成人福利视频在线观看_国产精品日韩久久久久_欧美全黄视频_欧美网色网址

首頁> 資源> 論文>正文

混凝投藥的前—反饋控制系統設計

論文類型 技術與工程 發表日期 1999-11-01
來源 《中國給水排水》1999年第11期
作者 楊振海,陳霞
關鍵詞 混凝投藥 前—反饋控制 沖程調節器
摘要 楊振海1,陳霞2? 1中國建筑科學研究院,北京100013;2開封供水總公司,河南開封475100   摘 要:針對流動電流反饋投藥測控系統應用存在的關鍵問題,將流量這一變化幅度較大的擾動因素預先測量出來用于前饋控制,與流動電流反饋控制結合構成 混凝投藥的前—反饋控制 ...

楊振海,陳霞?
1中國建筑科學研究院,北京100013;2開封供水總公司,河南開封475100

  摘 要:針對流動電流反饋投藥測控系統應用存在的關鍵問題,將流量這一變化幅度較大的擾動因素預先測量出來用于前饋控制,與流動電流反饋控制結合構成 混凝投藥的前—反饋控制系統。對系統的性能進行了分析,并對前饋控制的執行器——計量泵沖程自動調節器進行了設計。?
  關鍵詞:混凝投藥;前—反饋控制;沖程調節器?
  中圖分類號:TU991.22
  文獻標識碼:
C
  文章編 號:
1000-4602(1999)11-0042-03

   我國多數凈水廠的日產水量都要依據用水量的情況,每日進行幾次大幅度改變。例如,某水廠夜間供水低峰時只需開一臺大泵,進水量約為2 800m3/h;到早晨用水量增加時要增開一臺小泵或一臺大泵,進水約為4200m3/h或5 600m3/h;在用水高峰時要開 兩臺大泵和一臺小泵,進水量約為7600m3/h。進水量的大幅度增加(或減小)都將對流動電流混凝投藥系統產生干擾,其結果使系統產生振蕩,或微電腦控制器將控制變頻調速器大幅降低頻率,使電機轉速過低,散熱效果不好而出現過熱報警,若不及時處理會出現長時間停止加藥以至出混水。針對上述問題設計出混凝投藥的前—反饋控制系統。?

1 前—反饋控制系統

1.1 系統構成
   混凝投藥前—反饋控制系統結構框圖如圖1。

   為消除進水流量大幅度改變對流動電流反饋投藥系統造成的干擾,將流量這一變化幅度較大的擾動因素預先測量出來,用于前饋控制,而對其他的干擾還是由流動電流反饋控制進行補償。按此想法構成的混凝投藥前—反饋控制系統由流動電流反饋控制系統[1]和流量計、計量泵沖程自動調節器組成。其中的計量泵沖程自動調節器依據流量計送來的流量信號,通過調節加藥泵的沖程改變投藥量來實現流量前饋控制。
? 1.2 系統工作原理
  當原水流量改變時,由原水流量計檢測出當前進水量的大小,并輸出一個4~20mA的標準信號送到計量泵沖程自動調節器,沖程自動調節器根據進水量的大小將沖程自動調節到合適的位置。由計量泵的工作原理可知:計量泵輸藥液的流量是電機工作電源頻率和沖程長度(位置)的函數,即:?

?  q=k·60/p(1-s)fH=KfH?    (1)?
   式中?q——計量泵輸出流量?
?     k——特性常數?
?     p——電動機極對數?
?     s——電動機的轉差率?
?     f——電機工作電源頻率,Hz?
?     H——沖程百分比?
  由式(1)可以看出:改變H值即可改變投藥量,因而計量泵沖程自動調節器通過改變H值實現了混凝投藥的流量比率控制。而原水水質參數(例如濁度等參數)的變化,由流動電流反饋控制器通過變頻調速器調節投藥泵的電機工作電源頻率f來實現補償。另外,由于流動電流反饋控制回路的存在,降低了對前饋控制器模型精度的要求,也就是說流量前饋沒有完全補償或過補償的部分仍可由反饋回路補償。

2 系統分析

2.1 系統的余差
  為討論方便,現將圖1所示的方框圖簡化為圖2的形式。?

