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    分段PID在高溫石墨化爐溫度控制中的應(yīng)用

    2016-11-03 11:09:00薛煜騫胡祥龍
    制造業(yè)自動化 2016年10期
    關(guān)鍵詞:分段石墨偏差

    薛煜騫,胡祥龍,周 瑤

    (1.石河子大學(xué) 機電學(xué)院,石河子 832000;2.湖南頂立科技有限公司,長沙 410118)

    分段PID在高溫石墨化爐溫度控制中的應(yīng)用

    薛煜騫1,胡祥龍2,周 瑤2

    (1.石河子大學(xué) 機電學(xué)院,石河子 832000;2.湖南頂立科技有限公司,長沙 410118)

    在高溫石墨化爐加熱過程中,溫度一般采用PID閉環(huán)控制,而實際加熱過程中高溫會使發(fā)熱體電阻發(fā)生變化,從而影響整個爐內(nèi)加熱模型,所以一組PID參數(shù)無法在整個升溫過程中的不同溫度段都做到精確調(diào)節(jié),分段PID針對此問題,在不同的溫度段,采用不同的PID參數(shù)設(shè)定,使實際溫度在整個升溫過程中能精確跟隨給定升溫曲線,更好的滿足工藝要求,提升高溫石墨化爐的產(chǎn)品質(zhì)量。

    高溫石墨化爐;分段PID;精確調(diào)節(jié);升溫曲線

    0 引言

    石墨化是指非石墨質(zhì)碳經(jīng)2000℃以上高溫?zé)崽幚恚饕蛭锢碜兓D(zhuǎn)變成結(jié)構(gòu)規(guī)則的石墨碳質(zhì)的過程。該過程是為了改善石墨化材料的熱電傳導(dǎo)性,增加其穩(wěn)定性,提高碳材料純度、去除雜質(zhì)等。高溫石墨化爐長期工作在2600℃左右的高溫下,整個溫控系統(tǒng)一般采用常規(guī)PID控制,但是高溫石墨化爐具有大滯后、大慣性和非線性的特點,加上高溫時發(fā)熱元件的電阻變化,一般PID不能取得理想的效果。因此,在普通PID控制的基礎(chǔ)上,設(shè)計一個控制精度高,運行穩(wěn)定性好的高溫石墨化爐溫度控制系統(tǒng)具有很高的應(yīng)用價值。

    1 PID控制技術(shù)[1]

    經(jīng)典的控制技術(shù)是基于被控對象的精確數(shù)學(xué)模型的控制方式,通過傳遞函數(shù)聯(lián)系使輸入和輸出相關(guān)系,控制系統(tǒng)由于過于依賴數(shù)學(xué)模型而往往缺乏應(yīng)變能力。傳統(tǒng)控制的經(jīng)典之一就是PID,其原理如圖1所示。

    PID控制是把設(shè)定值與實際反饋值的偏差的比例、積分和微分通過線性組合構(gòu)成控制量,通過執(zhí)行機構(gòu)對控制對象進行控制。比例作用是提高響應(yīng)速度和提高系統(tǒng)的調(diào)節(jié)精度。積分作用是消除系統(tǒng)靜態(tài)誤差,但是積分參數(shù)選擇過大飽和會產(chǎn)生超調(diào),選擇過小則難以消除靜態(tài)誤差影響精度。微分作用是改善系統(tǒng)動態(tài)性能。

    PID中的P、I、D參數(shù)一般通過經(jīng)驗設(shè)定,通過調(diào)試參數(shù)以改變控制性能。由于PID算法簡單、可靠性高并且容易實現(xiàn),比起多數(shù)智能算法被更廣泛應(yīng)用于工業(yè)過程控制當(dāng)中,尤其適用于可建立精確數(shù)學(xué)模型的確定性溫控系統(tǒng)。

    2 PID算法改進

    PID一般模擬控制計算如式(1)所表示:

    式中:u(t)表示控制輸出;e(t)為偏差值,即設(shè)定值與反饋值之差;KP是比例增益;TI,TD為控制器積分微分常數(shù)。調(diào)節(jié)KP,TI,TD使系統(tǒng)快速穩(wěn)定達到設(shè)定值是PID算法的原理。實際計算機控制系統(tǒng)中,由于計算機只能識別二進制,只能把式(1)改為離散的公式表達:

    圖1 PID系統(tǒng)原理圖

    其中:T為采樣周期;k為第k次采樣號;u(kT)為第k次采樣時的離散輸出值;e(k-1)T為e(k-1)次采樣時刻偏差值。如果采樣周期足夠小,該算式能很好的逼近公式(1),使被控過程基本接近連續(xù)控制。

    可簡化為:

    式(3)為離散化的位置式PID控制算法編程表達式[2~4]。

    由式(3)可以看出,比例環(huán)節(jié)產(chǎn)生的控制量只與最后一次采樣的偏差e(k)有關(guān),微分環(huán)節(jié)產(chǎn)生的控制量只與最后兩次采樣的偏差e(k)和e(k-1)有關(guān),而積分環(huán)節(jié)產(chǎn)生的控制量與前k次的采樣偏差都有關(guān)。在開始和結(jié)束階段,或者在調(diào)節(jié)過程中當(dāng)設(shè)定值出現(xiàn)跳變時,就有可能使得這個積分累積項增大,產(chǎn)色積分飽和現(xiàn)

