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PLC的PID功能介绍
日期:2006-10-17 23:21:36 来源:PLC之家  
点击: 作者:未知
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     1. PID控制

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    在工业控制中,PID控制(比例-积分-微分控制)得到了广泛的应用,这是因为PID控制具有以下优点:

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    1)不需要知道被控对象的数学模型。实际上大多数工业对象准确的数学模型是无法获得的,对于这一类系统,使用PID控制可以得到比较满意的效果。据日本统计,目前PID及变型PID 约占总控制回路数的90%左右。

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    2)PID控制器具有典型的结构,程序设计简单,参数调整方便。

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    3)有较强的灵活性和适应性,根据被控对象的具体情况,可以采用各种PID控制的变种和改进的控制方式,如 PI、PD、带死区的PID、积分分离式PID、变速积分PID等。随着智能控制技术的发展,PID控制与模糊控制、神经网络控制等现代控制方法相结合,可以实现PID控制器的参数自整定,使PID控制器具有经久不衰的生命力。

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2. PLC实现PID控制的方法

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如图6-35所示为采用PLC对模拟量实行PID控制的系统结构框图。用PLC对模拟量进行PID控制时,可以采用以下几种方法:

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图6-35  用PLC实现模拟量PID控制的系统结构框图

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    1)使用PID过程控制模块。这种模块的PID控制程序是PLC生产厂家设计的,并存放在模块中,用户在使用时只需要设置一些参数,使用起来非常方便,一块模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。但是这种模块的价格昂贵,一般在大型控制系统中使用。如三菱的A系列、Q系列PLC的PID控制模块。

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    2)使用PID功能指令。现在很多中小型 PLC都提供PID控制用的功能指令,如FX2N系列PLC的PID指令。它们实际上是用于PID控制的子程序,与A/D、D/A模块一起使用,可以得到类似于使用PID过程控制模块的效果,价格却便宜得多。

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3)使用自编程序实现PID闭环控制。有的PLC没有有PID过程控制模块和 PID控制指令,有时虽然有PID控制指令,但用户希望采用变型PID控制算法。在这些情况下,都需要由用户自己编制PID控制程序。

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    3. FX2N的PID指令

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PID指令的编号为FNC88,如图6-36所示源操作数[S1]、[S2]、[S3]和目标操作数[D]均为数据寄存器D,16位指令,占9个程序步。[S1]和[S2]分别用来存放给定值SV和当前测量到的反馈值PV,[S3]~[S3]+6用来存放控制参数的值,运算结果MV存放在[D]中。源操作数[S3]占用从[S3]开始的25个数据寄存器。

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图6-36    PID指令

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PID指令是用来调用PID运算程序,在PID运算开始之前,应使用MOV指令将参数(见表6-3)设定值预先写入对应的数据寄存器中。如果使用有断电保持功能的数据寄存器,不需要重复写入。如果目标操作数[D]有断电保持功能,应使用初始化脉冲M8002的常开触点将其复位。

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表6-3  PID控制参数及设定

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源操作数

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参   数

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设定范围或说明

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备    注

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[S3]

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采样周期(Ts)

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1~32767ms

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不能小于扫描周期

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[S3]+ 1

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动作方向(ACT)

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Bit0: 0为正作用、1为反作用

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Bit1: 0为无输入变化量报警

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1为有输入变化量报警

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Bit2: 0为无输出变化量报警

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1为有输出变化量报警

——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户

Bit3 ~ Bit15不用

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[S3]+ 2

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输入滤波常数(L)

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0~99(%)

——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户

对反馈量的一阶惯性数字滤波环节

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[S3]+ 3

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比例增益(K p)

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1~32767(%)

——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户

 

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[S3]+ 4

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积分时间(T I)

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0~32767(×100ms)

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0与∝作同样处理

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[S3]+ 5

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微分增益 (K D)

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0~100(%)

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[S3]+ 6

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微分时间(T D)

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0~32767(×10ms)

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0为无微分

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[S3]+ 7

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~ [S3]+ 19

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PID运算占用

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[S3]+ 20

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输入变化量(增方)警报设定值

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0~32767

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由用户设定ACT([S3]+ 1)为K2~K7时有效,即ACT的Bit1 和Bit2至少有一个为1时才有效;

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当ACT的Bit1 和Bit2都为0时,[S3]+ 20 ~[S3]+ 24无效

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[S3]+ 21

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输入变化量(减方)警报设定值

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0~32767

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[S3]+ 22

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输出变化量(增方)警报设定值

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0~32767

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[S3]+ 23

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输出变化量(减方)警报设定值

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0~32767

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[S3]+ 24

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警报输出

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Bit0: 输入变化量(增方)超出

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Bit1: 输入变化量(减方)超出

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Bit2: 输出变化量(增方)超出

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Bit3: 输出变化量(减方)超出

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