Виды автоматических систем
АВТОМАТИЗАЦИЯ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
УЧЕБНИК
для учащихся средних строительных
специальных учебных заведений
Допущено
Федеральным агентством по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
в качестве учебника для студентов
средних специальных учебных заведений,
обучающихся по специальности
«Водоснабжение и водоотведение»
Москва
ИНФРА-М
УДК 628.1/2(075.3) ББК 38.761.1я723 Р84
Рецензенты:
старший преподаватель кафедры «Автоматизация
инженерно-строительных технологий»
Московского государственного строительного университета,
инженер отдела АСУ Инженерного центра ЕС,
канд. техн. наук Я.В. Захаров;
доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и строительных производств» Московского института коммунального хозяйства и строительства, канд. техн. наук Е.П. Голиков
Рульнов А.А., Евстафьев К.Ю.
Р84 Автоматизация систем водоснабжения и водоотведение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007. –
205 с. - (Среднее профессиональное образование).
15ВИ 5-16-002868-4
Изложены основы методов контроля и регулирования основных технологических параметров в инженерных системах и очистных сооружениях; рассмотрены принципы действия и конструкции контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов, управляющих устройств, широко применяемых при автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, а также измерения основных технологических величин; приведены сведения об управляющих устройствах, используемых в автоматизированных системах управления технологическими комплексами обработки природных и сточных вод. Освещены основные вопросы технико-экономической эффективности автоматизации систем водоснабжения и водоотведения.
Предназначен для учащихся техникумов, обучающихся по специальности 270112 (2912) «Водоснабжение и водоотведение».
УДК 628.1/2(075.3)
ББК 38.761.1я723
ISВN 5-16-002868-4 © А.А. Рульнов, К.Ю. Евстафьев, 2007
ПРЕДИСЛОВИЕ
Автоматизация систем транспортирования и обработки природных и сточных вод призвана коренным образом преобразовать рабочие места, сделать труд более производительным, творческим и привлекательным. Это одна из важнейших социальных задач, которая постоянно подчеркивается в постановлениях директивных органов, а также в решениях различных международных и федеральных конференций и семинаров.
На современном этапе развития техники водообработки невозможно управлять системами водоснабжения и водоотведения (СВВ) без их автоматизации. Высокая производительность оборудования, скорости потоков и физико-химических превращений, большие объемы аппаратов и сооружений, зависимость технико-экономических показателей (ТЭП) от большого числа разнообразных факторов — все это предъявляет высокие требования к управлению СВВ. Если человек-оператор раньше с успехом справлялся с задачами управления, то теперь он этого сделать не может из-за своих ограниченных возможностей: утомляемости, субъективности в оценке возникающих ситуаций, ограниченной скорости реакций на резкие изменения режимных параметров и т.п. В результате функции управления в инженерных системах и на очистных сооружениях все в большем объеме передаются автоматическим устройствам. В ближайшие годы уровень автоматизации должен вырасти в несколько раз.
В современных условиях от техника-строителя-технолога требуются знания не только технологии и оборудования, но и автоматических устройств контроля и управления — от простейших приборов до управляющих вычислительных машин (УВМ). Технолог должен уметь за показаниями измерительных приборов «видеть» ход технологического процесса, скрытого за стенками сооружений, машин и аппаратов, вмешиваться при необходимости в работу автоматических управляющих устройств и устранять простейшие неисправности в их работе. Все это невозможно сделать без знания основных принципов управления СВВ, особенностей устройства и эксплуатации приборов, регуляторов и других средств автоматизации. Изучение этих вопросов предусмотрено в курсе «Автоматизация
систем водоснабжения и водоотведения».
Настоящий учебник составлен на основе учебной программы по упомянутому курсу, составленной в Калужском коммунально-строительном техникуме. При его написании авторы стремились максимально приблизить материал к современному состоянию проблемы. При этом математические выкладки были ограничены рамками программы техникумов по математике. Авторы старались более просто и доступно, без громоздкого математического аппарата изложить основные положения таких сложных вопросов как автоматический контроль и управление. Естественно, это не могло не сказаться на глубине трактовки теоретических вопросов автоматизации.
Авторы признательны рецензентам за ценные замечания и советы при подготовке рукописи и с благодарностью примут все пожелания читателей, направленные на устранение недостатков учебника.
ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране и за рубежом с каждым годом расширяется объем работ по автоматизации водопроводных и водоотводящих систем и сооружений. В каждом проекте водоснабжения или водоотведения городов и промышленных предприятий наряду с аппаратурно-технологическими решениями разрабатываются системы автоматизации сооружений.
Впервые такие разработки были выполнены специалистами АКХ им. К.Д. Памфилова и начали внедряться на водопроводных очистных сооружениях еще в 1934—1935 гг. Позже на водопроводных станциях Москвы, Санкт -Петербурга и Нижнего Новгорода были автоматизированы дозирование реагентов, регулирование скорости фильтрования и промывки фильтров, контроль ряда качественных параметров воды. В дальнейшем широкое внедрение автоматика получила на водопроводных станциях Красноярска, Новосибирска и Уфы. Высокие ТЭП достигнуты автоматизацией водоснабжения с использованием подземных вод в городах Орле и Твери. К настоящему времени созданы системы автоматизации водоприемников, работы водопроводных сетей, процессов коагуляции, отстаивания, обеззараживания, фторирования и обесфторивания воды, а также ее реагентного умягчения и обессоливания.
Около 30 лет назад для управления системами СВВ начали применять микропроцессоры и УВМ. Первые автоматизированные системы транспортирования и очистки природных вод, использующие для целей управления вычислительные устройства, появились в странах Западной Европы, США и Японии. С помощью таких систем непрерывно анализируются режимы работы сетей водоснабжения, насосных станций, очистных сооружений и вырабатываются необходимые команды управления для поддержания экономически наиболее выгодных технологических режимов. В последние годы и в нашей стране подобные системы были разработаны в НИИ КВОВ и начали эксплуатироваться на объектах МГП «Мосводоканал», ГУЛ «Водоканал» Санкт -Петербурга, МУП «Горводоканал» Новосибирска и ряда других городов.
Успешно выполняются работы и по автоматизации оборотных охлаждающих систем технического водоснабжения, в которых широко используют разработки
лаборатории автоматики НИИ ВОДГЕО, а также зарубежных фирм «Век Еп1ес 1пс» (США) и «Оrqапо» (Япония).
Автоматизация систем водоотведения началась значительно позже. Большая работа по автоматизации таких сооружений проведена в Москве на Курьяновской, Люблинской и Люберецкой станциях аэрации. На этих станциях автоматически контролируется ряд технологических параметров, регулируются процессы механической, химической и биологической очистки сточных вод в аэротенках, а также анаэробного сбраживания осадков в метантенках. Из зарубежного опыта наибольший интерес представляют оригинальная система управления кислородным и иловым режимом аэротенков фирмы «Отпium d'Аssainissement», которая работает в ряде городов Франции, типовая система управления АQUАМАХ-80 фирмы «Cowi» (Япония), а также система управления фирмы «Сот» (Дания) для метантенков.
В последние годы большое внимание уделяется автоматизации процессов механического обезвоживания осадков в центрифугах, фильтрах периодического и непрерывного действия, а также термического обезвоживания в сушильных агрегатах. При этом используются как отечественные разработки МГСУ (бывш. МИСИ) и МИКХИСа (бывш. ВЗИСИ), так и ряда зарубежных фирм. Например, на Центральной аэрационной станции Санкт -Петербурга в автоматическом режиме работает весь комплекс оборудования обработки осадка под управлением системы Сепtuт СS фирмы «Yokoqawa» (Япония), в цехе механического обезвоживания осадков очистной станции Новосибирска — центрипрессы фирмы «Bird Humboldt» (Германия), в аналогичном цехе очистных сооружений МУП Омска — центрифуги фирмы «Westfalia Separator» (Германия).
Важнейшей задачей повышения эффективности автоматизации СВВ была и остается задача разработки простых, надежных и высокоточных средств автоматического контроля состава природных и сточных вод, а также качества их обработки. Работы в этом направлении постоянно проводятся во всех промышленно развитых странах. Много интересных решений с использованием новейших средств измерения технологических параметров обработки воды создано в Гипрокоммунводоканале, Мосводоканал - НИИпроекте, Союзводоканалпроекте и ЦНИИЭП инженерного оборудования. В нашей стране достигнуты огромные успехи в теории автоматического управления и общей теории систем. На базе этих достижений активно ведется разработка автоматизированных систем
управления (АСУ) очистных сооружений и цехов.
