2022年自动温度控制系统 .pdf
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1、个人资料整理仅限学习使用1 / 16 目前,船舶主机缸套冷却水温度的自动控制大多使用的是模拟式调节仪表,由电子器件的逻辑运算输出控制信号来驱动继电器,从而对电动机进行转向控制,实现对温度的控制。从整体上看主要存在以下两个明显的缺点:一是采用的元器件比较落后,导致电路较为复杂,使用的逻辑元器件也较多,增加了备件管理和维护工作的难度;二是由于系统整体比较复杂和模拟仪表的实现功能的限制,这些温度控制器都采用了较简单的控制规律,不能提供很好的控制性能。综合这些不利因素,此类控制系统已经无法满足日益提高的控制性能需求,必须采用新的控制方式。鉴于此,决定用单片机来控制船舶主机缸套冷却水的温度。单片机具有高
2、精确度、高灵敏度、高响应速度,以及耗能少、机构小、可以连续测量、自动控制、安全可靠等优点。同时,其逻辑控制运算是由软件来进行的,可以容易地实现各种控制规则,甚至是比较复杂的控制算法,而且很少受外界工作环境的影响。因此,单片机可以安全可靠地运行,并且智能地控制冷却水的温度稳定在某一给定值,或者给定值附近,使得船舶柴油机冷却水温度测控满足现代远洋船舶的要求1。1 船舶主机缸套冷却水温度控制技术发展历程1.1 直接作用式控制方式在 20 世纪50 年代末期,船舶柴油机冷却水温度控制是采用直接作用方式。这是一种早期的反馈式控制方式。其特点是,不需要外加能源,而是根据在冷却水管路中的测量元件内充注的工作
3、介质的压力随温度成比例变化而产生的力来驱动三通调节阀,进而改变 流 经 淡 水 冷 却 器 的 淡 水 流 量 和 旁 通 淡 水 流 量 , 从 而 实 现 温 度 调 节 。这种控制方式的缺点是显而易见的,测量元件内充注的工作介质对密封性要求很高,如果测量元件内充注的工作介质泄漏,那么其本身的压力就不能随温度成比例进行变化,因而使得温度控制失去作用。同时,其控制精度不高,冷却水温度变化较大,对船舶柴油机的稳定运行也会不利。1.2 气动式控制方式在 20 世纪 70 年代末期,船舶柴油机冷却水温度控制是采用气动式作用方式。其特点是,利用感温元件和温度变送器,把气缸冷却水温度的变化成比例地转变
4、成气压信号的变化送至调节器,与调节器的给定信号相比较,其偏差信号经调节作用规律运算后,成为调节器输出的控制气压信号去调节温度。它也存在着一些问题,例如系统对气体的密封性和压力要求同样很高,对运输和储存气体的管系的密闭性要求也很高,如果控制气压信号有所损失,就会使得控制精度降低,效果变差 。因此,这种 控制方式现在也很少采用了 。1.3 电动式控制方式在 20 世纪 80 年代中期,船舶柴油机冷却水温度控制是采用电动式作用方式。这也是目前远洋船舶上主要采用的温度控制方式。它的作用方法是,利用安装在船舶柴油机气缸冷却水进口或者出口管路中的感温元件,通常为电阻数值与温度变化在一定范围内成线性变化的热
5、敏电阻,经分压器分压把冷却水温度成比例地转换为电压信号,这个测量信号与由电位器整定的给定值电压信号相比较得到偏差信号,再经过比例微分作用,输出一个控制信号,并将此控制信号送至脉冲宽度调制器,将连续的控制信号变成断续的脉冲信号去调节冷却水温度2。尽管此类电动控制系统的控制精度和效果可以在一定程度上满足船舶运行的需求,但是并不说明这种控制方式是完美无缺的。首先,这些控制系统的调节器采用了较为精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页个人资料整理仅限学习使用2 / 16 简单的控制规律,比如比例微分(PD控制规律或者比例积分(P
6、I控制规律,若采用PD 控制会出现静态误差,使系统长时间偏离最佳工作点运行;若采用PI 控制,则对于冷却水温度这样具有较大惯性的被控对象,会因为缺乏超前的控制作用而产生较大的超调量,使得系统动态特性较差,而且调节阀的开度改变以后,温度传感器不能马上反映出调节作用的结果,存在滞后,难以得到满意的控制效果。其次,这种控制系统的测量和控制部分,是利用一些电子器件进行逻辑运算输出的,它的缺点就是一旦逻辑输出部分机械部件出现故障,则整个测控系统的控制能力和精度就会出现故障,其工作效果大打折扣。而冷却效果的变差,将会产生严重的后果,例如,船舶主机气缸和活塞温度的升高、润滑油随温度的升 高 使 粘 度 降
