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当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档 > 化工仪表及自动化第1章(第五版)厉玉鸣
化学工业出版社内容提要化工自动化的主要内容自动控制系统的基本组成及表示形式自动控制系统的基本组成自动控制系统的表示形式自动控制系统的分类自动控制系统的过渡过程和品质指标控制系统的静态与动态控制系统的过渡过程控制系统的品质指标影响控制系统过渡过程品质的主要因素1化学工业出版社第一节化工自动化的主要内容1.自动检测系统2.自动信号和联锁保护系统3.自动操纵及自动开停车系统4.自动控制系统3利用各种检测仪表对主要工艺参数进行测量、指示或记录的,称为自动检测系统。它代替了操作人员对工艺参数的不断观察与记录,起到人的眼睛的作用。图1-1热交换器自动检测系统示意图当工艺参数超过了允许范围,在事故即将发生以前,信号系统就自动地发出声光信号,告诫操作人员注意,并及时采取措施。如工况已到达危险状态时,联锁系统立即自动采取紧急措施,打开安全阀或切断某些通路,必要时紧急停车,以防止事故的发生和扩大。它是生产过程中的一种安全装置。自动操纵系统可以根据预先规定的步骤自动地对生产设备进行某种周期性操作。自动开停车系统可以按照预先规定好的步骤,将生产过程自动地投入运行或自动停车。在受到外界干扰(扰动)的影响而偏离正常状态时,自动控制系统能自动地控制而回到规定的数值范围内。化学工业出版社液位自动控制系统图人工操作与自动控制比较图控制速度和精度不能满足大型现代化生产的需要一、自动控制系统的基本组成化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式1.方框图在研究自动控制系统时,为了便于对系统分析研究,一般都用方框图来表示控制系统的组成。6二、自动控制的表示形式带有输入输出信号的方框比较点分支点图1.4方框的组成单元示意图化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式下页图为液位自动控制系统地方框图每个环节表示组成系统的一个部分,称为“环节”。两个方框之间用一条带有箭头的线条表示其信号的相互关系,箭头指向方框表示为这个环节的输入,箭头离开方框表示为这个环节的输出。线旁的字母表示相互间的作用信号。6二、自动控制的表示形式化学工业出版社方框图中,x指设定值;z指输出信号;e指偏差信号;p指发出信号;q指出料流量信号;y指被控变量;f指扰动作用。当x取正值,z取负值,e=x-z,负反馈;x取正值,z取正值,e=x+z,正反馈。第二节自动控制系统的基本组成及表示形式液位自动控制的方框图图1-5液位自动控制系统方框图7化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式其他控制系统用同一种形式地方框图可以代表不同的控制系统图1-6蒸汽加热器温度控制系统当进料流量或温度变化等因素引起出口物料温度变化时,可以将该温度变化测量后送至温度控制器TC。温度控制器的输出送至控制阀,以改变加热蒸汽量来维持出口物料的温度不变。这个控制系统同样可以用上页中的方框图表示8化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式注意!方框图中的每一个方框都代表一个具体的装置。9方框与方框之间的连接线,只是代表方框之间的信号联系,并不代表方框之间的物料联系。方框之间连接线的箭头也只是代表信号作用的方向,与工艺流程图上的物料线是不同的。工艺流程图上的物料线是代表物料从一个设备进入另一个设备,而方框图上的线条及箭头方向有时并不与流体流向相一致。自动控制系统是一个闭环系统化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式小结自动控制系统是具有被控变量负反馈的闭环系统。与自动检测、自动操纵等开环系统比较,最本质的区别,就在于自动控制系统有负反馈,开环系统中,被控(工艺)变量是不反馈到输入端的。10举例化肥厂的造气自动机就是典型的开环系统的例子自动操纵装置对象操纵作用工艺参数操纵指令图1-7自动操纵系统方框图化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式小结开环系统:自动机在操作时,一旦开机,就只能是按照预先规定好的程序周而复始地运转。这时被控变量如果发生了变化,自动机不会自动地根据被控变量的实际工况来改变自己的操作。比较闭环系统:有针对性地根据被控变量的变化情况而改变控制作用的大小和方向,从而使系统的工作状态始终等于或接近于所希望的状态。11化学工业出版社管道及仪表流程图管道及仪表流程图(P&IDPipingandInstrumentiondiagram)是自控设计的文字代号、图形符号在工艺流程图上描述生产过程控制的原理图,是控制系统设计、施工中采用的一种图示形式。管道及仪表流程图在工艺流程图的基础上,按其流程顺序,标出相应的测量点、控制点、控制系统及自动信号与连锁保护系统等。在控制方案确定以后,由工艺人员和自控人员共同研究绘制。