空调温度控制系统地建模与仿真.doc

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1、过程控制工程课程设计课题名称空调温度控制系统的建模与仿真学院专业班级学生学号时间6月13日至6月19日指导教师(签字)2011年6月19日目录第一章设计题目及要求11.1设计背景11.2设计任务11.3主要参数21.3.1恒温室:21.3.2热水加热器ⅠSR、ⅡSR:21.3.3电动调节阀:21.3.4温度测量环节:21.3.5调节器:2第二章空调温度控制系统的数学模型32.1恒温室的微分方程32.1.1微分方程的列写32.1.2增量微分方程式的列写52.2热水加热器对象的微分方程52.3敏感元件及变送器的特性62.3.1敏感元件的微分方

2、程62.3.2变送器的特性72.3.3敏感元件及变送器特性72.4执行器的特性8第三章控制系统方案设计93.1系统分析93.2单回路控制系统设计93.2.1单回路控制系统原理93.2.2单回路系统框图103.3串级控制系统的设计113.3.1串级控制系统原理113.3.2串级控制系统框图12第四章单回路系统调节器参数整定125.1.1、PI控制仿真165.1.2PID控制仿真175.1.3、PI与PID控制方式比较17第六章设计小结18参考文献18第一章设计题目及要求1.1设计背景设计背景为一个集中式空调系统的冬季温度控制环节,简化系统图

3、如附图所示。系统由空调房间、送风道、送风机、加热设备及调节阀门等组成。为了节约能量,利用一部分室循环风与室外新风混合,二者的比例由空调工艺决定,并假定在整个冬季保持不变。用两个蒸汽盘管加热器1SR、2SR对混合后的空气进行加热,加热后的空气通过送风机送入空调房间。本设计中假设送风量保持不变。1.2设计任务设计主要任务是根据所选定的控制方案,建立起控制系统的数学模型,然后用MATLAB对控制系统进行仿真,通过对仿真结果的分析、比较,总结不同的控制方式和不同的调节规律对室温控制的影响。1.3主要参数1.3.1恒温室:不考虑纯滞后时:容量系数C

4、1=1(千卡/OC)送风量G=20(㎏/小时)空气比热c1=0.24(千卡/㎏·OC)围护结构热阻r=0.14(小时·OC/千卡)1.3.2热水加热器ⅠSR、ⅡSR:作为单容对象处理,不考虑容量滞后。时间常数T4=2.5(分)放大倍数K4=15(OC·小时/㎏)1.3.3电动调节阀:比例系数K3=1.351.3.4温度测量环节:按比例环节处理,比例系数K2=0.81.3.5调节器:根据控制系统方案,可采用PI或PID调节规律。调节器参数按照过程控制系统工程整定原则,结合仿真确定。第二章空调温度控制系统的数学模型2.1恒温室的微分方程为了研

5、究上的方便,把图所示的恒温室看成一个单容对象,在建立数学模型,暂不考虑纯滞后。2.1.1微分方程的列写根据能量守恒定律,单位时间进入恒温室的能量减去单位时间由恒温室流出的能量等于恒温室中能量蓄存的变化率。即上述关系的数学表达式是:(2-1)式中—恒温室的容量系数(包括室空气的蓄热和设备与维护结构表层的蓄热)(千卡/);—室空气温度,回风温度();—送风量(公斤/小时);—空气的比热(千卡/公斤);—送风温度();—室散热量(千卡/小时);—室外空气温度();—恒温室围护结构的热阻(小时/千卡)。将式(2—1)整理为:(2-2)或(2-3)

6、式中—恒温室的时间常数(小时)。—为恒温室的热阻(小时/千卡)—恒温室的放大系数();—室外干扰量换算成送风温度的变化()。式(2—3)就是恒温室温度的数学模型。式中和是恒温的输入参数,或称输入量;而是恒温室的输入参数或称被调量。输入参数是引起被调量变化的因素,其中起调节作用,而起干扰作用。输入量只输出量的信号联系成为通道。干扰量至被调量的信号联系成为干扰通道。调节量至被调量的信号联系成为调节通道。如果式中是个常量,即,则有(2-4)如果式中是个常量,即,则有(2-5)此时式成为只有被调节量和干扰量两个的微分方程式.此式也称为恒温室干扰通

7、道的微分方程式。2.1.2增量微分方程式的列写在自动调节系统中,因主要考虑被调量偏离给定值的过渡过程.所以往往希望秋初被调增量的变化过程.因此,我们要研究增量方程式的列写.所谓增量方程式就是输出参数增量与输入参数增量间关系的方程式。当恒温室处在过渡过程中,则有:,,(2-7)式中带“”项增量.将式(2—7)代入式(2—3)得:将式(2—6)代入式(2—8)得:式中(2—9)是恒温式增量微分方程式的一般表达式,显然,它与式(2—3)有相同的形式。对上式取拉式变换,恒温室的传递函数如下:2.2热水加热器对象的微分方程如前所述,水加热器可以是个

8、双容对象,存在容量滞后,为了使研究问题简化,可以把图2—7水加热器看成水加热器看成是一个容量滞后的单容对象,这里掀不考虑它的纯滞后,那末水加热器对象特性了用下述微分方程式来描述:式中—水加热器

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