  設控制器、干擾通道、被控對象的傳遞函數Hc(s)、HD(s)、Ho(s)分別為:

  

  對應圖2a所示的反饋控制系統,在流量擾動Q(s)的作用下,系統的偏差為:

   E(s)=[R(s)-HD(s)Q(s)]/[1+Ho(c)Hc(s)]

  由于僅考慮Q(s)的作用,故認為R(s)=0,因而:

   E(s)=-HD(s)Q(s)/[1+Ho(c)Hc(s)]    (3)

  由終值定理可求得系統的余差為:

  

  擾動輸入流量Q(s)為幅值是A的階躍函數,即Q(s)=A/s,并將式(2)一并代入式(4), 求得系統的余差為:

   C=-AKD/1+KCKO      (5)?

  由式(5)可知,要減小系統余差,就必需增大控制器的放大系數KC,或提高流動電流檢測器的靈敏度,以增大KO。但是,隨著KCKO乘積的增大,系統的穩定性降低。因此,反饋控制系統的控制精度與穩定性是矛盾的。?
  對應圖2b所示的前—反饋控制系統,在流量擾動Q(s)的作用下,系統的偏差為:

  E(s)=R(s)-[HD(s)+HO(s)HQ(s)]Q(s)/1+HO(s )HC(s)?

  在設計前饋控制器時,使其傳遞函數為:
         HQ(s)=-HD(s)/HO(s)        (6)?
   則由擾動Q(s)作用引起的系統偏差可以完全消除,因此增加前饋控制使控制系統的精度得到了提高。?

2.2 系統的穩定性分析
   對應圖2a所示的反饋控制系統,在流量擾動Q(s)的作用下,系統的閉環傳遞函數為:

  I(s)/Q(s)=HD(s)/[1+Ho(s)Hc(s)]       (7)

  將式(2)給出的Hc(s)、HD(s)、Ho(s)的表達式代入上式、去掉純滯后因子,并整理得:

  

  系統的特征方程為:

  (s+1/TD)[T1T2s2+(T1+T2)s+(1+KoKc)]=0         (9)

  解上式可得特征方程的根sD、s1、s2分別為:

  

  sD在實軸上,對穩定性影響不大,只是使過度過程時間加長。對穩定性影響較大的是另外 兩個根s1、s2。當KCKO大于某一值時,(T1-T2)2-4T1T2KCKO<0,s1、s2為一對共軛復根。反饋控制系統的過度過程處于振蕩狀態,并且隨著KCKO的再增大,振蕩將進一步加劇。由此可見:反饋控制系統不能單純為減小式(5)給出的誤差而增大KC和提高流動電流檢測器的靈敏度。?
   對應圖2b所示的前—反饋控制系統,在流量擾動Q(s)的作用下,系統的閉環傳遞函數:?
         I(s)/Q(s)=HD(s)+HO(s)HQ(s)/1+HO(s)HC(s)     (11)?
  由前面討論可知:在設計前饋控制器時,可使HD(s)+HO(s)HQ(s)=0,因而使被控量I(s)相對流量擾動Q(s)成為一個絕對不靈敏系統。由此可見,前—反饋混凝投藥自控系統消除了流量改變對系統穩定性的影響。實際設計時,由于HO(s)和HD(s)都是在現場實測得出的,而不是確切知道的,因而不可能使HQ(s)與HO(s)/HO(s)絕對相等。但是,使系統的余差減小到完全滿足生產要求的程度還是可以做到的,并且也不再需要為減小余差去增大KCKO,而降低系統的穩定性。因此,前—反饋控制系統在一定程度上解決了穩定性與控制精度的矛盾。?