Все затронутые в данном разделе вопросы отражены в последующих главах настоящего учебника. При выборе структуры и
последовательности изложения материала авторы руководствовались двумя основными положениями.
Первое — автоматизация любого технологического процесса в СВВ осуществляется, с одной стороны, на базе глубоких знаний самого процесса, а с другой — на основе общих принципов автоматического управления. Второе — предполагая, что учащиеся уже имеют достаточные знания по технологии и аппаратурному оформлению СВВ, изучение дисциплины целесообразно начинать с общих принципов автоматизации технологических систем.
Глава 1. ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
1.1. Основные понятия управления
В общем случае под автоматизациейпонимают применение технических средств и систем управления, частично или полностью освобождающих человека от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи или использования энергии, материалов или информации. Цель автоматизации — повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, устранение человека от работы в условиях, опасных для здоровья.
Под управлениемв технических системах понимают совокупность действий (работа, исполнение командных сигналов), выбранных на основе определенной информации и направленных на поддержание заданных параметров производственного процесса и заданных режимов эксплуатации технологического оборудования или направленных на улучшение функционирования технологического объекта в соответствии с имеющейся программой или целью функционирования.
В приведенных определениях содержатся два дополнительных понятия — система и процесс.
Система—это целенаправленная совокупность элементов, взаимосодействующих достижению заданного полезного результата. Существует много определений этого термина ввиду огромного многообразия существующих систем (система уравнений, солнечная система, системы питания, транспорта, образования, вычисления и др.). Рекомендуется каждый раз использовать то определение, которое наиболее близко к изучаемым объектам.
В энциклопедии «Инженерное оборудование зданий и сооружений», выпущенной Стройиздатом в 1994г., читаем: «Система водоснабжения—комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающий подачу воды потребителям, включающий водозаборные сооружения, насосные станции, сооружения по улучшению обработанного потока воды, биогаза или осадков. Так, например, целью процесса анаэробного сбраживания осадков качества воды, регулирующие и запасные емкости, водоводы, водопроводящую сеть труб и охладители воды». Далее там же: «Система канализации (водоотведения) населенных пунктов и промышленных предприятий — комплекс взаимосвязанных сооружений, обеспечивающий отведение и очистку сточных вод от потребителей воды, включающий канализационную сеть труб, насосные станции по перекачке, сооружения по очистке сточных вод и выпуски очищенных стоков в реки и водоемы».
Из приведенных определений отчетливо видно, что любая СВВ может быть расчленена на ряд производственных и технологических процессов,под которыми понимают такую транспортировку и обработку исходных потоков воды, которые приводят к изменению их физических и химических свойств, а также к превращению в очищенную воду и побочные продукты очистки.
Под производственным процессомпонимают временную последовательность в СВВ, при которой происходят перемещение и преобразование вещества (воды, реагентов, энергии) и (или) информации. Практически все современные производственные процессы в СВВ должны выполняться в соответствии с определенными инструкциями, строительными нормами и правилами (СНиП).
Под технологическим процессомпонимают такую обработку воды и полуфабрикатов (промежуточных потоков, осадков), которая приводит к изменению их физических и химических свойств и превращению в конечную продукцию. Иными словами, технологический процесс в СВВ — эта совокупность механических, физико-химических, биологических и других процессов целенаправленной обработки воды и ее побочных продуктов.
Любой технологический процесс характеризуется определенными технологическими параметрами,которые могут изменяться во времени. В СВВ такими параметрами являются расходы материальных и энергетических потоков, химический состав, температура, давление, уровень в емкостях и др. Совокупность технологических параметров, полностью характеризующих конкретный технологический процесс, называется технологическим режимом.
Каждый технологический процесс в СВВ имеет свое целевое назначение, в соответствии с которым к нему предъявляют определенные требования: обеспечение заданной или максимальной производительности, заданного или наилучшего качества обработки воды, заданных или минимальных затрат реагентов и энергии на единицу
сточных вод является увеличение концентрации метана в образующемся биогазе. Поэтому к процессу сбраживания можно предъявить требование обеспечения заданного количества и концентрации биогаза (производительность и качество побочного продукта) при минимальном расходе греющего пара (энергии) или заданного количества и максимальной концентрации метана при заданном расходе греющего пара.