7、低 而 造 成 机 械 运 动 的 磨 损 , 缩 短 了 柴 油 机 的 使 用 寿 命 等 。2 温度控制系统介绍2.1 系统的构成首先,介绍一下现代远洋船舶绝大多数所采用的中央冷却系统的工作过程。利用船舷外的海水泵输送海水进入中央冷却系统,来冷却低温淡水,被冷却后的低温淡水再去冷却船舶主柴油机气缸套和气缸盖的高温淡水。因此,这种冷却系统中就有两个冷却水回路:一个是低温回路,就是由舷外海水来冷却低温淡水的回路,因为海水的流入和流出不是一个闭合的过程,因此又称为开式冷却;另一个是高温回路,就是由低温淡水来冷却高温淡水的回路,因为低温淡水和高温淡水的流动是一个循环利用的过程,因此又称为闭式冷却
8、。在这种冷却系统中,由于舷外海水不再接触各种热交换器和船舶主柴油机的冷却空间,因而避免了海水引起的腐蚀,提高了设备和系统的安全可靠性以及设备使用寿命。此设 计 中 主 要 研 究 高 温 淡 水 循 环 。 图2-1 为 船 舶 中 央 冷 却 系 统 简 化 框 图 。图2-1 船舶中央冷却系统简化框图整个船舶主机冷却水温度控制系统主要是由单片机测控平台、温度传感器组、执行机构,以及控制软件等部分组成的。其中,温度采集模块是由分布在柴油机冷却水系统各部分的温度传感器组成的,采用了具有良好性能的感温元件,用来测量冷却水的温度;单片机测控平台内置单片微处理器,由温度采集接口电路、键盘与显示电路、
9、以及执行机构接口电路所组成,可以对柴精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页个人资料整理仅限学习使用3 / 16 油机冷却水的温度进行监控,对执行机构发出控制指令,实现温度的检测与控制3 。2.2 系统各组成部分功能说明下面分别对单片机测控平台、温度传感器组、执行机构和控制软件等部分进行详细的说明: 1单片机测控平台单片机测控平台是整个温度控制系统的重要组成部分,它要获取温度传感器组的测量数据,并且与温度设定值进行比较,同时输出控制信号到执行机构,实现温度的检测与控制。系统控制过程是,当测量温度比设定温度高时,单片机断续
10、输出控制信号,经过光电隔离和驱动放大后,输出给增大输出继电器,继电器控制三相伺服交流电动机断续运转,使得连接在电机上的三通调节阀转动,减少不经冷却器的旁通水量,增加经冷却器的淡水量;若是测量温度比设定温度低时,单片机断续输出控制信号,经过光电隔离和驱动放大后,输出给减小输出继电器,继电器控制三相伺服交流电动机断续运转,使得连接在电机上的三通调节阀转动,增加不经冷却器的旁通水量,减少经冷却器的淡水量。经过此自动控制过程,使主机缸套冷却水温度稳定在设定数值,或是设定数值附近,从而达到自动控制温度的目的。2温度传感器组本系统采用了具有良好性能的铂热电阻pt100,用来测量冷却水的温度。同时,为了保证
11、测量的准确性,采用了多点测量的方法,即在主机缸套冷却水的进口和出口,及缸套壁处都安装了温度传感器,分别测量这几点的温度,然后单片机控制多路开关,分别采集这几点的温度数值。在某一时刻,单片机采集的是某个点的温度实际数值,然后与该点的设定数值相比较,再输出控制信号。3执行机构执行机构是指进行温度调节的机械装置,即控制继电器、三相伺服交流电动机和三通调节阀。由于水是一种大惯性的传热介质,当控制系统对水温进行调节时,由于冷却水的热容量大,温度响应速度很慢,水温并不是立即调整到指定数值,而是一个缓慢、渐进的变化过程,因此,就需要执行机构进行断续地控制,以一定量的延迟时间来确定水温的变化。利用继电器接受单
12、片机发出的间断的控制指令,控制三相伺服交流电动机断续运转,带动三通调节阀的转动,改变三通调节阀的开度,进而改变冷却水的温度。通过单片机控制指令的改变,来改变选择增大输出继电器和减小输出继电器,进而改变三相伺服交流电动机的转动方向,来控制三通调节阀的开度,最终起到自动控制温度的作用。4控制软件单片机测控系统运行软件是烧录在单片机程序存储器中,控制单片机运行的程序,它包括主程序、采样测温范围因为被控参数是水,其工作状态始终是液态,所以其工作温度就是在0-99.9之间。用三位LED 数码管显示,其显示数值范围是000-999,代表温度范围是0-99.9。2多点测量分别在主机缸套冷却水的进口和出口、及
13、缸套壁上安装了温度传感器,可以对任意一个测量点的温度进行监控和设置,方便调节。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页个人资料整理仅限学习使用4 / 16 3设定温度用户可以自行设定任何一个测量点的温度数值,数字小键盘输入、三位LED 数码管 显 示 , 其 显 示 数 值 范 围 是000-999 , 代 表 温 度 范 围 是0-99.9 。4报警功能当温度测量数值偏离设定数值 5时,系统会自动报警,以提醒轮机管理人员注意,及时查明故障原因和解决问题。2.3.2 系统的性能特点1系统整体造价低本系统由于选用了单片机作
