logo
calendar31 Mart 2025
view5
Основной язык:Узбекский

Анализ ПИД-регулятора, применяемого в системе управления прямоточным котлом

Область науки:Инженерное дело (разное)Общее машиностроение
Национальное направление науки (ВАК):01.02.02 — Динамика и прочность машин, приборов и оборудования01.02.03 — Механика грунтов и горных пород01.02.04 — Механика деформируемого твердого тела01.02.05 — Механика жидкости и газа01.04.01 — Приборы и методы экспериментальной физики01.04.04 — Физическая электроника01.04.10 — Физика полупроводников04.00.10 — Геотехнология (открытая, подземная и строительная)04.00.04 — Гидрогеология и инженерная геология04.00.09 — Маркшейдерия04.00.11 — Технология бурения и освоения скважин04.00.12 — Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ04.00.13 — Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений04.00.14 — Обогащение полезных ископаемых04.00.15 — Технология и техника геологоразведочных работ04.00.16 — Горные машины04.00.17 — Физические процессы в горном деле05.01.01 — Инженерная геометрия и компьютерная графика. Аудио- и видеотехнологии05.01.02 — Системный анализ, управление и обработка информации05.01.04 — Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей05.01.05 — Методы и системы защиты информации. Информационная безопасность05.05.04 — Промышленная теплоэнергетика05.02.03 — Технологические машины. Роботы, мехатроника и робототехнические системы05.01.08 — Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами05.01.10 — Системы и процессы получения информации05.01.11 — Цифровые технологии и искусственный интеллект05.02.02 — Теория механизмов и машин. Машиноведение и детали машин05.02.04 — Стандартизация и управление качеством продукции05.02.05 — Технологии и процессы механической и физико-технической обработки. Станки и оборудование05.02.07 — Машины, аппараты, агрегаты и устройства машиностроения05.02.06 — Технологии и оборудование обработки конструкционных материалов05.02.08 — Наземные комплексы и летательные аппараты05.04.01 — Телекоммуникационные и компьютерные системы, телекоммуникационные сети и устройства. Распределение информации05.03.02 — Метрология и метрологическое обеспечение05.03.01 — Приборы. Методы измерений и контроля (по отраслям)05.05.02 — Электротехника. Электрические станции и системы. Электротехнические комплексы и устройства05.04.02 — Радиотехника, радионавигация, радиолокация и телевизионные системы и устройства. Мобильные и волоконно-оптические системы связи05.05.01 — Энергетические системы и комплексы05.05.03 — Светотехника. Специальные технологии освещения05.08.03 — Эксплуатация железнодорожного транспорта05.05.08 — Электроника05.05.09 — Установки и технологии ядерной энергетики05.05.10 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности05.06.01 — Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности05.06.02 — Технология текстильных материалов и первичная обработка сырья05.06.03 — Технология кожи, меха, обуви и кожгалантерейных изделий05.06.04 — Технология швейных изделий и дизайн костюма05.07.02 — Эксплуатация, восстановление и ремонт сельскохозяйственной и мелиоративной техники05.08.01 — Транспортные системы страны, ее регионов, городов и промышленных центров. Транспортная логистика05.08.02 — Железные дороги и путевое хозяйство05.08.04 — Навигация и управление воздушным движением05.08.05 — Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация05.09.01 — Строительные конструкции, здания и сооружения05.08.06 — Колесные и гусеничные машины и их эксплуатация05.09.02 — Основания, фундаменты и подземные сооружения. Мосты и транспортные тоннели. Дороги, метрополитены05.09.03 — Теплоснабжение. Вентиляция, кондиционирование. Газоснабжение и освещение05.09.04 — Водоснабжение. Канализация. Строительные системы охраны водных объектов05.09.05 — Строительные материалы и изделия05.10.01 — Охрана труда и безопасность жизнедеятельности человека05.10.02 — Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пожарная, промышленная, ядерная и радиационная безопасность11.00.06 — Геодезия. Картография18.00.01 — Теория и история архитектуры. Реставрация и восстановление памятников архитектуры18.00.02 — Районирование. Градостроительство. Планировка сельских поселений. Ландшафтная архитектура. Архитектура зданий и сооружений21.01.08 — Тыл Вооруженных Сил (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)21.01.09 — Военные системы управления и связи21.02.09 — Гидрометеорологическое и топогеодезическое обеспечение боевых действий войск21.02.05 — Инженерное оборудование операционного (тактического) направления, позиций и районов расположения войск, фортификация, маскировка21.02.12 — Военная кибернетика, системный анализ, исследование операций, моделирование боевых действий и военных систем (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)21.02.25 — Военная электроника, аппаратура военных комплексов21.02.24 — Гражданская защита. Средства и методы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций01.04.08 — Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ускорительная техника05.05.06 — Энергетические установки на основе возобновляемых источников энергии04.00.02 — Геология, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых. Металлогения и геохимия05.01.06 — Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления05.02.01 — Материаловедение в машиностроении. Литейное производство. Термическая и обработка металлов давлением. Металлургия черных, цветных и редких металлов. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов05.05.05 — Теоретические основы теплотехники05.05.07 — Электрические технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве05.07.01 — Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Механизация сельскохозяйственных и мелиоративных работ05.09.06 — Гидротехническое и мелиоративное строительство05.09.07 — Гидравлика и инженерная гидрология05.09.08 — Технология строительства и организация строительных процессов21.02.13 — Информатика и компьютерные технологии в военном деле21.02.14 — Вооружение и военная техника, военные комплексы и системы (включая виды Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)21.02.17 — Эксплуатация и восстановление вооружения и военной техники, техническое обеспечение (включая виды Вооруженных Сил, тыл Вооруженных Сил, рода войск и специальные части)
pdf

