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      PID控制回路出現振蕩時的解決方法

      2023/12/27 0:13:04 人評論 次瀏覽 分類:過程控制  文章地址:http://www.fg316.com/tech/5292.html

      一般說來,即使是衰減振蕩也會導致調節閥磨損和波動在整個系統內傳播,從而造成持續的裝置不穩定。如果是等幅振蕩則必定是控制回路投自動引起。常見的PID自動控制回路振蕩有同相位振蕩、異相位振蕩和非平滑振蕩三種狀態,昌暉儀表在本文分享這三種振蕩的特征及相應應對方法供大家借鑒。

      1、同相位振蕩

      同相位振蕩中過程變量和PID控制器輸出,表現為同升同降同拐點。兩個曲線相似或對稱。同相位振蕩往往是外部干擾或者比例作用太強引起的。可以嘗試把比例增益÷3,如果振蕩加劇,則說明不是PID參數的問題而且存在外部擾動。建議恢復參數去找到振蕩源進行整定。如果是比例作用太強引起的同相位振蕩,將比例增益÷3往往振蕩就會消失。


      同相位振蕩

      2、異相位振蕩

      異相位振蕩中過程變量和PID控制器輸出,表現為極值對腰部。兩個曲線此消彼長。異相位振蕩肯定是積分作用太強引起的。可以嘗試把積分時間設置為振蕩周期。如果是自衡對象把比例增益÷3異相位振蕩也會消失,只是閉環性能略差。但是如果是積分對象把比例增益÷3會得到更大幅度更低頻率的異相位振蕩。


      異相位振蕩

      3、非平滑振蕩

      非平滑振蕩中過程變量和控制器輸出,表現為過程變量方波控制器輸出鋸齒波。非平滑振蕩往往是調節閥非線性造成的。非平滑振蕩只能通過調節閥維修改善。可能的方法包括:潤滑、松填料、閥桿校正、調整前后手閥或旁路、調整閥位定位器參數、更換閥位等。此時整定PID參數往往徒勞容易懷疑整定方法。


      非平滑振蕩

      如果同相位和異相位不明顯首選是降低比例作用。


      對自衡對象的PI控制而言,因為其有一致、任意和通解的特性。不需要知道詳細的模型信息,只需要知道增益K和τ+T就能很容易地得到有超調無振蕩的閉環響應。”一致“使閉環性能和時間常數無關PI適用于時間常數主導對象和純滯后主導對象。在范圍內任意”切割“τ、T都能得到有超調無振蕩的閉環響應。任意切割可以用于解決時間常數主導控制器輸出受限實現有超調無振蕩的問題,對任意切割的擴展和純純滯后對象閉環性能的研究得到了一個適用于所有自衡對象的”通解"。通解的特性擴展了切割的范圍改進了純楨主導對象的閉環特性,通解非常有意思但是還是前面兩個特性更重要和關鍵。


      對于不追求極致性能的自衡對象,PI控制簡單、有效、魯棒、廣泛適用。這也是工業普遍使用PI控制的原因。PI的極致性能和被控對象模型信息相關。如果要進一步超越極致閉環性能,工程上常常改進結構,例如串級前饋甚至改進設備。學術上常常改進PID算法,設備不夠算法湊。這類要求實際生產中較少遇到,更多情況是處理不合理參數引起的振蕩和抗擾不足。現場大量使用單回路控制也說明自動化提升的空間還很大!無論是單回路的性能、閥位和設定值的自由度利用、還是多變量協調約束優化。PID參數整定工作只是一部分工作,為了進一步提升安全和效率,過程控制更應該研究這些。


      在過程控制中精確的模型比較難得到而且普遍存在純滯后這可能是新算法推陳出新但是過程控制中PID長盛不衰的原因。反饋加持的PID異乎尋常的強大!認識到這一點后整定方法變得就不那么重要了,知道影響閉環性能的邊界和了解PID的能力更重要。
       
      作者:馮少輝博士

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