DDC系统的算法分为连续、逻辑和顺序控制三类算法,其中连续控制算法又分为两类,一类是常规DDC算法,另一类是现代DDC算法。前者是用经典控制理论及算法构成控制器,其中尤以PID控制器为代表,可以构成各类控制回路,常用的有单回路、串级、前馈、比值、选择性、分程、纯迟延补偿和解耦控制回路等。后者是用现代控制理论及算法构成控制器,常用的有*优控制器、预测控制器、自适应控制器等。这两类连续控制算法也适用于DCS、FCS、PCS或PLC,也就是说,DDC、DCS、FCS、PCS或PLC的连续控制算法有其共性,所以本书仅在此章叙述连续���制算法,逻辑和顺序控制算法将在DCS、PCS或PLC中叙述。本章叙述常规DDC算法和现代DDC算法。
2.1常规DDC算法
按被控量与设定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)控制的PID控制器(亦称PID调节器)是应用*为广泛的一种常规控制器。它具有原理简单,易于实现,鲁棒性(robustness)强和适用面广等优点。在计算机用于生产过程之前,各种类型的气动、液动和电动PID控制器几乎一直占主导地位。计算机的出现及其在生产过程中的应用使这种情况有所改变。尽管现代控制理论应用于工业控制后,相继出现了一批复杂的只有计算机才能实现的控制算法。但是在计算机控制中,PID控制仍然是目前应用*为广泛的控制算法。不过,用计算机实现PID控制,已不仅仅是简单地把:PID控制算法数字化,而是与计算机的逻辑判断和运算功能进一步结合起来,使PID控制更加灵活多样,更能满足生产过程提出的各式各样的要求。目前在DDC、DCS、FCS、PCS或PLC中,PID控制算法仍然占主导地位。为此,本节将详细讨论数字PID控制算法、数字PID控制算法的实现及数字PID控制算法的应用。 自动化学科有着光荣的历史和重要的地位,20世纪50年代我国政府就十分重视自动化学科的发展和自动化专业人才的培养。五十多年来,自动化科学技术在众多领域发挥了重大作用,如航空、航天等,“两弹一星”的伟大工程就包含了许多自动化科学技术的成果。自动化科学技术也改变了我国工业整体的面貌,不论是石油化工、电力、钢铁,还是轻工、建材、医药等领域都要用到自动化手段,在国防工业中自动化的作用更是巨大的。现在,世界上有很多非常活跃的领域都离不开自动化技术,比如机器人、月球车等。另外,自动化学科对一些交叉学科的发展同样起到了积极的促进作用,例如网络控制、量子控制、流媒体控制、生物信息学、系统生物学等学科就是在系统论、控制论、信息论的影响下得到不断的发展。在整个世界已经进入信息时代的背景下,中国要完成工业化的任务还很重,或者说我们正处在后工业化的阶段。因此,**提出走新型工业化的道路和“信息化带动工业化,工业化促进信息化”的科学发展观,这对自动化科学技术的发展是一个****的战略机遇。
机遇难得,人才更难得。要发展自动化学科,人才是基础、是关键。高等学校是人才培养的基地,或者说人才培养是高等学校的根本。作为高等学校的领导和教师始终要把人才培养放在**位,具体对自动化系或自动化学院的领导和教师来说,要时刻想着为**关键行业和战线培养和输送**的自动化技术人才。