散热器检测系统新控制策略的试验研究.doc
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散热器检测系统新控制策略的试验研究 ,该论文关于理工,建筑,道路,桥梁,公路,机械。经人工挑选。
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散热器检测系统新控制策 略的试验研究 摘要: 为保证检测的可靠性和精度,散热器检测台要求散热器进口 水温度精确控制在±0.2℃的波动范围内,而测试间温 度波动在±0.1℃内。
因为不同散热器的流量不同,原 有的PID控制方法 无法在大流量范围内保持其鲁棒性。
本文基于对系统扰动的 定量分析 ,建立了整个系统的动态模型。
根据系统特殊的工作模式, 结合反馈和前馈控制,作者提出了一种新的控制策略。
数值 模拟显示了它的有效性;实际运行中新策略调试简单,控制 精度非常高,无需流量测点。
而且稳定速度和鲁棒性很好, 尤其对于特别大或特别小的流量效果更为明显,从而大大提 高了系统的检测能力,并显著降低了电耗。
此外,文章对新 旧控制方法进行了比较,并提出了针对散热器检测系统的一 般控制策略,并用于指导系统设计。
关键词: 散热器检测;控制策略;反馈控制;前馈控制1 散热器检测系统 散热器检测的主要任务是保持散热器水流量一定时,在高中 1低温三种工况下分别测量其进出口水温和周围空气温度,由 此 计算 并拟合出散热量的计算公式。
测量的准确性主要取决于上述 三个参数的控制精度,国家散热器检测标准[1]要求把进口 水温度的波动控制在±0.2℃的范围内,而散热器所在 检测小室的空气温度要控制在±0.1℃内。
高中低三个 工况下的水温要分别维持在95±0.2℃,75±0.2℃ 和55±0.2℃;空气温度则为18±0.1℃。
这样的精 度要求是很高的。
系统如图1所示。
供水温调节系统包括一 次和二次两个加热水箱。
一次加热器把流出散热器的低温水 加热到比较高的温度,二次加热器将水加热到最终温度。
散 热器所在小室为铁壳,而小室所在房间绝热。
铁壳与房间内 的环境用通过蒸发器和加热器的送风来控制,调节加热器功 率可改变送风温度,从而将散热器周围空气温度维持在要求 值。
2原有控制方案及存在的问题 原有控制系统根据一次加热水箱的出口水
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