【技术实现步骤摘要】
一种内热式流化床干燥温度的控制方法和系统
[0001]本申请涉及内热式流化床干燥温度的控制
,特别是涉及一种内热式流化床干燥温度的控制方法和系统
。
技术介绍
[0002]内热式流化床的干燥过程是一个大惯性
、
纯滞后
、
多变量耦合
、
参数时变的非线性过程
。
温度以简单回路控制为主,手动控制为辅,整个控制过程充分依赖人工干预,温度调控的及时性较差
。
目前,国内外主要采用传统的
PID
控制器对干燥过程进行控制,虽然对流化床温度进行了有效控制,但是没有考虑多变量耦合因素
。
实际的内热式流化床中,分布着两段十几组加热管,且管间相互影响,所以对于流化床上的某一点而言,它的温度是多个加热管热效应叠加的结果,也就是说,加热管传热时相互存在耦合,整个系统是一个多变量的动态耦合系统
。
这样的耦合改变了系统特性,造成
PID
控制器参数整定困难,当耦合因素较强时,会造成流化床温度控制不稳定
。
运行的安全性和稳定性得不到有效保证
。
由于床温控制需要手动频繁的操作和干预,由于对不断变化的工况调节不及时,造成内热式流化床运行不是很稳定,比如负荷波动时,温度跟不上,造成干燥成品含水率的大起大落
。
这些问题的存在对整个流化床设备的安全运行
、
经济运行都会带来不同程度的影响
。
[0003] ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种内热式流化床干燥温度的控制方法,其特征在于,所述方法包括:以物料干燥含水率作为给定目标,流化床温度作为随动目标,进行串级过程闭环控制,并将流化床的多段加热管之间的动态耦合视作干扰;在闭环控制回路中加入观测器消除所述动态耦合;其中,所述观测器中的预估模型是通过机理演绎与阶跃响应建模得到的一阶惯性
+
纯滞后环节的传递函数模型,所述传递函数模型的模型参数是通过机理演绎与阶跃响应建模得到的
。2.
一种内热式流化床干燥温度的控制系统,其特征在于,所述系统包括含水率先进控制主调节器
G
C1
(s)、
温度先进控制副调节器
G
C2
(s)、
执行对象
G
v
(s)、
加热管对象
G
02
(s)、
流化床对象
G
01
(s)、
观测器
G
s
(s)、
干燥含水率分析仪变送器
G
m1
(s)
和温度变送器
G
m2
(s)
;所述含水率先进控制主调节器
G
C1
(s)
的输入端输入物料干燥含水率设定值,所述含水率先进控制主调节器
G
C1
(s)
的输出端与所述温度先进控制副调节器
G
C2
(s)
的输入端连接,所述温度先进控制副调节器
G
C2
(s)
的输出端分别与所述执行对象
G
v
(s)
的输入端和所述观测器
G
s
(s)
的第一输入端连接,所述执行对象
G
v
(s)
的输出端分别与所述观测器
G
s
(s)
的第二输入端和所述加热管对象
G
02
(s)
的输入端连接,所述加热管对象
G
02
(s)
的输出端分别与所述流化床对象
G
01
(s)
的输入端和所述温度变送器
G
m2
(s)
的输入端连接,所述流化床对象
G
01
(s)
的输出端与所述干燥含水率分析仪变送器
G
m1
(s)
的输入端连接;所述观测器
G
s
(s)
的输出端与所述执行对象
G
v
(s)
的输入端连接,用于消除流化床的多段加热管之间的动态耦合;所述温度变送器
G
m2
(s)
的输出端与所述温度先进控制副调节器
G
C2
(s)
的输入端连接,用于将流化床的当前温度
Y2(s)
送入所述温度先进控制副调节器
G
C2
(s)
中;所述干燥含水率分析仪变送器
G
m1
(s)
的输出端与所述含水率先进控制主调节器
G
C1
(s)
的输入端连接,用于将当前物料干燥含水率
...
【专利技术属性】
技术研发人员:李明党,贾栋栋,吕伟军,
申请(专利权)人:北京和隆优化科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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