3 控制系統技術實現

  有關流動電流反饋控制系統的技術實現,文獻[1]已做了較詳盡的論述。因此本文僅對前饋控制通道的實現進行介紹。?
  從表面來看,前—反饋控制系統增加了前饋通道,似乎是增加了許多設備,而實際上原水流量計是水廠原有的,計量泵的沖程長度調節功能也是原有的,要實現流量前饋控制,只需增加一個計量泵沖程自動調節器即可(見圖3)。?
  圖3所示的計量泵沖程自動調節器,是筆者專門為實現混凝投藥前饋控制而設計的專利產品。它由控制器和執行器兩部分組成,其中控制器可以很方便鑲嵌在大型控制框的面板上(也可以做成壁掛式),執行器通過支架安裝在計時泵的地基座上。控制器接受標準的4~20mA控制信號,并將其轉變為計量泵沖程的位置信號送給執行器,由執行器旋動計量泵的沖程調節手柄來實現沖程自動調節。

4 結論

   ①前—反饋混凝投藥控制系統是擾動控制和偏差控制的結合,它具有控制精度高、穩定速度快的特點,故在一定程度上解決了穩定性與控制精度的矛盾。該系統的應用,可解決原水流量大幅度改變致使系統振蕩失控或投藥不及時出混水的問題。?
   ②計量泵沖程自動調節器是實現混凝投藥前—反饋控制的基礎部件,經過一段時間的應用,結果表明:它具有操作簡單、安裝方便(無論是新泵還是已經安裝好正在使用的計量泵都可方便安裝)、性能可靠等優點。

參考文獻:?

  [1]楊振海.流動電流混凝投藥測控系統研究[D].哈爾濱建筑大學,1996.


電 話:(010)84212233×2768?
傳 真:(010)84217992
E-mai:h2768@263.net?
收稿日期:1999-06-14

論文搜索

發表時間

月熱點論文

論文投稿

很多時候您的文章總是無緣變成鉛字。研究做到關鍵時,試驗有了起色時,是不是想和同行探討一下,工作中有了心得,您是不是很想與人分享,那么不要只是默默工作了,寫下來吧!投稿時,請以附件形式發至 paper@h2o-china.com ,請注明論文投稿。一旦采用,我們會為您增加100枚金幣。

