电子开发 | 基础入门 | 电路原理图 | 婵⿴鍨伴懜浼村炊閹呮澖濞撴熬鎷� | PLC闁糕晞娅i、锟�   闁靛棗锕ら々褔寮稿⿰鍐╃仒婵炲棎鍨哄﹢鎵博濞嗘瑧绀夐悹鍥敱鐎碉拷 Ctrl+D 闁归潧顑呮慨鈺呭绩閹増顥戦柨娑楃劍閸斿懐鎷姀鈥充憾闁汇劌瀚弫顕€骞愭担纰樺亾閿燂拷濞戞挴鍋撻悹褍鍢查鐔哥▕閻樿京顏遍悹褏鏌夌换妯侯潰閵夘垳绀夐柣銏ゆ涧閻℃瑥顕i埀顒勫矗閹寸姴绔炬繛鍡愬灱缁诲骞冮…鎺旂<.

电子开发网

电子开发网电子设计 | 电子开发网Rss 2.0 会员中心 会员注册

闁宠棄鎳愰弫鍝ユ崉椤栨艾褰嗙€殿喖绻戞晶婊堝礃瀹€瀣闁哄牃鍋撻柡鍌涘婢ф濡存繝鍕毄閻庢稒鍔楅弫鍝ユ崉椤栨艾褰嗙€殿喖绻楅鍝ョ不濡も偓濞呮帡濡寸€e墎绀夐柣顫祷閻箖宕楅鈧槐锟犲蓟閵夘煈鍤勯柟闈涱儏閸烇拷 闁活澀绲婚惌楣冨礂椤掆偓缁憋紕鎷嬮敍鍕毈闁革絻鍔婇埀顒佸姉閺佸摜鈧稒鍔掔划鐘崇▔濮橆偅鐪介柛娑櫭换鈧璺烘处婢ф粓宕樼仦鐑╁亾閿燂拷
闁宠棄妫楀畷鍕緞閳轰緡鍔呭ù鍏艰壘瀹曠喖鎮ч崶銊︾皻閻庡湱鍋樼欢锟�100 c閻犲浂鍙€閳伙拷 chm闁哄秶鍘х槐锟犲Υ閸屾繄銈柡鍌涚懃閸炲鈧湱顢婇娑氱磼閸☆厾绀夐悷鏇炴濞插﹥绗熺€n亞鎽嶅鑸电啲缁辨繈宕橀崨顓у晣妤犵偠锟ラ埀顒佸姉閺佸摜鈧稒鍔掔划鐘崇▔濮橆偅鐪介柛娑櫭换鈧璺烘处婢ф粓宕樼仦鐑╁亾閿燂拷
搜索: 您现在的位置: 电子开发网 >> 电子开发 >> 其他PLC >> 三菱PLC >> 正文

三菱PLC的PID功能,PID指令详解

作者:佚名    文章来源:网友    点击数:5600    更新时间:2024/6/1

1. PID控制

    在工业控制中,PID控制(比例-积分-微分控制)得到了广泛的应用,这是因为PID控制具有以下优点:

    1)不需要知道被控对象的数学模型。实际上大多数工业对象准确的数学模型是无法获得的,对于这一类系统,使用PID控制可以得到比较满意的效果。据日本统计,目前PID及变型PID 约占总控制回路数的90%左右。

    2)PID控制器具有典型的结构,程序设计简单,参数调整方便。

    3)有较强的灵活性和适应性,根据被控对象的具体情况,可以采用各种PID控制的变种和改进的控制方式,如 PI、PD、带死区的PID、积分分离式PID、变速积分PID等。随着智能控制技术的发展,PID控制与模糊控制、神经网络控制等现代控制方法相结合,可以实现PID控制器的参数自整定,使PID控制器具有经久不衰的生命力。

2. 三菱plc实现PID控制的方法

如图1所示为采用PLC对模拟量实行PID控制的系统结构框图。用PLC对模拟量进行PID控制时,可以采用以下几种方法:

