液位控制系统的研究与设计毕业论文.doc
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1、液位控制系统的研究与设计目 录摘要1关键词1Abstract1Key words1引言21 绪论21.1 课题背景与研究意义21.2 国内外研究现状与发展31.3 本课题主要研究内容42 水箱液位控制系统的模型分析42.1 水箱液位问题分析42.2 水箱液位控制系统的原理框图52.3 水箱液位控制系统的数学模型62.3.1 确定过程的输入变量和输出变量62.3.2 建立数学模型62.3.3 求液位控制系统微分方程式72.3.4 误差性能分析73 基于单片机的水箱液位控制系统设计83.1 核心芯片805193.2 系统的硬件设计103.2.1 液位传感器的设计113.2.2 A/D转换器的选择1
2、23.2.3 液位的调节及控制部分133.2.4 LED显示及报警部分133.2.5 电机控制模块软件设计143.3 系统的软件设计143.3.1 软件设计流程图143.3.2 系统软件编译开发环境153.3.3 显示与A/D转换的数据处理153.4 系统主程序173.5 基于单片机的水位控制系统的抗干扰措施173.5.1 硬件抗干扰电路的设计173.5.2 软件抗干扰的设计173.6 结论18参考文献19附录20致谢223液位控制系统的研究与设计 摘要:液位智能监控系统是现在生产生活中必不可少的部件,对液位的测量和控制效果直接影响到产品的质量,而且也关系着生产的安全。在过去,大量的对水位监控
3、操作是由相应的人员进行操作的,这样的人工方式带来了很大的弊端,比如水位的控制,时刻监控蓄水池的环境,夜间的监控等等,操作员稍有疏忽,或者简易的监测器件损坏,将带来无法弥补的损失,更严重的会危机到生产人员的人身安全等。所以,液位控制很重要。 本文介绍了液位控制系统的数学模型,主要设计了一种水箱液位控制器,它以8051作为控制器,通过8051单片机,压力传感器和模数转换器等硬件系统和软件设计方法实现具有液位检测报警和控制双重功能,同时也具有压力报警和显示控制的功能,并对液位和压力值进行显示。关键词:模型;单片机;水位;控制;报警Research and Design of Liquid Level
4、 Control SystemStudent Majoring in Automation XXXTutor XXXAbstract: The intelligent control system is now the production and life of the essential components of itsperformance and quality of the work for more than a great influence, and also relations with the production safety. In the past time, a
5、lot of water level monitoring operation is by the staff to operate. This is a greatdisadvantages, such as water level control, water environment monitoring, and on the night of monitoring, the operator slightly negligence, or monitoring device easy damaged, will bring irreparable loss, more that wil
6、l be a serious crisis to the production personnels personal safety.So, the intelligent control system is very important. This paper introduces the mathematical model of the intelligent control system. It has introduced a kind of water tank warning apparatus based on single chip microcomputer. It can
7、 guard against the oil pressure of the lubricate system, atmospheric pressure of the braking system,temperature of the cool system, tyre owing to press and the thief of automobile, and to carry out automatic detection , and sends out the alarm signal when discovering unusual conditions .Have elabora