Обобщенная схема технологического процесса показана на рис. 1. Функция управления представлена как соотношение между входами и теми преобразованиями, которые необходимы для получения целевой продукции. Выполнение требований, предъявляемых к технологическому процессу, возможно лишь при целенаправленном воздействии на его технологический режим.
Рис.1. Обобщенная схема технологического процесса
Любой технологический процесс в СВВ подвержен действию различных факторов, которые нельзя предусмотреть заранее. Такие факторы называются возмущениями.К ним относятся, например, случайные изменения состава обрабатываемой воды, температуры, характеристик оборудования и др. Возмущающие воздействия на технологический процесс вызывают изменения технологического режима, что, в свою очередь, приводит к изменению таких ТЭП процесса, как производительность, качество обработки, расход реагентов и энергии и т. п. Поэтому для обеспечения требуемых (заданных) ТЭП необходимо компенсировать колебания технологического режима, вызванные действием возмущений. Такое целенаправленное воздействие на технологический процесс представляет собой процесс управления.Совокупность требований, осуществляемых в процессе управления, называется целью управления.Наконец, сам управляемый технологический процесс вместе с оборудованием, в котором он реализуется, является объектом управления.Объект управления и устройства, необходимые для осуществления процесса управления, называются системой управления.Таким образом, система управления — это совокупность технологического процесса, оборудования, средств контроля и управления.
В качестве примера рассмотрим управление температурой сбраживания осадков в метантенке, которая поддерживается с помощью «острого» пара (рис. 2). При случайных (заранее неизвестных) колебаниях теплового режима сбраживания, например за счет изменения температуры осадков, пара или окружающей среды, для управления температурой в метантенке 1 она контролируется измерителем 2, выходной сигнал которого поступает в усилитель 3, затем в преобразователь 4 и далее в управляющее устройство 5. В этом устройстве сигнал о текущем значении температуры 73 сравнивается с требуемым 1Т, поступающим от задатчика 6. В зависимости от величины и знака разности сравниваемых сигналов АГ = Гт - /3 исполнительный механизм 7, управляя регулирующим органом 8, увеличивает или уменьшает подачу пара в метантенк.
1.2. Иерархия управления системами
Водообработки
Современные СВВ весьма сложны и характеризуются большим числом технологических параметров, прямо или косвенно влияющих на их технико-экономические показатели. Поэтому управление транспортом и обработкой как природных, так и сточных вод организуют по так называемому иерархическому принципу.
Иерархический принцип управления заключается в многоступенчатой организации процесса управления, где каждая ступень имеет свои объекты и цели управления. Рассмотрим сущность этого принципа управления технологическим процессом. Чаще всего целью управления является достижение заданных ТЭП процесса, которые зависят от технологического режима. Режим,
при котором достигаются заданные показатели, называется оптимальным. Но, как уже указывалось, технологический режим изменяется под действием случайных возмущений и поэтому может существенно отклоняться от оптимального. Поскольку эти отклонения всегда ухудшают ТЭП, необходимо поддерживать технологические параметры процесса как можно ближе к их оптимальным значениям.
Управление технологическим процессом можно организовать в виде двух ступеней. На верхней ступени цель управления состоит в поиске оптимального режима, и объектами управления при этом являются весь технологический процесс и его оборудование. На нижней ступени цель управления — это обеспечение минимальных отклонений технологических параметров от их оптимальных значений. Эта цель достигается относительно легко и заключается в стабилизации технологических параметров. В этом случае часто вместо термина «управление» применяют термин «регулирование».
При подобной организации процесса управления найденные на верхней ступени оптимальные значения технологических параметров можно рассматривать как «руководящие указания» для нижней, т. е. в общем процессе управления нижняя ступень подчинена верхней. Поэтому такие ступени обычно называют иерархическими уровнями управления.
При управлении современными СВВ в целом, т.е. рассматривая их как производственные предприятия, возникают другие цели и задачи управления, которые нельзя отнести к отдельным технологическим процессам. Это, например, задачи оперативного управления водообрабатывающими станциями и цехами, организацией водоснабжения и водоотведения, планированием запасов реагентов, хранением побочных продуктов и т. п. Поэтому процесс управления СВВ должен включать еще один уровень, на котором решаются организационные задачи. Он является высшим иерархическим уровнем.