用PLC实现模拟量PID控制的系统结构框图 

图1  用PLC实现模拟量PID控制的系统结构框图

    1)使用PID过程控制模块。这种模块的PID控制程序是PLC生产厂家设计的,并存放在模块中,用户在使用时只需要设置一些参数,使用起来非常方便,一块模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。但是这种模块的价格昂贵,一般在大型控制系统中使用。如三菱的A系列、Q系列PLC的PID控制模块。

    2)使用PID功能指令。现在很多中小型 PLC都提供PID控制用的功能指令,如FX2N系列PLC的PID指令。它们实际上是用于PID控制的子程序,与A/D、D/A模块一起使用,可以得到类似于使用PID过程控制模块的效果,价格却便宜得多。

3)使用自编程序实现PID闭环控制。有的PLC没有有PID过程控制模块和 PID控制指令,有时虽然有PID控制指令,但用户希望采用变型PID控制算法。在这些情况下,都需要由用户自己编制PID控制程序。

    3. FX2N的PID指令

PID指令的编号为FNC88,如图2所示源操作数[S1]、[S2]、[S3]和目标操作数[D]均为数据寄存器D,16位指令,占9个程序步。[S1]和[S2]分别用来存放给定值SV和当前测量到的反馈值PV,[S3]~[S3]+6用来存放控制参数的值,运算结果MV存放在[D]中。源操作数[S3]占用从[S3]开始的25个数据寄存器。

三菱PLC的PID指令 

图2    三菱PLC的PID指令

PID指令是用来调用PID运算程序,在PID运算开始之前,应使用MOV指令将参数(见表)设定值预先写入对应的数据寄存器中。如果使用有断电保持功能的数据寄存器,不需要重复写入。如果目标操作数[D]有断电保持功能,应使用初始化脉冲M8002的常开触点将其复位。

表  PID控制参数及设定

源操作数

参   数

设定范围或说明

备    注

[S3]

采样周期(Ts)

1~32767ms

不能小于扫描周期

[S3]+ 1

动作方向(ACT)

Bit0: 0为正作用、1为反作用

Bit1: 0为无输入变化量报警

1为有输入变化量报警

Bit2: 0为无输出变化量报警

1为有输出变化量报警

Bit3 ~ Bit15不用

[S3]+ 2

输入滤波常数(L)

0~99(%)

对反馈量的一阶惯性数字滤波环节

[S3]+ 3

比例增益(K p)

1~32767(%)

 

[S3]+ 4

积分时间(T I)

0~32767(×100ms)

0与∝作同样处理

[S3]+ 5

微分增益 (K D)

0~100(%)

 

[S3]+ 6

微分时间(T D)

0~32767(×10ms)

0为无微分

[S3]+ 7

~ [S3]+ 19

PID运算占用

[S3]+ 20

输入变化量(增方)警报设定值

0~32767

由用户设定ACT([S3]+ 1)为K2~K7时有效,即ACT的Bit1 和Bit2至少有一个为1时才有效;

当ACT的Bit1 和Bit2都为0时,[S3]+ 20 ~[S3]+ 24无效

[S3]+ 21

输入变化量(减方)警报设定值

0~32767

[S3]+ 22

输出变化量(增方)警报设定值

0~32767

[S3]+ 23

输出变化量(减方)警报设定值

0~32767

[S3]+ 24

警报输出

Bit0: 输入变化量(增方)超出

Bit1: 输入变化量(减方)超出

Bit2: 输出变化量(增方)超出

Bit3: 输出变化量(减方)超出

PID指令可以同时多次使用,但是用于运算的[S3]、[D]的数据寄存器元件号不能重复。

    PID指令可以在定时中断、子程序、步进指令和转移指令内使用,但是应将[S3]+7清零(采用脉冲执行的MOV指令)之后才能使用。

    控制参数的设定和 PID运算中的数据出现错误时,“运算错误”标志M8067为 ON,错误代码存放在D8067中。

    PID指令采用增量式PID算法,控制算法中还综合使用了反馈量一阶惯性数字滤波、不完全微分和反馈量微分等措施,使该指令比普通的PID算法具有更好的控制效果。

    PID控制是根据“动作方向”([S3]+1)的设定内容,进行正作用或反作用的PID运算。PID运算公式如下:

 

    以上公式中:△MV是本次和上一次采样时PID输出量的差值,MVn是本次的PID输出量;EVn和 EVn-1分别是本次和上一次采样时的误差,SV为设定值;PVn是本次采样的反馈值,PVnf、PVnf-1和PVnf-2分别是本次、前一次和前两次滤波后的反馈值,L是惯性数字滤波的系数;Dn和Dn-l分别是本次和上一次采样时的微分部分;K p是比例增益,T S是采样周期,T I和T D分别是积分时间和微分时间,αD是不完全微分的滤波时间常数与微分时间TD的比值。

    4.PID参数的整定

    PID控制器有4个主要的参数K p、T I、T D和T S需整定,无论哪一个参数选择得不合适都会影响控制效果。在整定参数时应把握住PID参数与系统动态、静态性能之间的关系。

    在P(比例)、I(积分)、D(微分)这三种控制作用中,比例部分与误差信号在时间上是一致的,只要误差一出现,比例部分就能及时地产生与误差成正比的调节作用,具有调节及时的特点。比例系数K p越大,比例调节作用越强,系统的稳态精度越高;但是对于大多数系统,K p过大会使系统的输出量振荡加剧,稳定性降低。

    积分作用与当前误差的大小和误差的历史情况都有关系,只要误差不为零,控制器的输出就会因积分作用而不断变化,一直要到误差消失,系统处于稳定状态时,积分部分才不再变化。因此,积分部分可以消除稳态误差,提高控制精度,但是积分作用的动作缓慢,可能给系统的动态稳定性带来不良影响。积分时间常数T I增大时,积分作用减弱,系统的动态性能(稳定性)可能有所改善,但是消除稳态误差的速度减慢。

    微分部分是根据误差变化的速度,提前给出较大的调节作用。微分部分反映了系统变化的趋势,它较比例调节更为及时,所以微分部分具有超前和预测的特点。微分时间常数T D增大时,超调量减小,动态性能得到改善,但是抑制高频干扰的能力下降。

    选取采样周期T S时,应使它远远小于系统阶跃响应的纯滞后时间或上升时间。为使采样值能及时反映模拟量的变化,T S越小越好。但是T S太小会增加CPU的运算工作量,相邻两次采样的差值几乎没有什么变化,所以也不宜将T S取得过小。


Tags:PID指令,三菱PLC  
责任编辑:admin
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击,不要恶意评论、违禁词语。 昵称:
1分 2分 3分 4分 5分

