在振蕩控制回路中,重點是要觀察過程變量和PID控制器輸出的峰谷時間的振蕩相位關系。如果PID控制器輸出處于峰谷時的時間點,過程變量也差不多同時處于峰或谷,則可能是比例作用太強引起的。將比例增益減半往往振蕩就會逐漸消失,如果比例增益減半后振蕩幅度反而變大,則說明有周期性外部擾動影響該控制回路。相反地,如果過程變量與PID控制器輸出在明顯不同的時間點達到波峰或波谷,則可能是積分作用太強造成的。將積分時間翻倍往往振蕩就會逐漸消失。將積分時間設置為峰值到峰值的振蕩周期則更保守和安全。
如圖1所示,如果PID控制器輸出和過程變量同時達到極值(波峰或波谷),即兩者同相位振蕩,通常是由比例增益過強引起的。比例作用太強引起的振蕩可以總結為:
波峰波谷同時刻,升降同時同拐點;
波動周期都一樣,靜態偏差沒法辦。

圖1 比例作用太強引起的振蕩
如圖2所示,過程變量與PID控制器輸出在明顯不同的時間點達到波峰或波谷,即兩者異相位振蕩,則可能是積分作用太強引起的。積分作用太強引起的振蕩可以總結為:
極值中間同時刻,此消彼長異相位;
積分作用適當用,消除余差不波動。

圖2 積分作用太強引起的振蕩
如圖3所示,如果過程變量呈方波形式振蕩,而PID控制器輸出呈鋸齒形狀振蕩,原因很可能是閥門存在非線性,如黏滯或靜摩擦。另一個原因可能是PID控制器輸出達到飽和點,例如全關或全開。如果調節閥上沒有定位器,也可能存在滯后問題。當存在滯后時,PID控制器輸出上升,閥門位置可能偏低,但控制輸出下降,閥門位置可能偏高。在這些情況下,問題出在設備上而不是PID控制器參數。一般來說,當過程變量振蕩但形狀不是平滑曲線時,很可能是設備問題。這種情況下首先應該對設備進行維修減少非線性。如果PID控制器輸出和過程變量的動態特性比較緩慢,通過和更快的副過程變量組成串級控制,也可能顯著改善控制性能。

圖5 終控制元件非線性引起的振蕩