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特有的压缩机性能测试中的智控变化特征

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-05-26 00:54:31 来源: 作者:用户30200    浏览次数:1    
摘要

  传统算法的改进控制策略的提出由于至今学术界还未获得可用于实际控制的制对传统的PI控制算法进行几方面的改进,形成特有的压缩机性能测试中的智控制新算法。为使计算机能够正确地识别动态过程中被控量的变化特征,采用以下特征变量温度和压力的量的变化要经过管路长度为洲的路程才反映出来,这样,就造成温度和压力的变化要滞后一段时间孟二是变化的速度。对象的纯滞后性质,会导致控制作用不及时,引起系统超调和振荡在工...

  传统算法的改进控制策略的提出由于至今学术界还未获得可用于实际控制的制对传统的PI控制算法进行几方面的改进,形成特有的压缩机性能测试中的智控制新算法。为使计算机能够正确地识别动态过程中被控量的变化特征,采用以下特征变量温度和压力的量的变化要经过管路长度为洲的路程才反映出来,这样,就造成温度和压力的变化要滞后一段时间孟二是变化的速度。对象的纯滞后性质,会导致控制作用不及时,引起系统超调和振荡在工业过程控制中,对象的模型常可用一阶惯性加纯滞后环节来描述,其传递函数为八十一对于这样的对乡喇般的川均调节规律是难以得到好的动态特竹的特别是,当滞后时间较大时会产生持续振荡。

一个补偿的办法是采用史密斯预测器。增加的这一纯滞后补偿环节与控制对象一起构成广义对象,它具有传递函数这个简单的惯性环节在用调节器调节时,不再存在滞后带来的一系列问题,能得到较好的调节效果。由于真正的对象只是这广义对象加上一纯滞后,所以系统的输出不过是述广义对象输出的滞后。通过试验发现,虽然个变量相互影响但相互之间影响的权重是不一样的吸气压力对其他两个变量的影响*大,阀前温度对其他两个变量的影响*小个变量的变化趋势是一致的,从曲线上看吸气压力的变化*快,其次是排气压力,阀前温度的变化*慢。根据以上规律,采用以下控制顺序先把吸气压力调节到预定的范围,一般情况下,此时的排气压力也能近似地达到预定范围,再小范围地调节水量调节阀,可把排气压力调到预定范围之内如果吸气压力又超出范围,再次微调电子膨胀阀吸气压力调节到工况后再调水量调节阀,这样反复调节,直到*后调稳。

 
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