    當(dāng)e(k)>δ時,α=0;當(dāng)e(k)≤δ時,α=1。其中δ是偏差閾值[5,6]。

    通常采用試湊法來確定PID參數(shù),P、I、D三個參數(shù)保持其中兩個參數(shù)不變,調(diào)節(jié)其中的另外一個參數(shù),觀察調(diào)節(jié)的參數(shù)對系統(tǒng)響應(yīng)的影響,反復(fù)調(diào)節(jié),直到控制精度和響應(yīng)速度都令人滿意。由于PID控制是針對于某溫度點進行的,所以理論上需要根據(jù)溫控精度將整個溫控過程分為無限多個溫度段,但是段數(shù)也受到數(shù)據(jù)存儲能力,實際可操作性等諸多因素影響,合理劃分為幾個溫度段即可滿足一般的控溫要求,從而達到分段控溫的目的。

    3 在高溫石墨化爐中的應(yīng)用和效果

    高溫石墨化爐的溫度控制也是以PLC,功率控制器,發(fā)熱體,溫度測量器件構(gòu)成的一個閉環(huán)PID系統(tǒng),其溫度控制框圖如圖2所示。

    圖2 高溫石墨化控制系統(tǒng)原理圖

    上位機通過工藝設(shè)定界面把升溫時間和目標(biāo)溫度設(shè)定值輸入到PLC,PLC擬合一務(wù)工藝曲線,同時把整個工藝過程按時間或者溫度分成若干段,不同段設(shè)置不同的PID參數(shù),為了減小積分項產(chǎn)生的超調(diào),設(shè)定溫度偏差閾值,當(dāng)偏差大于溫度偏差閾值時,I自動設(shè)置為0,反之則保留原參數(shù)。

    高溫石墨化爐的工藝曲線是階梯式上升的折線,圖3為最高溫為2600℃的高溫石墨化爐的工藝曲線:

    圖3 高溫石墨化爐工藝設(shè)定曲線圖

    由于在2000℃以下電阻變化較小時,分段PID效果變化不明顯,即使不做分段處理,溫度跟隨給定的效果也較好,所以本文選取圖3中15-17段工藝曲線,即2400℃-2500℃升溫段和2500℃保溫段曲線,常規(guī)PID的參數(shù)設(shè)置為P=10.0,I=28,D=8,分段PID參數(shù)在該溫度區(qū)間內(nèi)設(shè)置為P=10.5,I=25,D=7。15-17段工藝區(qū)間分段PID和不做分段處理的PID的控溫曲線比較如圖4所示。

    圖4 分段PID和普通PID控溫曲線圖

    從圖4可以看出:與普通PID比較,該溫控段中分段象,造成較大的超調(diào)甚至振蕩。因此對積分項必須加以限制,有效的措施是在采樣次數(shù)0-k范圍內(nèi),采樣偏差量大于閾值時取消積分項,采樣偏差量小于閾值則保留積分項。取消積分項使用PID調(diào)節(jié)時,既保證了快速相應(yīng),又避免了超調(diào);保留積分項使用PID調(diào)節(jié)時,保證了控制精度。

    其規(guī)律為:PID具有超調(diào)小,精度高的特點,整個實際曲線跟隨設(shè)定曲線的效果非常好。在溫度控制系統(tǒng)的實際應(yīng)用中,這些都是非常重要的性能指標(biāo)。

    4 結(jié)束語

    本文通過針對高溫石墨化爐溫度控制的特點,結(jié)合PID控制技術(shù),設(shè)計出了一套可行的分段PID控制系統(tǒng)。實踐證明,與傳統(tǒng)PID控制相比較,該控制系統(tǒng)具備穩(wěn)定性好、控溫精度高、溫升曲線跟隨設(shè)定工藝曲線效果好等特點,完全滿足高溫石墨化爐的工藝要求,改進PID技術(shù)在高溫爐溫度控制領(lǐng)域的應(yīng)用。

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    2)設(shè)計變量。橫向載重板在工作的時候,主要受到橫向氣缸的推力以及五個氣動手指的重力作用,由橫向載重板的應(yīng)力分析可知,其應(yīng)力主要分布的螺紋孔周圍。為了整體的配合,企業(yè)要求不改變橫向載重板的外觀尺寸,因此綜合考慮,可以通過減小其厚度L來實現(xiàn)節(jié)省材料,并將其最小厚度設(shè)置為5mm。

    在SolidWorks Simulation中生成新的算例,并重復(fù)前面的步驟,優(yōu)化結(jié)果顯示:橫向載重板的厚度從10mm變?yōu)?mm,質(zhì)量從0.567kg變?yōu)?.268kg,減少了52.73%,最小安全系數(shù)為8.01。符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),證明此優(yōu)化設(shè)計可行。圖9為優(yōu)化后的橫向載重板的應(yīng)力分析圖。

    圖9 優(yōu)化后橫向載重板應(yīng)力分析圖

    4 結(jié)束語

    本文應(yīng)用SolidWorks2014三維軟件對簧片自動鉚接生產(chǎn)線的撥叉機構(gòu)進行設(shè)計,同時對關(guān)鍵結(jié)構(gòu)橫向載重板進行應(yīng)力分析和優(yōu)化設(shè)計。仿真結(jié)果表明:螺紋孔周圍部分所受應(yīng)力、位移和應(yīng)變都較其他部位大,滿足橫向載重板使用強度。在滿足安全系數(shù)的前提下,對橫向載重板進行優(yōu)化,優(yōu)化設(shè)計的結(jié)果使橫向載重板的總質(zhì)量大幅減輕、降低了制造成本。

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    Application of segment PID in high temperature graphite furnace temperature control

    XUE Yu-qian1, HU Xiang-long2, ZHOU Yao2

    TP23

    B

    1009-0134(2016)10-0142-02

    2016-08-23

    薛煜騫(1994 -),男,河南汝州人,本科在讀,研究方向為控制科學(xué)與工程。

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