电锅炉自控系统的设计.docx
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1、序号(学号): 021241129长 春 大 学毕 业 设 计(论 文)电锅炉自控系统的设计姓 名 母志龙学 院电子信息工程学院专 业自动化班 级 自动化12411指导教师王宪伟(副教授)2016年5月31日装订线长 春 大 学 毕业设计(论文)纸电锅炉自控系统的设计摘要:锅炉的原理是对炉内的水进行高温加热,使水汽化产生带压蒸汽,以此作为生产的动力,广泛应用于供暖、化工、制造等行业,是全厂生产的重要动力设备。随着工业生产水平的不断提高,老式锅炉已经不能满足现代化生产的需要,对锅炉的控制方式进行研究和设计将对提高生产的效率与安全性等方面有积极的作用。本次设计的锅炉是以单片机为核心的自动控制系统,
2、能对锅炉的水温、液位、压力等重要数值进行检测和控制。按各部分功能可分为键盘设定模块、传感器检测模块、数据处理模块、显示模块、控制模块、报价模块、电路保护模块等,使用键盘输入等方式预先设定各量的正常范围,由传感器对相关量进行检测并传送至单片机进行处理,经PID运算后判断是否异常。如炉内某些量的数值处于日常,则可以控制相关部件进行调节或启动报警电路发出,使炉内相关量恢复正常范围,排除安全隐患防止事故的发生。关键字:电锅炉;自动控制系统;单片机;数值的设定与检测;PID运算i装订线长 春 大 学 毕业设计(论文)纸Design of Automatic Control System for Elec
3、tric BoilerAbstract:Boiler principle is water in the furnace for high temperature heating, the water vaporization with pressure steam. This is a driving force for the production. It is widely used in heating, chemical, manufacturing and other industries, is an important power equipment factory produ
4、ction. With the continuous improvement of the level of industrial production, the old boiler has been unable to meet the needs of modern production, the research and design of the control mode of the boiler will have a positive effect on improving the efficiency and safety of the production. The des
5、ign of the boiler is a single chip microcomputer as the core of the automatic control system, the boiler water temperature, liquid level, pressure and other important values for the detection and control. According to the function of each part can be divided into the keyboard setting module, sensor
6、module, data processing module, display module, control module, quotation module, circuit protection module, set in advance of the normal range of the quantity of using keyboard input, etc., by the sensor the relevant quantities were detected and transmitted to the microcontroller processing, by the
7、 PID operation to determine whether abnormal. If the value of some of the furnace in the daily, you can control the relevant parts to adjust or start the alarm circuit, so that the amount of the furnace to return to the normal range, excluding security risks to prevent the occurrence of accidents.Ke