Таким образом, структура управления современными СВВ характеризуется тремя уровнями иерархии (рис. 3). Нижний уровень (I) представлен так называемыми локальными системами регулирования, функции которых сводятся к стабилизации отдельных технологических параметров. Такие задачи решаются автоматическими устройствами без участия человека, и поэтому системы нижнего иерархического уровня называются автоматическими системами регулирования (АСР). Объекты регулирования на этом уровне — элементарные процессы с соответствующим технологическим оборудованием.
Рис. 3. Иерархия управления СВВ (предприятием водообработки)
Следующий иерархический уровень (II) образуют системы управления технологическими процессами. Объектами управления на этом уровне являются технологические установки или участки вместе с оборудованием и локальными АСР. Здесь решаются задачи оптимизации технологических режимов процессов. Кроме того, в функции управления на этом уровне входит выявление и устранение ненормальных (аварийных) режимов, переключение оборудования, вычисление ТЭП и т. п. Указанные функции достаточно сложны и не могут быть целиком возложены на автоматические устройства. Поэтому здесь в системах управления применяют УВМ, а в процессах управления участвует оператор УВМ. Такие системы управления получили название автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).
На высшем иерархическом уровне (III) осуществляется управление всей системой транспортирования и обработки воды, т. е. всем предприятием. Например, объектами управления здесь могут быть производство и потребление питьевой воды, система транспортирования и очистки сточных вод, цех механического обезвоживания осадков (включая вспомогательные службы: снабжения, сбыта, ремонтные, конструкторские, АСУ ТП предыдущего уровня и т. п.). На этом уровне задачи управления всей производственной системой решаются с применением УВМ и обслуживающего персонала. Система этого уровня получила название автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).
Из сказанного видна роль локальных АСР нижнего иерархического уровня в общем процессе управления современными СВВ: они являются периферийными органами управления, через которые реализуются решения, принимаемые в процессе управления на более высоких иерархических уровнях.
Основные понятия регулирования
Все процессы управления, в том числе и регулирования, имеют общие закономерности, не зависящие от конкретных объектов и целей управления.
Рассмотрим в качестве первого примера, поясняющего эти общие принципы, процесс регулирования уровня в емкости при произвольно изменяющемся потреблении (стоке) жидкости (рис. 4). Стабилизировать уровень на заданном значении можно изменением притока жидкости в зависимости от отклонения уровня от заданного значения. Предположим, что вначале уровень в емкости постоянный и равен заданному. Случайное уменьшение стока вызовет отклонение уровня выше заданного. Тогда необходимо прикрывать клапан на притоке. При отклонении уровня ниже заданного значения клапан, наоборот, следует приоткрывать.
Рис. 4. Ручное регулирование уровня с притоком и стоком жидкости:
1 — клапан; 2 — емкость
Таким образом, этот процесс регулирования состоит из пяти составляющих. Во-первых, получение информации о заданном значении уровня. В данном случае это задание известно заранее. Во-вторых, получение информации о фактическом уровне, т. е. его измерение. В-третьих, определение величины и знака отклонения уровня от заданного. В-четвертых, установление требуемого значения притока в зависимости от величины и знака отклонения. В-пятых, изменение притока открытием или закрытием клапана.
В приведенном примере процесс управления неавтоматический, так как в нем принимает участие человек. Такое управление называется ручным. В АСР процесс управления осуществляется автоматически. Так, регулировать уровень в емкости можно с помощью АСР, показанной на рис. 5. В этой системе поплавок перемещается вместе с уровнем, а клапан изменяет расход жидкости на притоке. Поплавок связан с клапаном через рычаг и шток.
В такой АСР любое отклонение уровня от заданного вызвано колебаниями стока, что приводит к перемещению поплавка и связанного с ним клапана. При отклонении уровня выше заданного клапан будет прикрываться, а при отклонении ниже заданного, наоборот, приоткрываться. Таким образом, в этой системе все указанные составляющие процесса регулирования выполняются автоматически: при отклонении уровня от заданного значения поплавок отклоняет рычаг, а перемещение штока изменяет степень открытия клапана и приводит тем самым к требуемому изменению притока.
Рис. 5. Автоматическое регулирование уровняс притокоми стоком жидкости:
1 — клапан; 2 — емкость; 3 — поплавок; 4 — шток; 5 — рычаг
Теми же пятью составляющими обладают и все другие АСР, например показанная на рис. 2 система управления температурой в метантенке. Из приведенных примеров видно, что для управления любой СВВ необходимо получить информацию о заданном и фактическом ее состоянии, определить отклонение фактического состояния от заданного, на основе этого выработать целенаправленное воздействие на объект и осуществить его.
