张 佳,汤建晖(中航工业航空动力机械研究所,湖南 株洲 412002)
基于模糊控制的步进梁速度控制系统
张 佳,汤建晖
(中航工业航空动力机械研究所,湖南 株洲 412002)
步进梁是加热炉中的重要设备,步进梁的速度须精准控制,否则易对步进梁造成很大的惯性冲击。由于步进梁系统是典型的非线性和时变性系统,且当步进梁托起钢坯时速度会大幅度下降,严重影响步进梁的速度,鉴于此建立了步进梁系统的传递函数,提出了模糊PID的控制策略,理论上能够较好地满足控制要求。仿真结果表明,所提出的控制算法具有结构简单、抗干扰、响应快等特点。
步进梁;速度控制;模糊PID控制
步进梁是步进式加热炉的核心设备,钢坯的移动是通过步进梁的静梁和动梁的相对运动来实现的,步进梁的动梁作上升、前进、下降、后退等动作将钢坯送入加热炉加热。步进梁的结构如图1所示。步进梁的速度给定须精确控制,以减少其运动惯性和冲击,减少对步进梁系统的损坏,在每个运动的起始阶段和终止阶段,步进梁分别作加速运动和减速运动。在上升和下降的中间阶段,由于步进梁接近钢坯,步进梁进行一次中间减速-匀速-加速运行过程,以减少负荷对步进梁的冲击,达到钢坯在炉内“轻托、轻放”的目的。步进梁速度位移示意图如图2所示。步进梁的动力是由电液比例方向阀和液压缸组成的液压系统提供,通过电液比例方向阀控制流量以驱动液压缸的移动来实现的。
图2 步进梁速度位移示意图
在工程实践中,步进梁的控制多采用开环控制,控制效果差[1-3],控制精度并不能满足要求。鉴于本文的控制对象是一个典型的非线性、时变、强干扰系统,本文设计了一种基于规则校正的模糊PID控制器,该控制器可使系统有更快地响应且有一定的抗干扰能力。
步进梁系统由电液比例方向阀、液压缸和步进梁组成。当液压缸活塞外伸时完成钢坯上升和前进动作;当液压缸活塞内缩时完成钢坯下降和后退动作。本文以步进梁上升动作为例来说明。步进梁系统控制原理图如图3所示。
图3 步进梁系统控制原理图
电液比例方向阀阀芯位移 Xv(s)与控制信号 U(s)之间的传递函数为[2,4-5]:
液压缸的活塞位移 Y(s)与阀芯位移 Xv(s)之间的传递函数为:
活塞位移 Y(s)与负载 FL(s)之间的传递函数为:
当步进梁满负荷工作时钢坯重达450t,为减经作用在液压缸活塞杆上的力,故采用双轮斜轨式步进机构,如图4所示。
则可得液压缸的位移 y(m)与钢坯的位移 ys(m)满足如下关系式:
图4 斜轨式步进机构示意图
本文以山东某钢厂为研究对象,根据测得的相关参数[2],可得如下传递函数的表达式:
自整定模糊PID控制器的结构如图5所示。
图5 自整定模糊PID控制器的结构
它以偏差e和偏差变化率ec作为输入,以PID控制器的参数kp、ki、kd作为输出。它利用模糊理论对PID参数进行校正,校正算法如下:kp=kp′+Δkp,ki=ki′+Δki,kd=kd′+Δkd, 其中kp′、ki′、kd′是预先调定的量,Δkp、Δki、Δkd为模糊控制器的输出,kp、ki、kd为PID控制器的输出[6]。
定义偏差e、偏差变化率ec及kp、ki、kd的论域均为{-6,6};其模糊子集{PB,PM,PS,ZR,NS,NM,NB},子集中的元素分别为负大、负中、负小、零、正小、正中、正大。为了计算机处理和实现上的方便,输入偏差、输入变化率|EC|和输出的隶属度函数均采用线性函数[7]。
该模糊控制器的控制规则采用“IF A AND THAN C”的形式建立。根据自整定模糊PID控制的设计思想可得 kp、ki、kd的模糊控制规则如表1所示[8]。
为验证所设计步进梁液压系统的性能,采用MATLAB/Simulink中的软件包和模糊逻辑工具箱FIS来模拟该控制系统的仿真环境。其中模糊控制器的参数ke=0.2、kec=1、Δkp=1、Δki=4.5、Δkd=0.2;PID的初值为kp′=16、ki′=30、kd′=0.5。速度给定曲线如图6所示。
表1 kp、ki和kd的模糊规则表
图6 速度给定曲线
常规PID控制系统响应曲线如图7所示,在第7秒时由于托起重达450t的钢坯,速度有较大的下降,故考虑采用模糊自整定PID控制。自整定模糊PID控制系统响应如图8所示,由图可以看出速度下降明显减少且响应明显加快。
步进梁是步进式加热炉中的重要设备,步进梁的速度须精确控制,当步进梁上升托起钢坯时由于钢坯的大重量使得其速度会大幅度下降,考虑到步进梁系统是非线性和时变系统,故本文分别用PID控制器和自整定模糊PID控制器对步进梁系统进行对比研究。仿真结果表明,与传统PID控制器相比,模糊PID控制器具有响应速度快、抗干扰能力强的特点,基本上达到了对步进梁系统快速、平稳控制的要求,很好地缓解了设备冲击,另外也为该控制方法在其他场合上的应用提供了参考。
图7 常规PID控制系统响应曲线图
图8 自整定模糊PID控制系统响应曲线图
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图5 钻具姿态数据图
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(收稿日期:2015-04-30)
作者简介:
贾衡天(1979-),男,硕士,主要研究方向:井下控制工程。
Walking beam speed control system based on fuzzy control
Zhang Jia,Tang Jianhui
(AVIC Aviation Powerplant Research Institute,Zhuzhou 412002,China)
Walking beam is an important equipment in furnace.The speed of the walking beam should be precisely controlled,otherwise it easily causes a great inertial impact on the walking beam.Walking beam system is a typical nonlinear and time-varying system,and when the walking beam billet holds billet,the speed of the walking beam will be a significant decline,seriously affecting the control accuracy of the walking beam.For this,the paper establishes the transfer function of the walking beam system,and puts forward a fuzzy PID control strategy which can better meet the control requirements in theory.Simulation results show that the proposed control algorithm has the characteristics of a simple structure,interference and fast response.
walking beam;speed control;fuzzy PID control
TP273
A
1674-7720(2015)18-0005-03
张佳,汤建晖.基于模糊控制的步进梁速度控制系统[J].微型机与应用,2015,34(18):5-7,13.
2015-0-0)
张佳(1988-),男,硕士,助理工程师,主要研究方向:电气控制与测试。
汤建晖(1967-),女,本科,研究员,主要研究方向:电气控制与测试。