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> 過程控制系統(tǒng)雙容水箱液位串級控制實驗
2024-10-04 10:10
過程控制系統(tǒng)雙容水箱液位串級控制實驗
雙容水箱液位串級控制實驗
一、實驗目的
1.熟悉串級控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與特點。
2.掌握串級控制系統(tǒng)的投運與參數(shù)整定方法。
3.了解階躍擾動分別作用于副對象和主對象時對系統(tǒng)主變量的影響。
二、實驗設備
1.
過程控制綜合實驗裝置
—DDC控制模塊
2.計算機及MCGS組態(tài)軟件—DDC控制實驗_ModBusRTU.MCG
3.實驗專用線若干及RS485轉(zhuǎn)232通訊線一根。
三、實驗原理圖
雙容水箱液位串級控制系統(tǒng)的方塊原理圖如圖4.2所示。
圖4.2 液位串級控制系統(tǒng)塊原理圖
四、實驗步驟與內(nèi)容
1.了解實驗裝置中的對象,流程圖如圖4.3所示。
圖4.3 水箱液位串級控制系統(tǒng)流程圖
2.按要求接好實驗導線
使用485轉(zhuǎn)232通訊線將控制臺側(cè)邊DDC通訊口 “COM1” 與上位機連接。
在傳感器信號輸出區(qū)域,將
上水箱液位信號LT1
用實驗線連接到DDC控制模塊的
AI0
信號輸入端,將
下水箱液位信號LT2
用實驗線連接到DDC控制模塊的
AI1
信號輸入端,正負一一對應。
將DDC控制模塊輸出信號
AO0
執(zhí)行器控制信號輸入?yún)^(qū)的
電動調(diào)節(jié)閥控制信號
端口。
3.將手動閥門1V1全開,V3、V4打開80%左右,將手動閥門1V2關(guān)閉
4.先打開控制臺左側(cè)的總電源開關(guān),按“Start”按鈕啟動設備,再打開DDC電源開關(guān)。
5.運行計算機上的 DDC控制實驗_ModBusRTU.MCG工程,選擇“系統(tǒng)管理”下拉菜單中的“用戶登錄”,出現(xiàn)如下界面。
圖4.4 用戶登錄界面
9.點擊“確認”,用戶登錄完畢。選擇“串級控制實驗”下拉菜單中的“雙容串級控制實驗”。出現(xiàn)如下的“水箱雙容串級控制實驗”界面。
圖4.5上下水箱雙容串級控制實驗界面
10.點擊“參數(shù)設置”,出現(xiàn)如下界面。
圖4.6 參數(shù)設置界面
11.將AI0設置為0 – 30,AI1設置為0-30點擊退出,參數(shù)設置完畢。
12.調(diào)節(jié)器參數(shù)設置。
Ts=1 (參考值) SV=8 (參考值)
Kc1=4 (參考值) Ti1=80 (參考值) Td1=0 (參考值)
Kc2=5 (參考值) Ti2=100 (參考值) Td2=0 (參考值)
12.選擇計算機控制方式, 在控制臺上打開
水泵、電動調(diào)節(jié)閥
電源。
13.觀察計算機上的實時曲線和歷史曲線。
14.待系統(tǒng)穩(wěn)定后,給定加個階躍信號,觀察其液位變化曲線。
15.再等系統(tǒng)穩(wěn)定后,給系統(tǒng)加個干擾信號,觀察液位變化曲線。
16.實驗結(jié)束后,關(guān)閉水泵1、電動電動調(diào)節(jié)閥,拆除試驗線。
五、實驗建議
調(diào)節(jié)器的PID參數(shù)可以反復湊試,逐步逼近達到最佳的整定,實際中,采用串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)是為了提高主被調(diào)量(下水箱)精度和改善動態(tài)特性而設置的,因此對副調(diào)回路的質(zhì)量指標沒有要求。而對主回路的質(zhì)量指標要求高。犧牲副回路的質(zhì)量,保證主回路的調(diào)節(jié)質(zhì)量。所以副調(diào)節(jié)器比例作用強一些,取消積分作用,主調(diào)節(jié)器設置P、I、D參數(shù)即可。
六、實驗報告要求
1.寫出常規(guī)實驗報告,畫出液位串級控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖。
2.用實驗方法整定控制器的相關(guān)參數(shù),寫出整定過程。
3.根據(jù)擾動分別作用于主、副對象時系統(tǒng)輸出的響應曲線,分析系統(tǒng)在階躍擾動作用下的靜、動態(tài)性能。
4.分析主、副控制器采用不同PID參數(shù)時對本實驗系統(tǒng)性能的影響。
七、思考題
1.試述串級控制系統(tǒng)為什么對主擾動(二次擾動)具有很強的抗擾能力?如果副對象的時間常數(shù)與主對象的時間常數(shù)大小接近時,二次擾動對主控制量的影響是否仍很小,為什么?
2.當一次擾動作用于主對象時,試問由于副回路的存在,系統(tǒng)的動態(tài)性能比單回路系統(tǒng)的動態(tài)性能有何改進?
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