» 高级 PID 环路调谐器

高级 PID 环路调谐器

PID 循环调谐器
工艺参数 spc
Spc 和 pid 控制回路的调整对于提高产品质量和生产过程的运行效率至关重要。

在生产流程中使用我们的 PID 环路调节器或适当的调节方法,对于实现以下目标至关重要 统计过程控制 (SPC) 并实现高质量产品和经济运营效率。研究表明,工业环境中的 PID 控制回路有很大一部分性能不佳,据估计超过 65%,其中多达 30% 在手动模式下运行。

这种不理想的控制直接导致工艺变异性增加、产品废品率提高、能源消耗效率低下以及设备磨损加速,所有这些都会对运营成本和产出一致性产生负面影响。

在食品加工方面: 在巴氏杀菌过程中,PID 控制器可保持精确的温度,以确保消灭有害细菌,同时不降低牛奶等产品的营养价值或感官特性。由于环路调节不当而导致的温度变化会导致质地、风味和货架稳定性的不一致,甚至会带来安全风险。

连续参数控制
连续参数控制

管理管道流量或工业加热蒸汽压力的系统: 通过优化调整,即使是控制精度的微小改进,也能累积成可观的能源节约和公用事业成本的降低。

一些分析表明,超过 30% 的控制回路表现出振荡行为,通常是由于调整问题,这直接导致了变异性和经济损失的增加。

PID 调节方法推荐器

该工具可指导您根据过程特性和控制目标选择合适的 PID 调节方法。建议会在您回答问题时自动更新。

推荐人问题

推荐的调整方法(排名) - 更新上述每一项更改

    高级 PID 环路调谐器

    1.配置和流程模型输入


    FOPDT 模型参数(用于 Z-N Open、Cohen-Coon、IMC、Lambda)

    2.PID 参数计算与分析

    绿色 = 根据您的输入计算得出

    计算参数:

    输入要计算的输入值,然后按 "计算 PID 参数"。

    输入摘要:

    输入要计算的输入值,然后按 "计算 PID 参数"。

    使用的调整公式(静态示例):

    注:动态应用的具体公式如下文所示。这些是 LaTeX 格式。

    Z-N 开环 PI: [latex]K_c = \frac{0.9}{K_p}\left(\frac{\tau_p}{\theta_p}\right), \quad T_i = \frac{\theta_p}{0.3}= 3.33 \theta_p[/latex]

    Cohen-Coon PID: [latex]K_c = \frac{1}{K_p}\frac{\tau_p}{\theta_p}\left(\frac{4}{3} + \frac{1}{4}\frac{theta_p}{tau_p}\right), T_i = \theta_p \frac{32+6(\theta_p/\tau_p)}{13+8(\theta_p/\tau_p)}, T_d = \theta_p \frac{4}{11+2(\theta_p/\tau_p)}[/latex]

    输入要计算的输入值,然后按 "计算 PID 参数"。

    预期性能和特点:

    输入要计算的输入值,然后按 "计算 PID 参数"。

    注意事项

    输入要计算的输入值,然后按 "计算 PID 参数"。

    FOPDT 模式响应(如适用)

    概念性闭环响应草图

    目录
      Añadir una cabecera para empezar a generar el índice

      设计或项目挑战?
      机械工程师、项目或研发经理
      有效的产品开发

      可在法国和瑞士短期内接受新的挑战。
      通过 LinkedIn 联系我
      塑料和金属制品、按成本设计、人体工程学、中高产量、受监管行业、CE 和 FDA、CAD、Solidworks、精益西格玛黑带、医疗 ISO 13485 II 级和 III 级

      我们正在寻找新的赞助商

       

      贵公司或机构从事技术、科学或研究工作?
      > 给我们发送消息 <

      接收所有新文章
      免费,无垃圾邮件,电子邮件不分发也不转售

      或者您可以免费获得完整会员资格以访问所有受限制的内容>这里<

      涵盖的主题: PID 控制、环路调整、统计过程控制、过程变异性、产品质量、运行效率、温度控制、巴氏杀菌、控制精度、节能、振荡行为、工业自动化、连续参数控制、设备磨损、公用事业成本、过程优化、制造过程、ISO 9001、ISO 50001、IEC 61131、ANSI/ISA-88 和 ISO/IEC 27001。

      1. Lennox

        Isn’t the PID Tuning Method Recommender just reinventing the wheel? Aren’t there simpler methods already in place?

      2. 法布里斯

        AI isnt the magic bullet for all. Sometimes, classic PID wins. Dont fix what isnt broken!

      发表评论

      您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

      相关文章

      滚动至顶部

      你可能还喜欢