Смекни!
smekni.com

Система управления сепаратором на промысловой компрессорной станции (стр. 5 из 5)

Передаточная функция дискретного ПИ-регулятора имеет вид:

. (4.7)

Передаточная функция разомкнутой системы

:

Заменяем

и получаем комплексную частотную характеристику (КЧХ) или амплитудно-фазовую частотную характеристику разомкнутой системы (АФЧХ):

Так как Т=1, то частоту при построении КЧХ можно изменять в пределах

или
.

По номограммам Солодовникова при известном значении допустимого перерегулирования

определяется
, модуль
, запас по фазе
и
[9].

На комплексной плоскости строится окружность:

. (4.8)

Радиус данной окружности определяется по формуле:

. (4.8)

Центр окружности лежит в точке О:

КЧХ строится на том же графике, что и запретная область. При этом задается

и подбирается такой
, чтобы КЧХ касался запретной области, но не пересекал ее границы. Оптимальными являются те значения, для которых отношение Кри является наибольшим. Интервал варьирования
будет от 2 до 6, так как наибольшее значение Кри приходится на
=3.2. Шаг выберем 0.4.

Результаты сводятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Значения настроек ПИ-регулятора

Tи 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6
Кр 0.383 0.538 0.702 0.829 0.912 0.968 1.01 1.043 1.07 1.0925 1.113
Кри 0.1915 0.22417 0.25071 0.25906 0.25333 0.242 0.2295 0.2173 0.20577 0.19509 0.1855

Оптимальные настройки, таким образом, равны

,
.

Для того чтобы убедиться в оптимальности полученных настроек, нужно рассчитать прямые и косвенные показатели качества:

Косвенные показатели качества определяются по АЧХ замкнутой системы (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Амплитудно – частотная характеристика замкнутой системы при настройках ПИ-регулятора Кр опт = 0.829 , Ти опт =3.2

Фактическое значение частотного показателя колебательности

, то есть расчет можно считать удовлетворительным.

Прямые показатели качества определяются по переходной характеристике замкнутой системы (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – График переходной характеристики замкнутой системы при настройках ПИ-регулятора Кр опт = 0.829, Ти опт =3.2

Прямые показатели качества:

- перерегулирование σфакт =12.3% < σдоп =20%;

- время регулирования tp=9с < tдоп=(3÷4)Тоб=12 с ÷ 16 с.

Так как полученные показатели качества управления меньше допустимых, настройки ПИ-регулятора можно считать оптимальными.


Заключение

В работе дана общая характеристика объекта. В последующем идет выбор оборудования, которое наиболее подходит данному объекту, необходимое для создания системы автоматизированного управления. Для автоматизации работы сепаратора выбирается оборудование нижнего уровня системы автоматизации удовлетворяющее следующим требованиям:

- способность работать в неблагоприятных условиях;

- надежность;

- диапазон измерения;

- погрешность измерения;

- наличие определенных видов защиты;

- несложный монтаж;

- наличие унифицированного выходного сигнала.

А также идет сравнение и выбор программно-логического контроллера, учитывая его характеристики и соотношения цена-качество. Выбор определен в пользу SLC-500 серии 1746 с типичной потребляемой мощностью 137 ВА.

Приведено описание программы для ПЛК, написанной в программном пакете RSLogix 500 в соответствии с разработанной блок схемой.

Произведен расчет системы автоматического регулирования давления в сепараторе. Регулирование производится с помощью ПИ-закона регулирования. Произведена оценка качества регулирования (σ = 12.3%, tр. = 12 с). Так как показатели качества не превышают допустимых значений (ε<20%, tр <(3÷4)Тоб ), настройки регулятора Кр опт = 0.829, Ти опт =3.2 - являются оптимальными.

Список использованных источников

1 Технологический регламент КС-7 Федоровского месторождения.

2 Справочник слесаря по контрольно измерительным приборам. Гресько А.А., Долгая А.А. Киев, «Техника – 2005».

3 www.kipiasoft.su - Библиотека специалиста по КИПиА

4 www.rizur.ru - датчики давления, преобразователи давления

5 Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов. Емельянов А.И., Капник О.В. М.: Энергоатомиздат, 2006.

6 Аналоговые модули ввода – вывода (серия 1746) SLC 500. Руководство пользователя / Allen – Bradley A Rockwell International Company. 2007. – 66c.

7 Кармазин В. В., Кармазин В. И., Бинкевич В. А., Магнитная регенерация и сепарация при обогащении руд и углей, [М.], 2005;

8 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, М., 2007.

9 Ротач В.Я. Теория автоматического управления энергетическими процессами, М, Энергоатомиздат, 2004.

10 Приборы и средства автоматизации. Каталог Т1. Приборы для измерения температуры, М.

Приложение А

Рисунок А.1 – Схема автоматизации функциональная


Приложение Б


Приложение В

Расчет оптимальных настроек регулятора

Приложение Г


Приложение Д

Текст программы контроллера