
例如图中的A、B两阀,要求A阀在调节器输出信号压力为0.02~0.06MPa变化时,作阀得全行程动作,则要求附在A阀上的阀门定位器,对输入信号0.02~0.06MPa时,相应输出为0.02~0.1MPa,而B阀上的阀门定位器,应调整成在输入信号为0.06~0.1图2.5-1分程控制系统示意图MPa时,相应输出为0.02~0.1MPa。
按照这些条件,当调节器(包括电/气转换器)输出信号小于0.06MPa时A阀动作,B阀不动;当输出信号大于0.06MPa时,而B阀动作,A阀已动至极限;由此实现分程控制过程。
分程控制系统中,阀的开闭形式,可分同向和异向两种,见图2.5-2和图2.5-3。
图2.5-2调节阀分程动作(同向)图2.5-3调节阀分程动作(异向)一般调节阀分程动作采用同向规律的是为了满足工艺上扩大可调比的要求;反向规律的选择是为了满足工艺的特殊要求。
2.分程控制系统的应用1)为扩大调节阀的可调范围。
调节阀有一个重要指标,即阀的可调范围R。
它是一项静态指标,表明调节阀执行规定特性(线性特性或等百分比特性)运行的有效范围。
可调范围可用下式表示:R=C maxC min(2.5-1)式中C max——阀的最大流通能力,流量单位。
C min——阀的最小流通能力,流量单位。
国产柱塞型阀固有可调范围R=30,所以C min=30%C max。
须指出阀的最小流通能力不等于阀关闭时的泄漏量。
一般柱塞型阀的泄漏量C S仅为最大流通能力的0.1~0.01%。
对于过程控制的绝大部分场合,采用R=30的控制阀已足够满足生产要求了。
分程控制系统2.5.1 分程控制系统的基本概念1.分程调节系统一般来说,一台调节器的输出仅操纵一只调节阀,若一只调节器去控制两个以上的阀并且是按输出信号的不同区间去操作不同的阀门,这种控制方式习惯上称为分程控制。
图表示了分程控制系统的简图。
图中表示一台调节器去操纵两只调节阀,实施(动作过程)是借助调节阀上的阀门定位器对信号的转换功能。
例如图中的A、B 两阀,要求A阀在调节器输出信号压力为~变化时,作阀得全行程动作,则要求附在A阀上的阀门定位器,对输入信号~时,相应输出为~,而B阀上的阀门定位器,应调整成在输入信号为~图分程控制系统示意图MPa时,相应输出为~。
按照这些条件,当调节器(包括电/气转换器)输出信号小于时A阀动作,B阀不动;当输出信号大于时,而B阀动作,A阀已动至极限;由此实现分程控制过程。
分程控制系统中,阀的开闭形式,可分同向和异向两种,见图和图。
图调节阀分程动作(同向)图调节阀分程动作(异向)一般调节阀分程动作采用同向规律的是为了满足工艺上扩大可调比的要求;反向规律的选择是为了满足工艺的特殊要求。
2.分程控制系统的应用1)为扩大调节阀的可调范围。
调节阀有一个重要指标,即阀的可调范围R 。
它是一项静态指标,表明调节阀执行规定特性(线性特性或等百分比特性)运行的有效范围。
可调范围可用下式表示:min maxC C R = ()式中 max C ——阀的最大流通能力,流量单位。
min C ——阀的最小流通能力,流量单位。
国产柱塞型阀固有可调范围R =30,所以max min %30C C =。
须指出阀的最小流通能力不等于阀关闭时的泄漏量。
一般柱塞型阀的泄漏量S C 仅为最大流通能力的~%。
对于过程控制的绝大部分场合,采用R =30的控制阀已足够满足生产要求了。
但有极少数场合,可调范围要求特别大,如果不能提供足够的可调范围,其结果将是或在高负荷下供应不足,或在低负荷下低于可调范围时产生极限环。
分程控制系统的分析及应用分程控制系统的分析及应用摘要:通过对分程控制回路的深入分析,并对控制阀门流通力进行设计计算,达到优化工艺流程,精确控制工艺指标的目的。
关键词:分程控制控制点分程功能模块在现代化石油化工的仪表控制部分,分程控制系统起着至关重要的作用。
通过对分程控制系统的加强理解和分析,在实际控制组态中加以合理的使用,得以实现优化工艺流程,精确控制工艺指标的目的,本文拟从浅至深的对分程控制系统进行概述分析。
一、分程控制系统的定义在一般的过程控制系统中,一个控制器的输出信号只带动一个控制阀作全行程的动作。
而分程控制系统中,一个控制器的输出信号分割成两个(或多个)不同量程范围,带动不同的两个(或多个)控制阀,每个控制阀只能在控制器输出信号的某一区段范围内作全行程的动作,控制器输出信号区段的划分需要根据生产工艺要求来确定。
二、分程控制信号与阀门动作关系在分程控制系统中,控制器的输出与控制阀的动作的关系可以划分为两种形式:一种是同向动作,即随着控制器输出信号的增大或减小,两个控制阀在各自全行程的信号区段内都开大或关小;另一种是异向动作,即随着控制器输出信号的增大或减小,两个控制阀在各自全行程的信号区段内一个开大、一个关小。
一个分程控制系统是同向动作还是异向动作只取决于工艺的控制要求,与控制器和阀门定位器的正反作用无关。
三、分程点的确定分程控制是控制器利用两个阀门分别来对同一个被控变量进行控制,如果控制器输出在两个阀门的区段内的过程增益相差太大,那么控制器的输出对于被控变量的作用在一个阀门区段内较慢,另一个区阀门段内较快。
在这种情况下,我们可以通过改变分程点的位置来平衡两个区段内的控制强度,使得分程控制系统更加平稳。
四、分程功能模块的实现方法DCS、PLC等电子控制系统利用方便的软件组态来实现过程控制和运算,其强大的控制器来执行过程控制和运算功能。
下面以横河的CENTUM VP系统为例,简单介绍分程控制在DCS系统中的实现方法。