Регуляторы

Регуляторы

Регуляторы

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 2 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!


Наши контакты:

Telegram:

https://t.me/stuff_men

E-mail:

stuffmen@protonmail.com


ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!


Внимание! Роскомнадзор заблокировал Telegram ! Как обойти блокировку:

http://telegra.ph/Kak-obojti-blokirovku-Telegram-04-13-15

















Главная Статьи Глоссарий Ресурсы Гостевая. Регуляторы и схемы регулирования. Этот термин пришел из теории автоматизированного управления. Регулятором называется устройство, которое следит за функционированием объекта управления и, постоянно анализируя его состояние, вырабатывает определенное управляющее воздействие сигнал управления. На рисунке 1 представлена классическая схема контура регулирования, взятая из учебника по теории автоматического управления. Очевидно, что сам по себе регулятор — это вещь бестолковая. В общем случае каждый контур регулирования можно рассматривать как некоторую систему, состоящую непосредственно из самого объекта регулирования и регулятора, который через исполнительное устройство может влиять на регулируемый параметр объекта. Работа регулятора осуществляется на основе постоянного анализа регулируемого параметра, характеризующего состояние объекта, для чего к входу регулятора подключают датчик. Информационная связь между датчиком, измеряющим регулируемый параметр, и входом регулятора называется обратной связью. Так образуется замкнутый контур управления, а сама система управления называется замкнутой. Именно благодаря наличию обратной связи с объектом становится возможным реализовывать действительно качественное, можно сказать, зрячее управление. Хватит казенных фраз, теперь все по порядку. Определение регулятора, приведенное выше, было взято из энциклопедии и, честно говоря, не очень удачное. Регулятор — это не обязательно отдельное устройство. Дело в том, что в современных АСУ ТП функции регулятора реализуются в рамках прикладной программы управления на уровне контроллера. Так один промышленный контроллер может программно реализовать до тысячи регуляторов. Это современный подход к построению систем управления; тем не менее, локальные регуляторы, выполненные в виде отдельных устройств, по сей день активно используются там, где не требуется столь мощного функционала. Не стрелять же из пушки по воробьям! Апофеозом развития регуляторов явилось появление пропорционально-интегро-дифференциального регулятора ПИД-регулятора, PID по-английски , который во многих случаях позволил достичь оптимального качества управления, и о котором далее пойдет речь. ПИД-регулятор — это звено в контуре управления с обратной связью, используемое для поддержания заданного значения измеряемого параметра. ПИД-регулятор измеряет отклонение стабилизируемой величины от заданного значения так называемой уставки и генерирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из которых пропорционально этому отклонению, второе пропорционально интегралу отклонения и третье пропорционально производной отклонения. Если какие-то из составляющих слагаемых не используются, то регулятор соответственно называют пропорционально-интегральным, пропорционально-дифференциальным, пропорциональным и т. На рисунке 2 показана упрощенная функциональная схема ПИД-регулятора:. Упрощенное изображение ПИД-регулятора в виде одного функционального блока. Как уже сказано, выходной сигнал OP определяется тремя слагаемыми: Однако в большинстве реальных систем используют несколько другую формулу выходного сигнала, в которой пропорциональный коэффициент находится за скобкой: Теперь разберем смысл каждой составляющей. Пропорциональная составляющая стремится устранить непосредственную ошибку SP-PV в значении стабилизируемой величины, наблюдаемую в данный момент времени. Значение этой составляющей прямопропорционально отклонению измеряемой величины от уставки SP-PV. Существует так называемая статическая ошибка, которая равна такому отклонению регулируемой величины, которое обеспечивает выходной сигнал, стабилизирующий выходную величину именно на этом значении. Например, в регуляторе температуры выходной сигнал OP, регулирующий мощность нагревателя, постепенно уменьшается при приближении температуры PV к уставке SP: Система стабилизируется на определенном значении OP, при котором мощность нагревателя равна тепловым потерям. Для устранения статической ошибки вводится интегральная составляющая. Если система не испытывает внешних возмущений, то через некоторое время регулируемая величина стабилизируется на заданном значении. При постоянном значении рассогласования SP-PV интегральная составляющая представляет линейно увеличивающуюся со временем величину. Физически интегральная составляющая представляет задержку реакции регулятора на изменение величины рассогласования, внося в систему некоторую инерционность, что может быть полезно для управления объектами c большой чувствительностью. Дифференциальная составляющая противодействует предполагаемым отклонениям регулируемой величины, как бы предугадывая поведение объекта в будущем. Эти отклонения могут быть спровоцированы внешними возмущениями или запаздыванием воздействия регулятора на систему. Чем быстрее регулируемая величина отклоняется от уставки, тем сильнее противодействие, создаваемое дифференциальной составляющей. Процесс настройки PID-регулятора состоит в основном из задания уставки и значений указанных выше трех коэффициентов. Существует несколько математических методов вычисления оптимальных коэффициентов PID-регулятора исходя из обеспечения наибольшей устойчивости системы. В современных АСУ ТП зачастую применяются так называемые самонастраивающиеся PID-регуляторы, которые путем подачи на объект единичного воздействия и анализа ответной реакции автоматически выставляют если не оптимальные, то достаточно хорошие коэффициенты. Более того, существуют алгоритмы адаптированного PID-регулирования, предполагающие автоматическую корректировку подстройку коэффициентов регулирования в процессе управления. С их помощью можно достичь очень высокого качества управления даже в сильно нелинейных системах, однако по каким-то причинам технологи и по сей день относятся к этому функционалу с большим подозрением. Для чего используются PID-регуляторы? Лучше пояснить на примере. Допустим, есть абстрактный технологический процесс. Воду в емкости необходимо нагреть и поддерживать при