Несмотря на большое разнообразие встречающихся в СВВ объектов, отмеченный общий характер процессов управления не зависит от природы объектов и технических средств управления. Так, рассмотренные выше системы регулирования уровня и температуры, как и все другие АСР, носят в принципе одинаковый характер. Это позволяет изучать закономерности управления в общем виде, независимо от природы объектов и протекающих в них технологических процессов. Такие общие закономерности изучает теория автоматического управления (ТАУ). Рассмотрим ее основные термины и понятия.
Как уже отмечалось, любой процесс управления слагается из пяти основных действий, которые в АСР выполняют технические устройства. Устройство для получения информации о состоянии объекта управления называется измерительным. Устройство, определяющее отклонение измеренного значения пара метра от заданного, называется сумматором. Он производит алгебраическое суммирование — вычитание измеренного значения из заданного. Устройство, вырабатывающее воздействие на объект, называется регулятором. Для передачи этого воздействия , на объект служит регулирующий орган, для перемещения которого применяется отдельное устройство — исполнительный механизм. Все эти устройства, а также объект управления являются элементами АСР (в ряде систем некоторые из устройств могут быть совмещены, например сумматор может быть частью регулятора, а исполнительный механизм объединен с регулирующим органом). Так, в примере, приведенном на рис. 5, объектом регулирования уровня является емкость с притоком и стоком; измерительным устройством — поплавок; рычаг выполняет роль сумматора и регулятора, а клапан — регулирующего органа.
Из структурной схемы этой АСР (рис. 6) видно, что все ее элементы связаны между собой и воздействуют друг на друга: измерительное устройство воздействует через сумматор на регулятор; регулятор — на регулирующий орган; регулирующий орган — на объект регулирования. Эти воздействия передаются от одного элемента к другому посредством сигналов, физическая природа которых может быть различной: механической, пневматической, электрической. Так, в АСР уровня использована механическая связь регулятора с измерительным устройством и регулирующим органом. Общее свойство всех сигналов — передача воздействия от одного элемента системы к другому. Например, в АСР уровня регулирующий орган воздействует на объект изменением притока, а сигналом служит расход жидкости на притоке. При этом передача воздействия всегда происходит в одном направлении — от предыдущего элемента к последующему. С учетом такой направленности в каждом элементе АСР различают входные и выходные сигналы. Выходной сигнал является реакцией элемента на входной, т.е. выход элемента всегда зависит от его входа.
Элемент АСР может иметь несколько входных и выходных сигналов. Например, для регулирующего органа в АСР уровня входной сигнал — степень открытия клапана, а выходной — расход жидкости через него. Для емкости (объекта регулирования) входные сигналы — это расходы на притоке и стоке, а выходной сигнал — уровень жидкости. Особое место среди элементов АСР занимает объект регулирования, поскольку характер преобразования в нем сигналов предопределен назначением объекта и, соответственно, сигналы не могут быть изменены. Например,
назначение емкости с притоком и стоком — создание запаса жидкости, поэтому в АСР уровня объект рассматривается как элемент с заранее заданными свойствами. Свойства же всех других элементов системы и способы их соединения между собой можно изменять.
Рис. 6. Структурная схема АСР уровня в емкости
Управлять объектом — значит управлять его выходными сигналами, в частности стабилизировать их. Стабилизируемые системы объекта называются управляемыми (регулируемыми) параметрами. В СВВ типовыми управляемыми параметрами являются уровень, давление, расход, температура, плотность, концентрация. Заданное значение параметра при его стабилизации называется просто заданием, а разность между заданным и измеренным значениями — рассогласованием, которое характеризует качество стабилизации.
Для воздействия на выходные сигналы целенаправленно изменяют входные сигналы, которые получили название управляющих (регулирующих) параметров, а их целенаправленное изменение — управляющим (регулирующим) воздействием. Так, регулируемым параметром емкости является уровень жидкости, а регулирующим — расход на притоке. Наиболее распространенными управляющими параметрами в СВВ являются расходы веществ (жидкостей, паров, суспензий, осадков) и энергии (тепловой, электрической и т.п.).