8、y words:Electric boiler; Automatic control system; Single chip microcomputer; Numerical simulation and detection; PID operation目 录第1章 绪论11.1课题研究的目的11.2 课题研究的意义11.3课题目前的研究现状21.4本设计需要解决的主要问题3第2章 总体方案的设计42.1系统总体设计方案42.2水温检测方案的选择42.3压力检测方案的选择52.4液位检测方案的选择5第3章 硬件电路的设计63.1液位的检测控制部分63.1.1液位检测电路63.1.2液位的A/D
9、转换电路73.1.3液位控制电路73.2水温的检测控制部分73.2.1水温检测部分73.2.2温度传感器的接口电路83.2.3温度控制电路83.3炉内压力的检测部分103.4越限报警部分103.5单片机最小系统113.5.1单片机的选择113.5.2晶振电路123.5.3复位电路123.6键盘电路133.7显示电路133.8稳压电源部分143.9电路原理图的绘制15第4章系统程序方案的设计164.1确定系统控制算法164.2系统流程图的设计16II4.3液位、温度和压力检测程序流程图174.4显示模块程序流程图184.5外部中断子程序流程图19第5章系统软件部分的设计215.1系统软件的确定2
10、15.2总程序的设计215.3子程序225.3.1温度提取子程序225.3.2 A/D转换的子程序245.3.3判断子程序255.3.4按键扫描子程序265.3.5按键查询与执行子程序275.3.6显示子程序285.4系统软件部分的编程与调试29第6章 结束语30致谢31参考文献32附录1系统硬件原理图33II第1章 绪论1.1设计研究的目的本次设计要设计一个电锅炉自动控制系统,该系统由单片机及其外接电路组成,能对电锅炉内各项数据进行设定、检测、PID控制运算,并由通过传感器采集到的数据结果与设定的数值比较,从而进行相应的处理,由此改变电锅炉的运行状态,使炉内各项数值恢复至正常范围内,以此达到
11、电锅炉的自动控制,防止事故的发生。1.2设计研究的意义锅炉生产过程中重要的动力设备,这是一种热能转换设备,用来输出合格的蒸汽作为动力,因此锅炉的发汽量要满足生产的需要,因此要保证生产过程中各个主要工艺参数处于正常范围。传统锅炉的组成部分包括锅和炉这两个主体、保证锅炉持续运转的部件、测量仪表器件,控制及保护系统等,工作原理为在锅中加入大量的水,由于锅中的水不断被炉中添加的燃料燃烧所释放出的能量加热,水的温度不断升高最终汽化,产生带压蒸气。锅是封闭的容器,随着水的不断汽化锅内部的压力不断升高,又因为水的沸点随着锅内压力的升高而升高,因而导致水蒸气在锅炉内部膨胀产生压力,进而形成热动力,由此作为一种
12、动力能源广泛用于生产中。锅炉因其成本低与效率高而广泛用于广泛用于化工,发电,炼油等工业生产工程中。传统的锅炉的控制全靠操作人员的经验,有时不能及时发现炉内环境的异常,由此导致的事故不胜枚举,严重时甚至会导致锅炉爆炸,造成人员和财产的损失。而本设计提出一种新型的锅炉加热与压力控制方法,能够实现自动检测与控制,利用传感器自动检测锅炉内各项数值,并且当数值异常时自动采取相应措施,排除安全隐患防止事故的发生。同时摒弃传统的燃料加热方法,转而使用电加热的方法,不仅节省能源,还能达到对系统各部分的准确控制,同时在控制系统中又加入了控制与报警电路,这样整个系统就达到了全自动化水平。在锅炉运行时,要对生产锅炉
13、内部压力、水温、液位这几个主要参数进行准确地测量和及时有效地,这是保证高效和安全生产的重要保障。但由于控制设备自身的一些特点,如惯性大、滞后现象严重、难以建立精确的数学模型等,传统的PID控制由于其参数恒定,不能及时跟踪对象特性变化,造成控制系统性能不佳。本次设计要求现场炉内各项数值可处理和显示。由此可见,本课题的设计方案对于实际生产有一定的可行性和推广性,如果在企业生产中得以使用,可以提高企业自动化生产水平、降低生产过程中的成本。同时在防止事故发生、减轻工人劳动强度等方面也能发挥到积极有益的作用。1.3课题目前的研究现状自从工业革命以来,锅炉作为重要的动力设备一直大量用于工业生产中。然而过去
14、的锅炉都是使用单仪表,技术上十分落后不能满足安全高效的生产要求。直到20世纪三四十年代,美国、英国、苏联等工业发达国家都逐渐重视开始对锅炉的运行与控制展开深入的研究。然而,受限于当时的科技水平,尚不能设计出先进的锅炉,锅炉的检测与控制的发展仍然要依靠各种仪表,就是说只能在检测方面对锅炉进行改进,无法实现对锅炉的自动控制。直到60年代仍以电动组合仪表对锅炉进行检测与控制,而且主要还是用来检测与故障报警,难以实现对锅炉的自动控制。直到二十世纪七十年代,随着计算机技术的发展,以及对自动控制理论上的研究取得突破,人们意识到可以利用计算机实现对锅炉的自动控制。近二十年以来,凭借着先进的自动控制理论研究,
15、加上计算机技术飞速发展,其性能的不断提高与优化、硬件成本的大大下降,使计算机在工业控制中得以迅速推广和应用。各个工业发达的国家都先后成功制定了以计算机为核心的锅炉自动控制系统。时至今日,在发达国家,传统的使用仪表的锅炉已经被淘汰,基本上全部使用计算机来控制锅炉的运行,能源上也使用电力而不是燃煤的方式。既提高了锅炉的生产效率与安全性,又节约资源,减少污染物的排放。然而在我国,受成本和技术水平的制约,很多中小企业的锅炉还停留在仪表驱动、使用煤炭等传统能源和完全人工操作的水平,远远落后于西方发达国家。不仅在生产过程中浪费大量资源,排放污染物,而且生产效率低下,事故频发,无法满足当下对工业生产的要求。