8、ted the design ideological, hardware composition and software train of thought of the alarm system.Key words: Model;Single-chip;Level;Control;Alarm 引言 液位控制系统是以液位为被控参数的控制系统,它在工业生产各个领域都有广泛的应用。在工业生产过程中,有很多地方需要对容器内介质进行液位控制,使之高精度地保持在给定的数值,例如在建材行业中,玻璃窑炉液位的稳定对窑炉使用寿命和产品的质量起着至关重要的作用。液位控制一般指对某一液位进行控制调节,使其达到所要
9、求控制的精度。液体液位的自动控制,是近年来新开发的一项新技术,它是微型计算机软件、硬件、自动控制等几项技术紧密结合的产物,工程作业采用的是微机控制和原有仪表控制。目前我国在单片机测控装置研究、生产、应用中,取得了很大的成绩,总结了很多经验,但是各行业仍处于发展期,经调查,许多科研究所在这方面开展的工作更看重的是理论和算法,数年来这方面的研究的论文较多,着重生产实际的很少。如果要达到较复杂的自动控制,必须建立复杂的数学分析模型。生产过程自动化,一般是指石油、化工、冶金、炼焦、造纸、建材、陶瓷及电力发电等工业生产中连续的或按一定程序进行的生产过程的自动控制。电力拖动及电动机运转等过程的自动控制一般
10、不包括在内。凡是采用模拟或数字控制方式对生产过程的某一或某些物理参数进行的自动控制通称为过程控制。过程控制是自动控制学科的一个重要分支,是对过程控制系统进行分析与综合。使用单片机实现水体液位控制具有较高的实用价值和稳定性好等特点。采用高亮二极管和光敏三级管所组成的液位传感器测量水位,可有效保证水位自动控制,能更好地对水体水位进行自动化控制,避免了工作人员在现场进行检测操控,方便了人员对液位系统控制,控制方便且系统稳定性能好;单片机不仅有体积小,安装方便,功能较齐全等优点,而且有很高的性价比,应用前景广,同时有助于发现可能存在的故障,通过微机实现给水系统的自动控制与调节,维持稳定系统,保证安全经
11、济运行。本文就是采用8051单片机为核心芯片的一种水体水位控制系统,具有较高的实用价值和优越性。具有市场前景。1 绪论液位控制在日常生活中有着非常广泛的应用。在计算机网络和通信、医用设备、工商、金融、科研、教育、国防、航空航天等领域都起着重要作用。各种各样的液位控制模型层出不穷,较好的数学模型对于液位控制系统的研究至关重要。随着科技的发展,液位测量技术趋于智能化、微型化、可视化。本文初略的研究了液位控制系统的数学模型,设计思想是用单片机做下位机,PC机做上位机,单片机和PC机相结合对水箱液位进行测量和监控。该设计要求具有一定的智能化,可操作性和稳定性好。1.1 课题背景与研究意义 在工农业生产
12、中,常常需要测量液体液位。随着国家工业的迅速发展,液位测量技术被广泛应用到石油、化工、医药、食品等各行各业中。例如低温液体(液氧、液氮、液氩、液化天然气及液体二氧化碳等)得到广泛的应用,作为贮存低温液体的容器要保证能承受其载荷。液体的液位的自动控制,是近年来新开发的一项新技术,它是微型计算机软件、硬件、自动控制等几项技术紧密结合产物,工程作业采用的是微机控制和原有的仪表控制,微机控制有以下优势:(1)直观而集中的显示各运行参数,能显示液位状态。(2)在运行中可以方便的修改各种各样的运行参数的控制值,并修改系统的控制参数,可以方便的改变液位的上限、下限。(3)具有水体控制过程的自动化处理以及监控
13、软件人机界面,操作人员在监控计算机上能根据控制效果及时修运行参数,这样能有效减少工人的疲劳和失误,提高生产过程的实时性、安全性。1.2 国内外研究现状与发展从20世纪70年代开始,为了解决大规模复杂系统的优化与控制问题,现代控制理论和优化与控制相结合,随着各种数学模型的建立,逐步发展成了大系统理论1。液位测量的方法比较多,依据测量方式的不同可分为接触式与非接触式两种类型。(1)接触式测量法接触式测量法是指测量用传感器直接与容器内存储液体相接触,从而获得测量参数的方法。本方法所使用的电容通常由两块圆柱形极板或一个探极与罐壁构成。当液位不同时,电容器的介电常数就不同,故电容量也不同。在此基础上可以
14、把电容量转化为电压、相移、频率、脉宽等物理量,再进行测量。(2)非接触式测量法非接触式测量法包括超声波法、调制型光学法等。其特点是测量手段并不采用浮子之类的固态物,而是利用声、光、射线、磁场等的能量。液位传感器不和被测介质接触,不受被测介质影响,也不影响被测介质,故适用范围广泛。特别是接触式测量装置不能适用的特殊场合,如高粘度、强腐蚀性、污染性强,易结晶的介质。(3)光纤测量法光纤液位检测是近年来出现的一种新技术。根据光导纤维中光在不同介质中传输特性的改变对液位进行测量。光纤液位测量有以下优点:精度高、灵敏度好、抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好、检测现场无电、光路有抗扰性以及便于与计算机连接,便
15、于与光纤传输系统组成网络等。目前,市场上进行液位测量的仪表种类繁多,但是同时具有测量、监控、数据记录及处理的液位测量装置并不多。在某些工业控制系统中,数据的测量这一基本功能已不能满足现代工业的要求,往往需要对大批数据进行记录,对其进行后期处理分析,实现差错控制、工艺改善、资源优化等一系列工作。为了获得大批量的数据,得到可靠的分析资料,往往需要长期、多网点的监控记录。基于单片机的液位变化分析,有助于人们进一步对自然环境、天气变化甚至是灾害预警提供可靠的支持。1.3 本课题主要研究内容 本文选择以水箱的液位控制系统为研究对象,分析水箱液位控制系统的基本构成,第二部分涉及到液位的动态控制、控制系统的