还可以输入 200 个字
[ 查看全部 ] 网友评论
评论人评论内容评论时间打分
。。。2024/6/29 17:24:314分
闁汇垽娼ч悺娆忣嚕閳ь剟宕i幋鐘电Ч闁挎稒纰嶉惇褰掓⒖閸℃瑦鍋呴柛姘墕閹洨鐚鹃懡銈嗘毄閻庢稒鍔曢崺妤佹媴濠娾偓缁楀矂鎮芥担鍐唴闁搞儱澧藉▓鎴犵磾閹寸姷褰查柨娑橆唹lc鐎规悶鍎茬敮鍫曞箮閳ь剟寮甸敓锟�,婵☆垽绱曢弫鎼佸极閹殿喗鏆╅柣顓滃劥閻︼拷,闁告娲滄晶鏍嫉缁″膊A缂佹稑顦遍悺鎴︽晬娴h棄鐤柦鈧崘顏呮毄閻犱警鍨板ù妯肩磾閹寸姷褰茬紒顔藉劤瀹曟洟鏁嶇仦鑹扮鐎规悶鍎抽埢鑲╂暜閸繂鐏¢梺顐ゅС閻滎垶宕愮粭琛″亾閸屾侗鍋ㄩ弶鈺侀閸櫻冣枖閵娿儰绨冲ǎ鍥b偓鍐插絾濞村吋顨呰ぐ鍧楁晬濮樿鲸鏆╅悗娑欏姇缁辨垿宕i幋鐘电Ч闁挎冻鎷�
最新推荐
閻犙冨閺嬶繝宕犻崨顒傜憮閺夌儑鎷�
 [闁告娲滄晶鏍嫉妤﹁法銈柡鍌︽嫹]闁告ぞ绀侀妵澶屸偓娑崇細缁变即宕¢弴鐘差暬闁哄牆鎼悿鍕瑹閿燂拷100 c閻犲浄鎷�
 [閺夌儐鍨▎銏㈢尵閿燂拷]濞戞挸顦宠ぐ绀烲C閻庢冻缂氱弧鍕鐠恒劍鍩傞弶鐑嗗灟濞嗩敩X-TR
 [闁活澀绲婚惌鐐鐠恒劍鍩傞悹浣瑰礃椤擄拷]LM324閺夆晜鍔栭弬锟�4~20mA閺夌儑鎷�1~5V闁汇垹鐏氱粊锟�
 [闁活澀绲婚惌鐐鐠恒劍鍩傞悹浣瑰礃椤擄拷]LM386濡炲湱绮悗顒佹媴閹捐顔婇柛蹇擃儔椤ユ捇寮ㄩ幆褋浜i柛锝冨妼鐢拷
 [闁活澀绲婚惌鐐鐠恒劍鍩傞悹浣瑰礃椤擄拷]936闁绘帒锕よぐ鎾偨娴e啰鐔呴柛妯煎枔閹﹪宕堕敓锟�
 [闁告娲滄晶鏍嫉妤﹁法銈柡鍌︽嫹]閻℃帒鎳庨敍鎰枖閵忥紕銈撮悹鐚存嫹+婵炴挴鏅涚€癸拷+闁硅翰鍎撮鐔兼儍閸曨偄绀�
 [闂侇偅姘ㄩ弫銈夋偨闂堟稓鎽嶉悹浣瑰礃椤撳憡娼娆愵偨]S7-200PLC闁汇劌瀚挒銏ゆ儑閻旀槒鎷ù鐙呮嫹 S7_2
 [閺夌儐鍨▎銏㈢尵閿燂拷]S7-200閹煎瓨鎸婚弸鍐╃鐠佸湱绀勯柛蹇g厜缁憋拷,STEP7
 [閺夌儐鍨▎銏㈢尵閿燂拷]ModbusPoll闁告粌顒爋dbusSalve闁稿骏鎷�
 [閺夌儐鍨▎銏㈢尵閿燂拷]STEP7婵☆垪鍓濈€氭瑩鏌岃箛鏂跨樄濞寸姰鍊曠花锟� Smart_
 [閺夌儐鍨▎銏㈢尵閿燂拷]Modbus閻犲鍟抽惁顖滃垝閸撗傜触 v1.024 缂備緤鎷�
 [閺夌儐鍨▎銏㈢尵閿燂拷]Modscan32闁告粌顒爋dsim32,modb
 [闁活澀绲婚惌鐐鐠恒劍鍩傞悹浣瑰礃椤擄拷]89c51闁稿繐顦遍悵娑㈠棘闁稖闆归柣顏嗗櫐缁辨獤rotues
 [闁活澀绲婚惌鐐鐠恒劍鍩傞悹浣瑰礃椤擄拷]濞戞挸娲ら崟楣冨储閸炴姰otues濞寸姾娉曞﹢锛勭矙鐎n亞纰嶆繝褎鍔楅悥锟�
 [闁活澀绲婚惌鐐鐠恒劍鍩傞悹浣瑰礃椤擄拷]51闁告娲滄晶鏍嫉閸濆嫬鍧婄紒瀣舵嫹 protues濞寸姾娉曞﹢锟�
热门文章
  • 此栏目下没有热点文章
闁哄牃鍋撻柡鍌滃閺嬪啰绮╅敓锟�
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 在线帮助 - 文章列表
返回顶部
刷新页面
下到页底
晶体管查询