成人福利视频在线观看_国产精品日韩久久久久_欧美全黄视频_欧美网色网址
中文字幕一区二区三区不卡| 1024成人网色www| 欧美大黄免费观看| 亚洲欧美日韩久久精品| 美女性感视频久久| 91理论电影在线观看| 精品动漫一区二区三区在线观看| 亚洲免费看黄网站| 国产成a人亚洲精| 正在播放亚洲一区| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 日韩免费看的电影| 一区二区三区.www| 成人美女视频在线观看18| 日韩欧美中文字幕制服| 亚洲国产欧美在线| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 久久蜜臀精品av| 美女国产一区二区三区| 欧美精品1区2区| 亚洲成人先锋电影| 在线免费观看日韩欧美| 亚洲欧洲成人自拍| 成人免费毛片app| 国产亚洲污的网站| 久久99精品国产.久久久久久| 欧美日韩一级片网站| 亚洲激情自拍视频| 91在线观看下载| 国产精品美女久久久久av爽李琼| 国产一区二区伦理| www久久精品| 麻豆一区二区三区| 日韩一二三区不卡| 日本色综合中文字幕| 欧美日韩成人一区| 亚洲高清免费观看| 欧美日韩精品免费| 同产精品九九九| 91.xcao| 视频在线在亚洲| 欧美日韩精品免费观看视频| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 色婷婷亚洲婷婷| 一区二区成人在线| 欧美色区777第一页| 亚洲不卡在线观看| 欧美高清精品3d| 日韩电影网1区2区| 日韩亚洲欧美中文三级| 久久精品国产精品亚洲精品 | 亚洲卡通欧美制服中文| 色欲综合视频天天天| 亚洲精品免费视频| 欧美日韩一区成人| 日韩高清不卡一区二区三区| 欧美肥妇bbw| 另类小说欧美激情| 久久久久久99精品| 丰满岳乱妇一区二区三区| 国产精品区一区二区三区| 99久久婷婷国产精品综合| 亚洲欧美一区二区三区孕妇| 欧亚洲嫩模精品一区三区| 亚洲成人tv网| 日韩欧美成人一区二区| 国产精品自拍一区| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 99久久久免费精品国产一区二区| 自拍偷拍欧美激情| 欧美在线一区二区| 日韩av一区二区在线影视| 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 久久先锋影音av鲁色资源| 懂色av中文一区二区三区| 亚洲视频免费观看| 欧美老肥妇做.爰bbww视频| 看片的网站亚洲| 欧美激情中文字幕| 91国产成人在线| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 久久久久久日产精品| 色综合久久综合网| 青青国产91久久久久久| 国产欧美日韩综合| 日本久久一区二区三区| 免费一级片91| 中文字幕在线不卡视频| 欧美精品在线视频| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 极品尤物av久久免费看| 国产精品久线在线观看| 欧美色电影在线| 国内精品伊人久久久久av一坑| 亚洲色图另类专区| 日韩三级中文字幕| 99精品视频一区二区| 免费成人你懂的| 国产精品卡一卡二卡三| 欧美精品vⅰdeose4hd| 国产成人av一区二区| 亚洲第一二三四区| 狠狠色狠狠色综合系列| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 久久福利视频一区二区| 国产精品人妖ts系列视频| 欧美影视一区二区三区| 激情综合色丁香一区二区| 亚洲美女视频在线| xnxx国产精品| 精品污污网站免费看| 国产米奇在线777精品观看| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 日韩欧美国产综合| 91色.com| 国产精品一线二线三线精华| 亚洲国产美女搞黄色| 国产日韩欧美精品在线| 在线电影国产精品| av不卡在线观看| 久久爱www久久做| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 久久午夜电影网| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 成人一级视频在线观看| 美国十次综合导航| 一区二区三区丝袜| 亚洲国产高清aⅴ视频| 日韩亚洲欧美综合| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 国产99久久久国产精品免费看 | 色8久久人人97超碰香蕉987| 免费高清在线一区| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 欧美日韩国产免费一区二区 | 欧美色精品天天在线观看视频| 国产成人在线视频播放| 蜜乳av一区二区| 亚洲制服丝袜在线| 综合久久国产九一剧情麻豆| 久久久久久日产精品| 日韩欧美视频一区| 欧美精品一级二级三级| 在线视频观看一区| 99国产精品久久久久久久久久久| 国产精品中文欧美| 久久国产精品免费| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 国产精品天天摸av网| 久久久久久久精| 精品欧美一区二区三区精品久久| 欧美军同video69gay| 欧美自拍丝袜亚洲| 99国产麻豆精品| 成人av在线一区二区三区| 国产成人av自拍| 国产经典欧美精品| 国产一区二区日韩精品| 精品无码三级在线观看视频| 老司机午夜精品| 久久国产人妖系列| 久久99国产精品尤物| 蜜桃av一区二区在线观看| 日本成人中文字幕| 蜜桃av一区二区| 久久精品久久久精品美女| 麻豆精品在线视频| 久国产精品韩国三级视频| 精品综合免费视频观看| 黄色日韩网站视频| 国产一区二区三区美女| 国产九色精品成人porny| 国产一区二区久久| 国产sm精品调教视频网站| 成人午夜免费视频| www.日本不卡| 日本精品视频一区二区| 在线观看精品一区| 欧美日韩综合在线| 777a∨成人精品桃花网| 日韩欧美综合一区| 久久先锋影音av鲁色资源网| 国产清纯白嫩初高生在线观看91| 亚洲国产精品传媒在线观看| 综合欧美一区二区三区| 亚洲一区视频在线观看视频| 日韩精品高清不卡| 久久99国产精品尤物| 国产999精品久久久久久| 99re视频精品| 欧美色视频一区| 欧美一级二级在线观看| 26uuu精品一区二区在线观看| 国产欧美精品一区二区三区四区| 国产精品高潮呻吟久久| 亚洲黄色免费电影| 日韩高清中文字幕一区|