O_TJ.2025.01.4_4b7949bf.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье рассмотрена задача анализа системы управления прямоточным котлом, построена упрощенная модель одного из нагревательных приборов. Приведена упрощенная схема прямоточного котла, и видно, что котел состоит из последовательно подключенного нагревательного устройства. В рассматриваемой работе основное внимание уделяется контролю движения в котле, и подчеркивается, что наиболее важным аспектом является температура пара, приводящего в движение турбину на выходе из конечного нагревательного устройства. Учитывая возможность измерения переменных значений, было предложено формирование каскадного контроля. Во внутреннем контуре было указано, что достаточно применить П регулятора. Параметры внешнего контура нагревательного прибора нестационарные и зависят от нагрузки на котел. Поэтому было предложено использовать ПИД-регулятор, коэффициенты которого рассчитываются на основе метода локализации. В ходе работы были представлены результаты процесса моделирования, основные режимы которого доказывают эффективность системы управления нагревательными приборами. Прямоточный котел в заданном режиме работы отражает в себе нестационарный объект управления, так как изменение нагрузки по закону линейности приводит к изменению параметров объекта. Даже в этой ситуации, вычисляемый ПИД-регулятор обеспечивает выполнение задач, требуемых от системы.

АВТОРЫ

U.Xo‘janazarov

TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

Теги

# прямоточный котел# нагреватель# каскадное управление# нестационарный объект# ПИД регулятор# метод локализации

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Opalka J., Nahlovsky T. Continuously switched linearized models of the nonlinear once – through boiler model//Proc. of International Conference on Process Control (18 – 21 June 2013). 2013. P.263-267. doi: 10.1109/PC.2013.6581420.

Hubka L., Modrlak O. The practical possibilities of steam temperature dynamic models application//Proc. of 13th International Conference “Carpatgian Control Conference (ICCC)” (28 – 31 May 2012). 2012. P. 237 – 242. doi: 10.1109/CarpathianCC2012.6228646.

Fransuzova G.A., Zemsov N.S. Primeneniye metoda lokalizasii dlya rascheta robastnogo PID – regulyatora//Nauchniy vestnik NGTU. 2013. №3(52) C.18-21.

Zemtsov N.S., Frantsuzova G.A., Hubka L., Modrlak O. Calculation of robust PID – controller//Proc. of 12th Intern.Conf. “Actual problems of electronic instrument engineering (APEIE – 2014)” (2 – 4 October 2014). Novosibirsk. 2014. Vol. 1. P.675-678.

Hubka L. Temperature dynamics of heat exchangers in boiler//Proc.of 7 th Eurosim Congress on Modeling and Simulation. Praha.2010.

Kostoglotov A.A., Lazarenko S.V., Pugachev I.V. Method of synthesis of multi-mode control under the expected uncertainty using the analysis of the phase-space decomposition on the basis of the generalized power maximum condition. AIP Conference Proceedings, 2019, vol. 2188, art. 030005. DOI: 10.1063/1.5138398.

Ojha V., Abraham A., Snasel V. Heuristic design of fuzzy inference systems: A review of three decades of research. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2019, vol. 85, pp. 845–864. DOI: 10.1016/j.engappai.2019.08.010.

Berdnikov V., Lokhin V. Synthesis of guaranteed stability regions of a nonstationary nonlinear system with a fuzzy controller. Civil Engineering J., 2019, vol. 5, no. 1, pp. 107–116. DOI: 10.28991/cej-2019-03091229.

Alsafadi L.A., Chulin N.A., Mironova I.V. Synthesis of fuzzy controller based on simple PID controller. Procedia Computer Science, 2019, vol. 150, pp. 28–38. DOI: 10.1016/j.procs.2019.02.008.

Muravyova E.A., Radakina D.S. Using the fuzzy controller to control process parameters. Int. Sci. J. “INDUSTRY 4.0”, 2018, vol. 3, no. 5, pp. 236–239.

Lukichev D.V., Demidova G.L. Fuzzy control system of positioning servo drives of elastic coupling rotary supports. Vestnik ISPU, 2013, no. 6, pp. 60–64.

Ignatyev V.V., Soloviev V.V., Beloglazov D.A., Boldyreff A.S. Development of a method for automatic generation and optimization of fuzzy controller parameters using genetic algorithm. In: Artificial Intelligence in Intelligent Systems, Silhavy R. (ed.)., vol. 229, pp. 404–416. DOI: 10.1007/978-3-030-77445-5_38.

Derugo P., Szabat K. Implementation of the low computational cost fuzzy PID controller for two-mass drive system. Proc. 16th Int. Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, PEMC. Antalya, Turkey, 2014, pp. 564–568. doi: 10.1109/EPEPEMC.2014.6980554.

Kaminski M., Szabat K. Neuro-fuzzy state space controller for drive with elastic joint. Proc. 11th IEEE Int. Conf. on Power Electronics and Drive Systems. Sydney, Australia, 2015, pp. 373–378. doi: 10.1109/PEDS.2015.7203559.