Реальные объекты всегда подвергаются действию возмущений, которые нарушают нормальный технологический режим в СВВ. Так, при регулировании уровня жидкости основные возмущения — это колебания стока, которые приводят к отклонению Уровня от заданного значения. Другой пример: для метантенка, в котором температура стабилизируется подачей пара, возмущениями являются колебания температуры наружного воздуха, пара и т. п. Общее свойство любых возмущений — воздействие на элементы АСР, что вызывает случайные изменения их выходных: сигналов. Поэтому возмущения всегда являются входными сигналами элементов.
Виды автоматических систем
Регулирования
Как уже отмечалось, отклонение фактического технологического режима от заданного происходит под действием возмущений, для компенсации которых предназначены АСР технологических параметров. Процесс регулирования в АСР может осуществляться двумя способами или их комбинацией.
В основе первого способа лежит идея компенсации возмущений на входе объекта, поэтому он и получил название способа регулирования по возмущению. Структурная схема такой АСР приведена на рис. 7, а. В этой системе регулирующий параметр Y изменяется в зависимости от возмущения Z таким образом, что регулирующее воздействие компенсирует действие возмущений на объект. Например, этим способом можно стабилизировать уровень в емкости, для чего расход жидкости на притоке следует поддерживать равным ее расходу на стоке. В этом случае возмущающее действие колебаний стока будет устраняться и уровень не изменится.
В СВВ системы регулирования по возмущению, которые иногда называют разомкнутыми, применяют крайне редко. Это связано с тем, что в таких АСР нет контроля за рассогласованием, и поэтому оно может бесконтрольно увеличиваться под действием неучтенных возмущений. Так, отклонение уровня в емкости от заданного с течением времени может возрасти вследствие неточного измерения расхода, испарения жидкости с поверхности и т.д. В то же время регулирование по возмущению позволяет устранить возмущающие воздействия на входе объекта до возникновения рассогласования, что является достоинством этого способа регулирования.
Сущность второго способа регулирования состоит в том, что регулирующий параметр изменяют в зависимости от отклонения регулируемого параметра от задания. По этому способу, названному регулированием по отклонению, при любом рассогласовании, вызванном возмущающими воздействиями, регулирующее воздействие всегда стремится уменьшить рассогласование.
Регулирование по отклонению иллюстрируется схемой (рис. 7, б), в соответствии с которой регулируемая величина X
Рис. 7. Схемы регулирования по возмущению (а), отклонению (б), комбинированная (в)
заданным значением Y: разность этих двух величин е = Y — X после усиления воздействует на объект регулирования ОУ. Величина е, называемая отклонением или ошибкой АСР, должна быть мала. Тогда между регулируемой величиной Х и ее заданным значением Y устанавливается вполне определенное соответствие: изменение величины Y сопровождается соответствующим изменением регулируемой величины X. Из схемы этой АСР видно, что сигналы в ней проходят по замкнутому контуру: от регулятора на вход объекта — в прямом направлении, а с выхода — в обратном. Такая связь, называемая обратной, замыкает выход (регулируемый параметр) с ее входом (заданием), и поэтому АСР с обратной связью является замкнутой. В таких системах регулирующее воздействие — реакция на рассогласование, возникающая после появления рассогласования, что является серьезным недостатком способа регулирования по отклонению. В то же время регулирование с использованием обратной связи уменьшает возникающее рассогласование и тем самым компенсирует результат действия возмущений (но не сами возмущения). При таком регулировании не требуется информации об источнике, характере и величине возмущений. Благодаря этому важному свойству обратной связи можно управлять любыми реальными процессами в СВВ при неизвестных возмущениях, т. е. АСР по отклонению имеет большое преимущество перед АСР по возмущению.
Возможно одновременное применение способов регулирования по отклонению и возмущению. Схема такой комбинированной АСР (рис. 7, в) отличается от АСР по отклонению тем, что в регулятор кроме сигнала рассогласования вводится значение возмущения Z. В этой системе основные возмущения компенсируются регулирующим воздействием, как и в АСР по возмущению. Рассогласование же возникает под действием оставшихся (не основных) возмущений, а также ошибок измерения и неточной компенсации основных возмущений. Следовательно, в комбинированной АСР рассогласование будет меньше, чем в АСР по отклонению. Поэтому такие АСР обеспечивают большую точность регулирования, но они более сложны.