14、为控制核心,使得系统整体的成本控制在有限的范围内。同时,外围控制电路都选用了目前市场上常见的一些元器件,比如温度传感器、A/D转换元件,以及LED 数码管等,其成本均不高,使得本控制系统具有良好的性价比。2控制精度高由于采用了高精度的温度传感器和性能良好的信号调制电路,使得温度控制的精度进一步提高,运用8 位 A/D 转换单元,使得系统控制精度达到0.4,足以满足温度控制的要求。3可控点多,扩展性能好本系统采用了多点测温的方法,单片机可以利用多路开关来选择测控点,从而可以 分 别 对 缸 套 冷 却 水 的 不 同 部 位 进 行 监 测 , 了 解 整 个 主 机 的 运 行 状 态 。3
15、系统的硬件设计3.1 系统电路结构原理图温 度 控 制 系 统 的 硬 件 电 路 结 构 原 理 图 如 下 图3-1所 示 。图3-1硬件电路结构原理图和电路图本测控系统采用了AT89C51 作为微处理器,采用铂电阻(pt100作为温度传感器,与运算放大器相结合构成精密测温电路,采用了ADC0809 芯片作为精密测温电路与单片机的转换通道。接触式编码器用来指示柴油机油门的位置。键盘矩阵采用2 行 3 列非编码方式,显示部分为3 位 LED 数码管显示。系统输出环节通过单片机输出口传递输出控制信号,经光电耦合4N25 和模拟开关CD4052 后去控制继电器的通断,进而控制三相伺服交流步进电机
16、的旋转。3.2 系统各主要模块介绍如图3-1 所示,系统的硬件结构主要由温度检测电路、A/D 转换电路、键盘与显示电路、报警电路、驱动电路和输出控制电路等部分组成。下面,分别对几个主要模块进行详细介绍。1主控单元主控单元采用ATMEL 公司的AT89C51 控制芯片。 AT89C51 是一种高性能、低电压、低功耗的8 位 CMOS 微型处理器,具有40 针脚,与51 系列单片机的指令、管脚完全兼容。它具有4K 字节的片内程序存储器,并且是FLASH 工艺的,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写,同时,写入单片机内的程序还可以进行加密,因而可以有效地保存数据信息。由于主要用于冷却水温
17、度的测控,片内具有的4K 字节己经能够满足系统设计需求。此外,AT89C51 还具有128字节 RAM,32 条可编程I/O 线, 2 个 16 位可编 程 定 时 /计 数 器 , 6 个 中 断 源 , 1 个 串 行I/O 口 , 片 内 振 荡 器 和 时 钟 电 路 4 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16 页个人资料整理仅限学习使用5 / 16 在控制软件的支持下,CPU 对外围电路进行控制、计算,将温度检测电路输入的温度测量数值进行处理,并扫描、显示,同时将计算得到的控制结果输出给控制电路对执行机构进行操
18、作,完成整套控制过程。AT89C51 的接口电路有ADC0809 、 8279、4N25 和CD4052 等芯片。其中,ADC0809 作为温度测量电路的输入接口,8279 用于键盘、 LED 数码管显示电路的接口,4N25和CD4052控 制 系 统 输 出 , 包 括 光 电 耦 合 和 模 拟 开 关 等 元 器 件 。图3-2是AT89C51芯片管脚分配示意图。图3-2 AT89C51芯片管脚分配示意图2温度检测电路温度传感器采用的是铂电阻pt100,带有不锈钢钢套,具有良好的精度指标和稳定性,在0-150的范围内,其电阻值与温度成线性变化,温度系数大约为+0.4/ ,性能优良,成本低
19、。当铂丝温度上升时,其电阻阻值也随之增加。其温度(0-100时 与阻值的关系如下表3-1所示5。表3-1 pt100铂电阻温度与阻值的关系温度)0 25 50 75 100 阻值)100 109.73 119.40 128.98 138.50 可见,其关系并不是严格线性的,不过由于温控系统对温度精度要求不高,可以按 照 线性 关系 处理 。 图3-3给出 了温 度测 量电 路 的 结构 图。1)2)中的 A、B 两端向左看进去,运用戴维南定理和叠加原理,可以将图中(1的电桥放大电路转化为等效的差动放大电路,如图中(2所示。由运算放大器的基本电路理论可得:(3-1 其中,U+为电桥电压,Rt为铂
