PID调节

PID调节(PID regulating)经典控制理论中控制系统的一种基本调节方式.是具有比例、积分和微分作用的一种线性调节规律.

PID调节造价信息

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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
流量调节 DN100;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

艾柯林

13% 上海艾柯林节能技术研究有限公司
流量调节 DN150;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

艾柯林

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流量调节 DN400;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

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调节池-45 6米 查看价格 查看价格

图方便

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流量调节 DN80;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

艾柯林

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流量调节 DN300;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

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调节池-25 4米 查看价格 查看价格

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调节池-35 5米 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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调节 250A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年10月信息价
调节 800A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年10月信息价
调节 1600A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年10月信息价
调节 4000A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年10月信息价
调节 5000A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年10月信息价
调节 250A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年9月信息价
调节 400A密集型铜导体母线(外壳防护等级IP54) 查看价格 查看价格

广州市2022年9月信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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PID调节 XSC5系列|2902台 1 查看价格 上海华江仪表研究所 上海  上海市 2015-09-13
专家PID仪表 XMT-3000D 96×48×105|7618只 1 查看价格 南京朝阳仪表有限责任公司 江苏  南京市 2015-07-17
专家PID仪表 XMT-3000A 160×80×70|9293只 1 查看价格 南京朝阳仪表有限责任公司 江苏  南京市 2015-10-04
PID控制器 PT280M|6088台 1 查看价格 广州碧非控制系统有限公司 广东  广州市 2015-08-06
PID控制器 PT210M|7279台 1 查看价格 广州碧非控制系统有限公司 广东  广州市 2015-04-28
专家PID仪表 XMT-3000D/S 48×96×105|7801只 1 查看价格 南京朝阳仪表有限责任公司 江苏  南京市 2015-03-31
专家PID仪表 XMT-3000A/S 80×160×170|3607只 1 查看价格 南京朝阳仪表有限责任公司 江苏  南京市 2015-12-14
专家PID仪表 XMT-3000B 96×96×105|4125只 1 查看价格 南京朝阳仪表有限责任公司 江苏  南京市 2015-03-29

PID调节常见问题

  • pid调节技巧

    PID参数调整的口诀: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...

  • PID调节的控制过程,如何调节PID的参数!

    PID控制可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而输出某个适当的控制信号给执行机构,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果。 比例运算是指输出控制量与偏差的比...

  • PID调节器的特点是什么?

PID调节文献

变频器PID调节水泵的应用 变频器PID调节水泵的应用

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变频器 PID调节水泵的应用 一、现场配置 1、ABB变频器( ACS510)1 台 2、压力传感器(量程 0-16Kg,对应输出 4~20mA)1 个 3、水泵一台 二、控制要求 1、变频器根据比较设定值和压力传感器的值,自动调整输出频率 2、AI1 接调节电位器(设定值) ,AI2 接压力传感器(反馈值) 三、变频器参数设定 1、接线见下图: 2、注意选取电位器时,阻值要在 1K-10K 欧姆之间。 2、3、4 端子接电位器,用作压力 值给定(默认为 0~10V电压信号)。5、6 端子用于连接压力传感器反馈的实际信号(默认 为 0~20mA电流信号)。7、8、9 端子为变频器实时运行数据输出,根据现场需要情况可以 不接。 11、12用导线短接。 10、 14、17号端子直接短接, 13、15、16号端子空着不接。 10 号端子通过一个手动开关与 18号端子连接,作为变频器的起停信号。

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使用PID调节消除水锤危害 使用PID调节消除水锤危害

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介绍了水锤事故产生的原因、造成的危害以及危害的若干防护措施。如使用plc控制阀门开闭以消除水锤危害。

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PID调节器开环控制系统

开环控制系统(open-loop control system)是指被控对象的输出(被控制量)对控制器(controller)的输出没有影响。在这种控制系统中,不依赖将被控量反送回来以形成任何闭环回路。

PID调节器原理和特点

在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。

PID调节器阶跃响应

阶跃响应是指将一个阶跃输入(step function)加到系统上时,系统的输出。稳态误差是指系统的响应进入稳态后﹐系统的期望输出与实际输出之差。控制系统的性能可以用稳、准、快三个字来描述。稳是指系统的稳定性(stability),一个系统要能正常工作,首先必须是稳定的,从阶跃响应上看应该是收敛的﹔准是指控制系统的准确性、控制精度,通常用稳态误差来(Steady-state error)描述,它表示系统输出稳态值与期望值之差﹔快是指控制系统响应的快速性,通常用上升时间来定量描述。

PID调节器闭环控制系统

闭环控制系统(closed-loop control system)的特点是系统被控对象的输出(被控制量)会反送回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。闭环控制系统有正反馈和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈( Negative Feedback),若极性相同,则称为正反馈,一般闭环控制系统均采用负反馈,又称负反馈控制系统。闭环控制系统的例子很多。比如人就是一个具有负反馈的闭环控制系统,眼睛便是传感器,充当反馈,人体系统能通过不断的修正最后作出各种正确的动作。如果没有眼睛,就没有了反馈回路,也就成了一个开环控制系统。另例,当一台真正的全自动洗衣机具有能连续检查衣物是否洗净,并在洗净之后能自动切断电源,它就是一个闭环控制系统。

(1)比例(P)控制

比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。

(2)积分(I)控制

在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例 积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。

(3)微分(D)控制

在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。

自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入 “比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例 微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例 微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

PID调节器参数整定

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。一般采用的是临界比例法。利用该方法进行

●万能输入功能

●自动校准和人工校准功能

●手动/自动无扰动切换功能

●可选择适应加热或制冷的正/反作用

●控制输出信号限幅

●采用模糊控制理论和传统PID控制相结合的方式,具备高精度的自整定功能,使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点,对常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果

●900在808基础上增加了30段程序控制功能

英文:PID regulator

不同的控制系统,其传感器、变送器、执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。PID控制及其控制器或智能PID控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有利用PID控制实现的压力、温度、流量、液位控制器,能实现PID控制功能的可编程控制器(PLC),还有可实现PID控制的PC系统等等。可编程控制器(PLC)是利用其闭环控制模块来实现PID控制,而可编程控制器(PLC)可以直接与ControlNet相连,如Rockwell的 PLC-5等。还有可以实现PID控制功能的控制器,如Rockwell 的Logix产品系列,它可以直接与ControlNet相连,利用网络来实现其远程控制功能。

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