يَعرض هذا اَلبحث آَلية لَتكييف مَعامل تَوزين إَشارة اَلتحكم فَي تَقنية اَلتحكم اَلتنبؤيَ المُعمَّمة مَع مَطال إَشارة اَلتشويش اَلقابلة لَلقياس وَ المؤثرة عَلى مَدخل تَدفق اَلحمض فَيَ نظام مَُعادلة اَلأيون اَلهيدروجيني. حَيث تَكمن اَلفائدة مَن عَملية اَلتكييف هذه فَي جَعلَ إشارة اَلتحكم اَلتي تَقود مَُشغِّل تَدفق اَلأساس أَخف سَرعة وَ حِدَّة ( أي أَقل تَغيرا )، وَ الذيَ من شَأنه أَن يَحمي هذا اَلمشغل مَن اَلتلف وَ يطيل عَمره وَ يُقلل مَن تَكاليف صَيانته. تَمَ
رصد فَعالية عَملية اَلتكييف عَن طَريق حَساب مَؤشري تَكامل اَلقيمة اَلمطلقة لَلخطأَ و تكامل اَلقيمة اَلمطلقة لَمشتق اَلإشارة فَي نَتائج عَملية اَلمحاكاة.
In this paper, an adaption mechanism for control signal weighting
factor in Generalized Predictive Control (GPC) Technique has been
build. This factor changes according to the amplitude of the
measured disturbance affecting the acid influent in pHNeutralization
process. The main purpose of this adaption is to
reduce rigorousness and severity of the manipulated variable of
alkaline flow actuator, which result in protecting the actuator from
damage, so lengthen its life and shrinking the maintenance costs.
The efficiency of the Adaption was observed by calculating the
integral of the absolute value of the error (IAE) and the integral of
absolute derivative signal (IADS) from simulation results.
المراجع المستخدمة
ALTINTEN,A 2007 Generalized predictive control applied to a pH neutralization process Computers and Chemical Engineering, Vol.31, 1199–1204
CLARKE,D 1987 Generalized Predictive Control, Automatica, Vol. 23. No. 2. 137–148
CAMACHO,E 2007- Model Predictive Control. Springer, Second Edition, New York, 405p
GUSTAFSSON,T 1995 Modeling of pH for Control Industrial & Engineering Chemistry Research, vol.34, no. 3. 820-827
GUSTAFSSON,T 1982 Calculation of the pH value of a mixture solutions Chemical Engineering Science, vol.37, No.9, 1419-1421