20、热电阻ptl00。电桥的输出为:(3-2 取R1=R2, Rt=R4 ,且R1 、 R2 远 大于Rt 、 R4, ,则 有: R2/R4+RF RF ;R1/Rt+RF RF;所以,得到:U0 RF/R4U ,即U0 U, 电桥放大电路的增益为:(3-3 根 据 测 温 要 求 , 当t=0 时 , U0=0V ; 当t=100 时 , U0=5 V 。取R1=R2=10k ,R4=100 :精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页个人资料整理仅限学习使用6 / 16 当t=0 时 , Rt =100 , 故 电 桥
21、平 衡 , U0 =OV , U0 =OV ;当 t=100时, R=138. 50( 查铂热电阻pt100 的温度阻值表,取 U+=5V , 由式子(3-2得: 。因此,当要求输出电压U0=5V 时,由式子(3-3 可知,电压放大倍数应为:AF=U0/ U=5000mV/18.799mV=266故 应 选 择RF 的 阻 值 为 : RF=AF*R4=266 100=26600 , 可 取 标 称 电 阻 为RF=27K。如上图3-3 所示,测量电桥的输出端串接两个电阻和一个电位器是为了系统调零作用,因为电桥各臂的电阻并不一定完全满足条件:R1R4=R2Rt ,即在0时,电桥有一定 的输出,
22、可以通过调节 电位器RP 即可调零。 图中, RP=47k , R5=R6=100k 。3A/D转换电路A/D 转换电路中采用了比较常用的ADC0809 芯片。 ADC0809 是一种8 位逐次逼近式A/D 转换器,它由8 通道模拟开关和A/D 转换两部分组成,其转换时间大约为100s,转换精度为0.4。由于冷却水是大惯性的传热介质,ADC0809 的此项性能指标已经满足了温度控制的时间和精度,因此,选择ADC0809 作为模拟 /数字转换芯片,使系统成本较低。图 3-4 给出了ADC0809 与 AT89C51 接口图。在硬件连接时,IN0-IN7 为 8 路通道模 拟 开 关 , 只 需
23、要 其 中IN0一 路 用 以 转 换 电 路 , 故 其 他 各 路 直 接 接 地 6 。温度传感器传来的检测信号经过模拟/数字转换后,变成单片机可以识别的数字信号,从而可以对冷却水温度进行比较。图3-4 ADC0809接口电路示意图4接触式编码器接触式编码器是一种位置反馈和测量元件,具有结构简单、可靠性高、分辨率高、精度高、体积小、重量轻等特点。将码盘与油门指针同轴连接,旋转时即输出一系列脉冲,送到计数器即可推算出油门所转过的角度。其中码盘是转角的数字编码器,在绝缘材料圆盘上粘贴导电铜箔,利用电刷与铜箔接触与否代表逻辑“0”和“l ”,铜箔的形状按二进制规律设计。四位二进制码盘分为导电区
24、和绝缘区,所有导电部分连在一起接高电位,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页个人资料整理仅限学习使用7 / 16 四个互相独立的电刷沿同一径向放置,并分别与四个码道相接触,各电刷经电阻接地,四个电刷上输出四位二进制代码。当电刷与码盘的导电部分接触时,输出为高电平“1”;而与码盘的绝缘部分接触时,输出为低电平“0”。这样,当码盘与油门指针一起转动时,静止的电刷将输出一个与油门角位置相应的二进制数码7。5键盘与显示电路由于 CPU 管脚的数量有限,因此在键盘和显示电路的设计时,采用了8279 可编程的键盘显示专用扩展I/
25、O 接口芯片,它本身能够提供键盘、显示控制所需的扫描信号,因此可以代替单片机完成键盘、显示的控制。其中,键盘矩阵采用2 行 3 列非编码方式,采用软件查询方法来设计,低电平有效。显示部分为3 位 LED 数码管显示,显示的内容是温度数值的十位、个位和小数点后一位。键盘控制的方式是采用8279 扫描键盘,判断是否有按键按下,进而判断按键的内容,送至AT89C51处理。显示程序的执行过程是:首先AT89C51 通过 P2.1 口选通8279,低电平有效,然后把将要显示的数字,其相应的字型码送至DB 口,接下来设置位选信号,利用SL1、SL2分别设置0 或者 1,分别选择要显示的LED 数码管 (共
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