33第二节自动控制系统的基本组成及表示形式化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式(1)图形符号①测量点(包括检出元件、取样点)35检试点是由工艺设备轮廓线或工艺管线引到仪表圆圈的连接线的起点,一般无特定的图形符号,如下图所示。必要时,检测元件也可以用象形或图形符号表示。图1-9测试点的一般表示方法化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式②连接线36通用的仪表信号线均以细实线表示。连接线表示交叉及相接时,采用下图的形式。必要时也可用加箭头的方式表示信号的方向。在需要时,信号线也可按气信号、电信号、导压毛细管等采用不同的表示方式以示区别。图1-10联系线的表示法化学工业出版社工艺管道及控制流程图③仪表(包括检测、显示、控制)的图形符号仪表的图形符号是一个细实线圆圈,直径约10mm,对于不同的仪表安装位置的图形符号如下表所示。37化学工业出版社对于处理两个或两个以上被测变量,具有相同或不同功能的复式仪表时,可用两个相切的圆或分别用细实线圆与细虚线圆相切表示(测量点在图纸上距离较远或不在同一图纸上),如下图所示。图1-11复式仪表的表示法化学工业出版社工艺管道及控制流程图(2)字母代号在控制流程图中,用来表示仪表的小圆圈的上半圆内,一般写有两位(或两位以上)字母,第一位字母表示被测变量,后继字母表示仪表的功能,常用字母代号见下表。40化学工业出版社分析电导率密度电压流量电流时间或时间程序物位水分或湿度压力或真空数量或件数放射性速度或频率温度黏度力供选用位置差比(分数)积分、累积安全报警控制(调节)检测元件指示自动-手动操作器积分、累积记录或打印开关、联锁传送阀、挡板、百叶窗套管继动器或计算器驱动、执行或未分类的终端执行机构表1-2被测变量和仪表功能的字母代号41化学工业出版社举例以脱乙烷塔控制流程图,来说明如何以字母代号的组合来表示被测变量和仪表功能。塔顶的压力控制系统中的PIC-207,其中第一位字母P表示被测变量为压力,第二位字母I表示具有指示功能,第三位字母C表示具有控制功能,因此,PIC的组合就表示一台具有指示功能的压力控制器。该控制系统是通过改变气相采出量来维持塔压稳定的。化学工业出版社是一台具有指示功能的液位控制器,它是通过改变进入冷凝器的冷剂量来维持回流罐中液位稳定的。塔下部的温度控制系统中的TRC-210表示一台具有记录功能的温度控制器,它是通过改变进入再沸器的加热蒸汽量来维持塔底温度恒定的。塔底的液位控制系统中的LICA-202代表一台具有指示、报警功能的液位控制器,它是通过改变塔底采出量来维持塔釜液位稳定的。43化学工业出版社第二节自动控制系统的基本组成及表示形式(3)仪表位号44仪表位号是由字母代号组合和阿拉伯数字编号两部分组成。阿拉伯数字编号写在圆圈的下半部,其第一位数字表示工段号,后续数字(二位或三位数字)表示仪表序号。举例脱乙烷塔的工艺管道及控制流程图中PIC-206表示测量点在加热蒸汽管线上的蒸汽压力指示仪表,该仪表为就地安装,工段号为2,仪表序号为06。化学工业出版社第三节自动控制系统的分类几种分类方法按被控变量来分类,如温度、压力等控制系统;按控制器具有的控制规律来分类,如比例、比例积分、比例微分、比例积分微分等控制系统;将控制系统按照工艺过程需要控制的被控变量的给定值是否变化和如何变化来分类,这样可将自动控制系统分为三类,即定值控制系统、随动控制系统和程序控制系统。12其中第三种分类方法最普遍化学工业出版社第三节自动控制系统的分类“定值”是恒定给定值的简称。工艺生产中,若要求控制系统的作用是使被控制的工艺参数保持在一个生产指标上不变,或者说要求被控变量的给定值不变,就需要采用定值控制系统。131.定值控制方法2.随动控制系统(自动跟踪系统)给定值随机变化,该系统的目的就是使所控制的工艺参数准确而快速地跟随给定值的变化而变化。化学工业出版社程序控制系统(顺序控制系统)给定值变化,但它是一个已知的时间函数,即生产技术指标需按一定的时间程序变化。这类系统在间歇生产过程中应用比较普通。14化学工业出版社第四节自动控制系统的过渡过程和品质指标一、控制系统的静态与动态15自动控制目的:希望将被控变量保持在一个不变的给定值上,这只有当进入被控对象的物料量(或能量)和流出对象的物料量(或能量)相等时才有可能。静态——被控变量不随时间而变化的平衡状态(变化率为0,不是静止)。化学工业出版社第四节自动控制系统的过渡过程和品质指标当一个自动控制系统的输入(给定和干扰)和输出均恒定不变时,整个系统就处于一种相对稳定的平衡状态,系统的各个组成环节如变送器、控制器、控制阀都不改变其原先的状态,它们的输出信号也都处于相对静止状态,这种状态就是静态。16化学工业出版社动态——被控变量随时间变化的不平衡状态。从干扰作用破坏静态平衡,经过控制,直到系统重新建立平衡,在这一段时间中,整个系统的各个环节和信号都处于变动状态之中,这种状态叫做动态。结论:在自动化工作中,了解系统的静态是必要的,但是了解系统的动态更为重要。因为在生产过程中,干扰是客观存在的,是不可避免的,就需要通过自动化装置不断地施加控制作用去对抗或抵消干扰作用的影响,从而使被控变量保持在工艺生产所要求控制的技术指标上
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