第1章PID参数整定与控制器优化

11PID是当前炼油化工装置的主要控制形式1

12DCS技术的应用结构和趋势3

13当前装置操作中存在的问题4

14当前PID控制问题的症结5

15解决当前PID控制问题的有效方法5

16控制器优化与PID参数整定项目的应用效果6

第2章控制系统的基本结构

21控制系统概述8

22控制系统的发展11

23检测仪表15

24信号传输33

25集散控制系统的现场控制站与卡件35

26人机界面站38

第3章PID控制原理和形式

31PID概述40

32PID控制原理介绍40

33PID控制算法及其特点45

34控制器参数对系统性能的影响49

35控制规律的选择50

第4章PID参数整定方法

41PID参数整定方法发展历程53

42PID参数自整定方法分类54

43PID参数整定的典型方法57

44PID手动、自动、串级投用原理62

第5章控制器参数优化的原理和方法

51用内模控制方法优化PID参数64

52对系统时滞的处理方法68

53用预测控制算法优化PID参数71

54内模控制作用对比74

第6章DCS相关组态的介绍

61横河CS3000组态介绍75

62FOXBORO I/A′S集散控制系统组态87

63FOXBORO A2集散控制系统简介100

64实际应用举例1101

65实际应用举例2(FOXBORO集散控制系统操作说明)106

第7章控制器优化软件操作说明

71PID控制器商品化产品介绍111

72控制器优化软件111

73软件安装112

74系统设置112

75文件操作113

76模型参数辨识114

77控制器参数优化115

78注意事项116

第8章先进控制与PID的关系

81先进控制117

82多变量预测先进控制129

83应用实例143

84先进控制与PID的关系157

第9章控制器优化与参数整定项目实施效果分析

91常减压装置控制器优化与参数整定项目实施效果160

92连续重整装置控制器优化与参数整定项目实施效果169

参考文献173

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本书针对PID控制策略应用过程中的问题,结合作者多年的实操经验,从应用角度出发,把实际工程中使用的检测技术、信号传送、DCS、控制算法、装置整定和系统优化等内容串成整体,介绍了PID参数整定方法、控制器参数优化的原理和方法、控制器优化软件、先进控制与P旧的关系、控制器优化与参数整定项目实施效果分析等内容。本书所提供的应用实例结合典型生产过程,内容详实,可以指导实际操作,对于炼油及化工企业生产现场的工程技术人员有很好的指导价值。

本书适用于自控生产现场操作工、工艺技术员、仪表工程师阅读使用,也可以作为相关专业高年级本科生和研究生的教材以及参考书。

集散系统中PID参数整定与控制器优化目录常见问题

  • 集散控制系统与分散控制系统 区别

    其实是一回事。英文原名:DCS-Distributed Control System,直译的话即为分布式控制系统或分散控制系统,只是其也有集中操作管理的功能,所以一般我们用的都是意译:集散控制系统。现...

  • PID控制器

    所谓PID指的是Proportion-Integral-Differential。翻译成中文是比例-积分-微分。PID怎么对误差控制,听我细细道来: 所谓“误差”就是命令与输出的差值。比如你希望控制液...

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    有啊,就叫智能PID调节仪智能自整定PID调节仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度调节控制的系统,并可根据被控对象自动演算出最佳调节参数。输入端口具备万能信号输入功能,只需通过仪表...

集散系统中PID参数整定与控制器优化目录文献

基于自整定PID的温度控制器设计 基于自整定PID的温度控制器设计

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评分: 4.5

为进一步提高工业生产过程中的温度控制精度,本文以工业电阻炉的温度控制器设计作为主要月那就内容,通过对系统的模糊化原理进行阐述和分析,进而对基于AT89C52单片机的温度电阻炉的模糊控制规则与模糊PID参数自整定方法展开了深入研究。

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基于自整定PID的温度控制器设计 基于自整定PID的温度控制器设计

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评分: 4.6

在工业生产中温度控制具有重要的作用,文章采用基于自整定PID的控制算法对温度控制器进行设计,最后通过Simulink软件搭建仿真模型进行仿真验证了其正确性。

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PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被 控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是 依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主 要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应 曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需 要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡, 记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。

在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。

对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3

对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1

对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3

对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5

参数整定找最佳,从小到大顺序查

先是比例后积分,最后再把微分加

曲线振荡很频繁,比例度盘要放大

曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳

曲线偏离回复慢,积分时间往下降

曲线波动周期长,积分时间再加长

曲线振荡频率快,先把微分降下来

动差大来波动慢。微分时间应加长

理想曲线两个波,前高后低4比1

一看二调多分析,调节质量不会低

本书是作者多年来在基于自然计算的PID控制器参数整定与实现方面进行深入研究的基础上撰写而成的。在吸收国内外许多具有代表性的最新研究成果的基础上,本书着重介绍作者在这一领域的研究成果,主要包括:PID控制器参数整定方法;分数阶PID控制器的参数整定;基于QDRNN的多变量PID控制器参数整定;数字PID控制器的FPGA实现;基于BP神经网络的PID控制器的FPGA实现;基于遗传算法的PID控制器的FPGA实现;基于粒子群算法的PID控制器的FPGA实现;主要算法的基本程序。

本书可作为与自动化相关专业的师生、研究人员以及工程技术人员的参考书。

前言

第1章 绪论

第2章 PID控制器参数整定方法

第3章 分数阶PID控制器的参数整定

第4章 基于QDRNN的多变量PID控制器参数整定

第5章 数字PID控制器的FPGA实现

第6章 基于BP神经网络的PID控制器的FPGA实现

第7章 基于遗传算法的PID控制器的FPGA实现

第8章 基于粒子群算法的PID控制器的FPGA实现

附录

参考文献

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