16、在上世纪80年代末我国引进了西方国家较为先进的锅炉控制技术,并开始研究如何使用计算机来控制锅炉的运行。至90年代,锅炉的自动控制已经成为工业界的热门话题,人们意识到可以使用可编程序控制器作为系统的核心,并将自动控制理论中先进的研究成果应用在实践中。然而于一个单一的控制量或者控制算法建立的模型往往不能反映锅炉在生产过程中实际的运行状况,因此这一时期的研究不能很好地应用于锅炉的升级改造之中,设计的产品效果也不尽如人意。直到本世纪初,随着自动控制和人工智能的理论水平进一步提高,智能控制技术的推广应用,以及国家严抓安全生产并大力号召节能减排,对以电力为能源的新型锅炉自动控制系统的取得突破。然而因成本较
17、高、技术水平尚不完善,新型锅炉控制系统还不能完全普及到各个中小企业中。如果能进一步设计出低成本、高效、安装使用简单的锅炉自动控制系统,定能得以广泛应用。1.4本设计需要解决的主要问题1.如何设定炉内温度、水位、压力的正常范围。2.如何检测和显示电锅炉内的水温,并在水温高于或低于设定温度时停止加热或进行加热使温度恢复至正常范围。3.如何检测电锅炉内的水位,并在水位过高或过低时自动采取放水或加水等措施以使水位恢复至正常范围。4.如何检测锅炉内的压力,并在炉内压力过高时自动报警通知值班人员处理。第2章 总体方案的设计2.1系统总体设计方案本次设计的电锅炉自动控制系统以STC12C5A60S2型单片机
18、为核心,使用多种传感器对锅炉内温度等量的数据进行检测,并将检测到的数据传送至单片机进行处理,继而根据处理结果控制和改变锅炉的运行状态,使其能保持正常运转,相关程序由C语言实现,最终实现电锅炉的自动控制。本次设计的自动控制系统主要由单片机、键盘与显示模块、液位检测与控制模块、压力检测模块、液位检测与控制模块、控制模块、液晶显示模块、报警模块等部分组成,以此达到能够对电锅炉系统内水位、水温、压力等变量检测与控制的目的。设计方案如图2.1所示。图 2.1 系统总体结构图2.2 水温检测方案的选择PT100型热电阻是一种在工业上常用的温度检测器,其工作原理是因金属导体的电阻值随着温度的变化而变化,通过
19、检测当前金属导体的电阻就能计算出环境的实时温度。测量温度为-200850,适用于测量水温,而且这种热电阻化学稳定性好,测量精度很高。然而这种热电阻也有缺点:在还原介质中,尤其高温环境下容易被氧化物中还原出来的蒸汽污染,导致铂材料变脆进而影响检测结果。由于锅炉环境较为复杂不排除这种现象发生的可能性,所以我们不选用这种方案。而温度传感器DS18B20是较为理想的选择,其测量范围为-55+125,适合对水温进行检测,而且还具有检测精度高、与单片机连接简单、体积小、稳定性好抗干扰能力强的优点。所以我们采用DS18B20型温度传感器对水温进行检测.2.3 压力检测方案的选择压力传感器种类繁多,包括电容式
20、压力传感器、压电传感器、变磁阻式压力传感器、谐振式压力传感器等等。本次设计采用压电式压力传感器,这种压力传感器具有体积小、稳定性好、灵敏度高,工作频带宽、低频特性差等优点,适用于对锅炉的压力进行精确的动态测量。2.4 液位检测方案的选择判断液位是否处于正常范围的方法很多,包括浮筒式液位传感器、浮球式液位传感器、静压式液位传感器等都可以通过测量出液位的具体数值并与预先设定值进行比较,再判断液位舒服正常。本设计使用电极式液位传感器,将设定水位的上下限处各放置一个电极,此外还有一个接5V电压的公共电极。利用水的导电性进而通过液位判断上下限处电极的通电情况来判断液位是否处于正常范围,在设计与使用过程中
21、上更为简单。第3章 硬件电路的设计3.1液位的检测控制部分3.1.1液位检测电路为了检测液位采用不绣钢管作为测量液位的器件,放于设定锅炉液位的上下限部位作为设定水位的范围,水位控制原理如图3.1所示图3.1水位控制原理图图中虚线部分为设定的正常水位范围,其中金属棒B置于水位下限,金属棒C置于水位上限。而金属棒A接5V电源,由于水有导电性,通过检测金属棒B、C是否处于导电状态来判断水位是否处于设定范围。当水位下降到液位下限以下时B、C没有导电处于低电平,启动水泵加大加水。当水位处于设定范围内时B通电为高电平,C不通电为低电平,水阀处于正常状态。当水位超过设定范围时B、C均通电,处于高电平,使水泵
22、关闭停止加水。由于水的导电性较弱,因此电极传送的电信号也比较微弱,要对电信号进行放大处理。为此我们选用PNP三极管开关电路,电路接法如图3.2所示。图3.2水位控制电路图3.1.2 液位的A/D转换电路 传感器检测到的液位信号需要进行A/D转换传送至单片机处理。由于系统中使用的是STC12C5A60S2型单片机,其自身含有AD转换器,也就是自带AD转换功能,所以不必再外接AD转换芯片,有利于简化程序和节约成本。单片机中的P1管脚为AD转换口,是一个具有7路AD转换输入口的转换口,其转换周期为90个机器周期,转换精度可达10位,其转换精度和速度都适用于电锅炉系统中,足以应对锅炉环境的要求。由于传
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