определенной температуре. Для нагрева воды используется газовая горелка, находящаяся под емкостью. Интенсивность горения регулируется клапаном подачи газа. На рисунке 4 показано, как это может быть организовано при помощи PID-регулирования. Температурная уставка задается вручную оператором. Регулятор, анализирую разность между уставкой и показанием температурного датчика, формирует сигнал для управления регулирующим клапаном подачи газа на горелку. Как было отмечено, качество управления сильно зависит от настройки коэффициентов регулятора. На рисунке 5 показано поведение системы при некорректной настройке PID. Переходный процесс при плохих настройках PID-регулятора. Здесь оператор решил поменять уставку. Как видно из рисунка, регулятор не способен отработать корректно, и наблюдается расходящийся колебательный процесс. Система явно не устойчива. На рисунке 6 показан переходный процесс при правильных настройках регулятора. Оператор опять меняет температурную уставку, но регулятор на этот раз отрабатывает корректно. Наблюдается некоторое перерегулирование, но в целом процесс быстро сходится. Переходный процесс при хороших настройках PID-регулятора. Рассмотрим комплексные схемы применения PID-регуляторов. Каскадное регулирование cascade control. Нагреватель печи горелка в нашем случае имеет избыточную мощность, и объект нагрева заготовка может с одной стороны перегреться, а с другой - остаться холодным. Если подобный режим нагрева недопустим, то одноконтурного управления будет уже недостаточно. Для обеспечения равномерного нагрева объекта необходимо измерять температуру уже в двух местах: В таком случае регулятор должен содержать два ПИД - звена, включенных последовательно. Первое ПИД-звено называемое ведущим , на вход которого подается значение температуры в холодном месте, будет вырабатывать значение уставки для второго звена называемого ведомым. На вход ведомого звена подается температура около нагревателя см. Такая структура регулирования двух с помощью последовательно включенных ПИД - регуляторов, имеющая два входа для параметров измерения и один управляющий выход, называется каскадной. Для эффективного управления необходимо, чтобы ведомый PID-регулятор был быстрее, чем ведущий. На рисунке 8 изображена другая система. Еще один пример каскадного регулирования. Температура внутри резервуара с рубашкой контролируется каскадом. Ведущий PID-регулятор Tc1 реагирует на изменение температуры в резервуаре, но его выход не связан напрямую с клапаном, регулирующим входящий поток теплопередающей жидкости. Выход Tc1 задает уставку для ведомого регулятора Tc2, а Tc2 с помощью клапана регулирует температуру теплопередающей жидкости в контуре насоса. Таким образом, Tc2 имеет дело со всеми колебаниями температуры около насоса, которые могут передаваться от источника теплоносителя. С таким каскадом все входящие возмущения и колебания температуры будут определены и обработаны регулятором Tc2 до того, как они повлияют на температуру непосредственно в резервуаре. Знание о надвигающихся возмущениях и колебаниях до того, как они непосредственно воздействуют на объект управления, позволяет системе предпринимать превентивные действия. Такой подход к организации управления называется упреждающим регулированием. Управление отношением ratio control. Иногда стабилизация отношения между двумя или большим количеством переменных процесса более значима, чем стабилизация их абсолютных значений. В таких случаях используются системы пропорционального управления. Обычно переменные процесса, для которых должно сохраняться заданное отношение, представляют собой величины расхода компонентов или величины объемов, что наиболее характерно для процессов сжигания например, направления топлива на форсунки горелки. На рисунке 9 количество топлива в контуре управления 2 поддерживается в соотношении FAC с количеством воздуха в контуре 1, задаваемым уставкой SP1. Управление отношением чаще всего используется в следующих процессах: Смешение двух или нескольких потоков веществ для производства смесей заданного химического состава; 2. Смешение двух или нескольких веществ для производства смесей, обладающих заданными физическими свойствами; 3. Как выгладит настоящий PID-регулятор? На рисунке 10 изображен блок PID-регулирования, взятый из среды разработки реальной системы управления. Обратите внимание, сколько в блоке различных параметров более Но пусть Вас это не смущает, на практике не более десяти из них требуют внимательной настройки. Конфигурация функционального блока ПИД-регулятора. Кликните на рисунке для увеличения. Перечислим наиболее важные параметры блока: SP — значение уставки; 2. PV — значение регулируемой величины; 3. OP —значение выходного сигнала управляющего сигнала ; 4. SL — вход для задания уставки в автоматическом режиме; 5. RemoteSP — вход для задания уставки в удаленном режиме; 6. Mode — вход для задания режима работы регулятора; 7. XP — коэффициент пропорциональной составляющей; 8. TD — коэффициент дифференциальной составляющей; 9. TI — коэффициент интегральной составляющей; Ранее мы подробно рассмотрели первые три параметра, поэтому на них останавливаться не будем. Очень интересным является параметр Mode. Дело в том, что регулятор может работать, как минимум, в трех режимах задания уставки: Автоматический режим наиболее часто используется; в этом режиме уставка регулятора задается вручную оператором при помощи входа SL. При работе в удаленном режиме уставка программно формируется в другом функциональном блоке и пересылается на вход регулятора RemoteSP. При работе в ручном режиме оператор имеет возможность напрямую задавать значение управляющего сигнала, манипулируя выходом OP; в этом режиме регулятор приостанавливает формирование управляющего воздействия OP по алгоритму PID. Допустим, у нас есть емкость с водой, снабженная нагревателем. В данный момент поддерживается температура воды равная 80 С. В этом случае у нас: Представим, что случится, если регулятор перевести обратно в автоматический режим. Как отреагирует на это нагревательный элемент? Наверно, не лучшим образом. Хотя с нагревательным элементом, скорее всего, ничего не случится. Гораздо хуже, если в качестве исполнительного механизма выступает позиционирующее устройство. Для борьбы с эти явлением придумали хитрую схему. В этом случае при переходе из ручного режима в автоматический или удаленный удара не наблюдается. На рисунке 2 показана упрощенная функциональная схема ПИД-регулятора:

Купить закладки кокаин в Смоленске

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Лирика в Белом

Студентка филфака и ее друг травили синтетикой жителей Мордовии

Psilocybe в Поворине

Регуляторы*

Купить Герасим Мичуринск

Купить Метадон Избербаш

Купить Шишки Новороссийск

Регулятор (теория управления)

Fumari Spiced Chai

Закладки кристалы в Шахте

Закладки героин в Иннополисе

Купить Экстази Новочеркасск

Relax City

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Купить Гашиш в Ахтубинск-7

Регуляторы*

Купить Герасим Азнакаево

Регулятор (теория управления)

Где приобрести метадон

Купить конопля Павловск

Купить закладки шишки в Пугачеве

Регулятор (теория управления)

Купить героин в Фрязино

Закладки скорость a-PVP в Балашове

Закладки россыпь в Ржеве

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Марка Panda – Купить Марка Panda недорого из Китая на AliExpress

Закладки скорость в Макарове

Навашино купить кокс

Марихуана на гоа

Mdma кристаллы инъекции

Регулятор (теория управления)

Купить Кекс Первоуральск

Регулятор (теория управления)

Верхний Уфалей купить Белый

Регулятор (теория управления)

Купить Дурь Хвалынск

Закладки LSD в Кирове

Купить закладки бошки в Рыльске

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Купить Героин Кропоткин

Купить Метадон Омутнинск

Замена амфетамина

Регуляторы*

Купить Герасим Моздок

Купить Шишки Весьегонск

Купить molly Нарткала

Купить морфин Белорецк

Закладки гашиш в Котельниче

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Нягань купить иней

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Купить Кайф Лангепас

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Купить закладки кокаин в Сольце 2

Купить Метамфетамин в Дмитре

Наркотики в Бикине

Регулирующие устройства и автоматические регуляторы

Купить трамадол в Уржум

Время варить мет

Купить Скорость a-PVP в Озёры

Регуляторы*

Купить крисы Североуральск

Купить ЛЁД Тосно

Купить закладки методон в Добрянке

Магнитогорск купить cocaine

Купить Бутик Нижний Тагил

Регулятор (теория управления)

Купить соль в Котельникове

Регулятор (теория управления)

Report Page