16、建模、传感器和调节阀等一系列的知识。作为单容水箱液位的控制系统,其模型为一阶惯性系统,建立数学模型,分析水箱液位控制系统的内在机理,并进行误差分析,能最大限度地满足系统对诸如控制精度、调节时间和超调量等控制品质的要求。第三部分利用单片机设计一个水位控制系统,要求选择合适的水位传感器及电磁阀,当设定完水位后,系统根据水位情况控制电磁阀的开启和关断。具体要求如下:(1)设计单片机工作电源模块及其复位电路(2)选择合适的水位传感器,单片机通过相应的调理电路采集当前水位值,设计相应的电磁阀控制电路,根据水位情况控制器开启和关断(3)画出电路方框图,叙述主要模块的功能及他们之间的控制关系和数据传输,绘制
17、软件流程图(4)编制相应的控制程序,并用C语言或汇编语言对软件进行编译。并能通过调试。2 水箱液位控制系统的模型分析2.1 水箱液位问题分析图2-1为水箱液位控制系统示意图,在人工控制示意图2中,为保持水箱液位恒定,操作人员根据液位高度的变化情况控制净水量。人工控制自动控制图2-1 水箱液位控制系统示意图若采用检测仪表和自动控制装置来代替人工控制,就成为过程控制系统。自动控制示意图中,当系统受到扰动作用后,被控变量(液位)发生变化,通过检测变送仪表得到其测量值;控制器接受液位测量变送器送来的信号,与设定值相比较得出偏差,按某种运算规律进行运算并输出控制信号;控制阀接受控制器的控制信号,按其大小
18、改变阀门的开度,调整给水量,以克服扰动的影响,使被控变量回到设定值,最终达到水箱液位的恒定。2.2 水箱液位控制系统的原理框图水箱液位控制系统的模型是一个简单控制系统,所谓简单液位控制系统通常是指由一个被控对象、一个检测变送单元(检测元件及变送器)、一个控制器和一个执行器(控制阀)所组成的单闭环负反馈控制系统,也称为单回路控制系统。简单控制系统有着共同特征,它们均有四个基本环节组成,即被控对象、测量变送装置、控制器和执行器。对于不同对象的简单控制系统,尽管具体装置与变量不相同,但都可以用相同的方框图2-2表示:被控变量扰动偏差操纵变量控制器 执行器 被控对象 测量变送器扰动通道 图2-2 简单
19、控制系统由这个简单控制系统通用框图模拟出水箱液位控制系统的原理框图2-33如下:扰动液位变送器+PID控制器电动控制阀阀阀器液位_水箱图2-3 水箱液位控制系统这是单回路水箱液位控制系统,单回路调节系统指在一个调节对象上用一个调节器来保持一个参数的恒定,而调节器只接受一个测量信号,其输出也只控制一个执行机构。本系统所要保持的恒定参数是水箱液位的给定高度,即控制任务是控制水箱液位等于给定值所要求的高度。根据控制框图,这是一个闭环反馈单回路液位控制,采用工业智能仪表控制。2.3 水箱液位控制系统的数学模型该系统主要是自衡的非振荡过程,即在外部阶跃输入信号作用下,过程原有的平衡状态被破坏,并在外部信
20、号作用下自动的非震荡地稳定到一个新的稳态,这一大类是在工业生产过程中最常见的过程。2.3.1 确定过程的输入变量和输出变量 如图2-4所示,流入水箱的流量是由进料阀1来控制的;流出水箱的流量取决于水箱液位L和出料阀2的开度,出料阀的开库是随用户的使用量而改变的。液位L是被控变量(即输出变量),进料阀1为控制系统中的控制阀,它所控制的进料流量是过程的控制输入(即操纵量),出料流量是外部扰动。本设计以进料流量作为输入变量。2L1tL()L(t)L(0)图2-4 水箱液位过程及其阶跃响应曲线 2.3.2 建立数学模型 根据物料平衡关系,当过程处于原有稳定状态是,水箱液位保持不变,其静态方程为:-=0
21、 (2-1)、分别为原稳定状态下水箱的进料流量和出料流量,当进料流量突然增大时,水箱原来的平衡状态被破坏,此时进料量大于出料量,多余的液体在水箱内储存起来,使其液位升高。设水箱液体的储存量为V,则单位时间内出料流量与进料流量之差等于水箱液体储存量的净增量。其动态方程为:-= (2-2)其中=、,、分别为和的增量。设水箱截面积为A,则有V=AL,其增量形式为dV=AdL,即: (2-3)将=、和式(2-1)代入式(2-2),得 (2-4)将式(2-4)减去式(2-1)可得用新增量形式表示的动态方程式4,为: (2-5)2.3.3 求液位控制系统微分方程式 中间变量式原始方程式中出现的一些既不是输
22、入变量也不是输出变量的工艺变量。式(2-5)中,为中间变量。与输出变量L的关系可表示为: = (2-6)当只考虑液位与流量均在有限小范围内变化式,就可以认为出料流量与液位变化呈线性关系。将式(2-6)改写成增量形式: 令,则有: (2-7)式中为比例系数。将式(2-7)代入式(2-5)中,即得 (2-8)即为水箱液位过程的数学模型。由此可见,这是一个一阶微风方程,液位过程为一阶过程。将该式写成的一阶过程的微风方程标准形式: (2-9)或 (2-10)为一阶过程的时间常数,,具有时间量纲;为一阶过程的放大系数,具有放大倍数的量纲;为一阶过程的输出变量;为一阶过程的输入变量;为阻力系数,=液位的变
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