5.3 Дослідження перехідних процесів в САР при оптимальних параметрах настроювання ПІ-регулятора
Моделювання автоматичної системи регулювання розрідження газу перед циклонами здійснюється за допомогою ЕОМ, застосовуючи метод структурного моделювання. Моделювання CAP проводиться з допомогою програмного пакету Matlab. Синтез системи регулювання здійснюється шляхом використання типових структурних ланок.
Функція передачі обєкту регулювання:
Функція передачі за збуренням:
Функція передачі ПІ-регулятора:
Змоделюємо структурну схему процесу регулювання в Simulink при знайдених оптимальних параметрах:
Рис. 5.3.1 Структурна схема моделювання САР, реалізована в середовищі SIMULINK
Рис. 5.3.2 Графік перехідного процесу САР із оптимальними параметрами ПІ-регулятора при зміні регулюючої дії на 20% положення РО.
Максимальне динамічне відхилення А1=5.7оС задовольняється
Час регулювання tp=29хв. з заздалегідь встановленою похибкою Д=±2оС задовольняється
Час першого узгодження перехідного процесу tпс=29 хв.
Час досягнення першого максимуму tmax=18 хв.
Отже, вимоги до якості процесу регулювання виконуються.
Рис. 5.3.3 Графік перехідного процесу САР при оптимальних параметрах ПІ-регулятора при збуренні на 10 %.
Максимальне динамічне відхилення А1=2.2оС задовольняється (А1задане=10 оС).
Час регулювання tp=24хв із заздалегідь встановленою похибкою Д=±2оС задовольняється
Час першого узгодження перехідного процесу tпс=24 хв.
Час досягнення першого максимуму tmax=19 хв.
Отже, вимоги до якості процесу регулювання виконуються.
Рис. 5.3.4 Графік перехідного процесу САР при оптимальних параметрах ПІ-регулятора при зміні завдання регулятора на 5 оС.
Максимальне динамічне відхилення А1=-1.1оС задовольняється (А1задане=10оС).
Перерегулювання регульованої величини ц=0.2/1,1*100=18 %.
Ступінь згасання ш= (1.1-0.2) / 1.1=0.18.
Час першого узгодження перехідного процесу tпс=24 хв.
Час досягнення першого максимуму tmax=21 хв.
Отже, вимоги до якості процесу регулювання виконуються.
Висновки
Маючи експериментальну криву розгону і вимоги до якості процесу регулювання було:
визначено функцію передачі обєкта регулювання:
побудовано знайдену розраховану криву розгону, порівнявши її значення із значеннями експериментальної кривої розгону і отримавши похибку 3.1914%.
вибрано одноконтурну схему системи автоматичного регулювання і розраховано для неї параметри настроювання ПІ-регулятора.
Функція передачі ПІ-регулятора
Дослідивши перехідний процес САР із оптимальними параметрами ПІ-регулятора при регулюючій дії 70% зміні положенню РО, висновок такий, що ПІ-регулятор може забезпечити якісний процес регулювання з такими показниками якості:
Максимальне динамічне відхилення А1=6.1оС задовольняється (А1задане=10оС).
Час регулювання tp=29хв з заздалегідь встановленою похибкою Д=±2 оС задовольняється (tрзадане=30хв).
- Вступ
- 1. Технологічна частина
- 1.1 Опис технологічного процесу
- 1.2 Опис технологічної схеми
- 1.3 Тепловий баланс технологічного обєкту
- Тепловий баланс котла
- 1.4 Технологічна карта
- 2. Аналіз технологічного процесу як обєкта керування
- 2.1 Визначення і аналіз факторів, що впливають на технологічний процес
- 2.2 Обґрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень
- 2.3 Складання структурної схеми взаємозвязку між технологічними параметрам обєкта регулювання
- 3. Технічне обґрунтування вибору функціональної схеми автоматизації
- 4. Обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації
- 4.1 Опис характеристик мікропроцесорного контролера Schneider Electric M340
- 4.2 Опис програми функціонування контролера для автоматизації водогрійного котла
- 4.3 Опис принципової електричної схеми зовнішніх зєднань контролера для автоматизації водогрійного котла
- 5. Розрахунок і моделювання системи автоматичного регулювання
- 5.1 Розрахунок параметрів динамічних моделей каналом регулюючої дії і каналом збурення та перевірка її адекватності
- 5.2 Розрахунок параметрів настроювання автоматичних регуляторів
- 5.3 Дослідження перехідних процесів в САР при оптимальних параметрах настроювання ПІ-регулятора
- 6. Опис функціональної схеми автоматизації
- 7. Специфікація засобів автоматизації
- 2.1.2 Автоматизація виробництва
- 1.6 Орієнтовна тематика дипломних проектів
- V; Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
- Опис конструкції котлів
- Короткий опис конструкції котлів
- 35. Призначення та види водогрійного устаткування.
- 6. Системи гарячого водопостачання, їх призначення і будова.
- Методичні вказівки
- 3 Теплова схема з водогрійними котлоагрегатами
- 2.10.3. Принципова теплова схема водогрійної котельні