智能控制论文(精选范文推荐),电气工程论文.docx
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1、智能控制论文精选范文推荐,电气工程论文本篇论文目录导航:【】 智能控制论文优选范文推荐【】【】【】【】 社会经济的快速发展,推动了我们国家自动化产业发展,并通过研究开发实现了智能控制和自动化的结合。在电厂热工的自动化中,智能控制推动了其发展升级,并加快了自动化运行,应用非常广泛,大大提升了工作效率,推动了电厂热工自动化发展。以下为搜素整理智能控制论文6篇,供大家参考阅读。 智能控制论文:空压机智能控制系统简述 内容摘要:介绍了矿山建设空气压缩机一种全新的智能控制系统,通过与传统控制系统比照,减少对电机、电网的冲击,起到了环保节能、降本增效的效果,获得了较好的社会效益。 本文关键词语:压缩机智能
2、控制;按需运行;启动平衡;闭环控制; PID运算; 0 引言 在矿山建设施工生产中,风动设备的动力来源是空气压缩机,如今已全部采用螺杆式空气压缩机。空气压缩机连续工作时间长,耗能占比大。当前对其控制通常都是由人工手动开停,调节阀控制有载、空载运行,这种控制方式决定了空气压缩机要么工作,要么空载运行,造成了能量损失,同时需要人工巡检及停开机,加大了工人劳动强度。 随着当代电子技术的发展,变频控制技术已经发展到相当成熟的阶段。将压力、风量监测和变频调速系统相结合,研究开发空压机变频节能控制系统,优化机组运行方式,对延长设备使用寿命,提高设备生产效率,节约电能具有重要意义。 1 空气压缩机控制系统
3、1.1 现在状况 煤矿在建井、生产经过中,风动工具或设备的动力来源是空气压缩机,其控制方式一种是高压直接启动,这种启动方式对电机和主机冲击较大,电机和主机轴承故障率较高;另一种是单台机组采用高压变频器变频启动和调速,这种启动控制方式前期投资较大,性价比差、运行不经济。 1.2 建设思路 根据螺杆式空气压缩机的工作原理、工作流程和实际使用要求,通过空压机供风系统中的风量和压力在额定时间内的需求量的变化来控制变频器输出频率或增加减少机组,优化机组控制、运行配置,使机组按需运行与调速,到达节能目的。 空压机能够根据系统中的压力变化自动调节电机的运行数量与转速。空压机控制系统根据实际使用情况,计算所需
4、的制风量,进而计算出所需投入的机组数量以及空压机的转速,通过PLC自动控制整个系统内的电器进线断路器、变频器、出线接触器、空压机灯,以到达所需要求出口压力。当到达所需要求时,变频器保持当下状态运行;当出口压力大于设定值时,压力传感器将信息传递给控制系统,控制系统根据变频器运行状态待机或变频拖动电机传达指令到变频器,由变频器控制电机降速,若电机降速不能到达降低出口压力要求,主控PLC发出停机命令,选择运行工作时间最长的空压机停机,减少运行的空压机台数;当出口压力小于设置值时,则相反,需要提速或增加运行机组。若所有机组全工频运行时却始终达不到设定的出口压力,主控发出报警信号,管理人员能够及时查看现
5、场并处理问题,通过互联网、移动网技术,能够在手机端实时查看机组的运行状态,并在手机端能够远程对空压机进行控制。 1.3 系统特点 空气压缩机控制系统具有下面特点:(1)自动控制、精到准确标定,高效节能。(2)系统配置1台变频器进行启动、调节供风量,自动化程度高,功能齐全、节能,投资经济。(3)运行合理,平均转速下降,轴上的平均扭矩和磨损减少,增大空压机的使用寿命。(4)实现软起,负载起停比拟平稳,减小了机械冲击,延长了设备寿命。(5)起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,进而避免了起动时对电网的冲击。(6)采集和存储空压机机组系统运行数据,对参数异常、超过警戒阈值报警。(7)友好的人机界面,
6、参数可交互、可观看、可调节。(8)工业级标准建设,可移动、可拆卸。 1.4 空气压缩机智能控制施行方案 空压机控制系统包括变频控制单元、数据采集单元和上位机控制单元。 数据采集单元将现场采集到的压力信号转换成数字信号420 m A传给变频器,通过与用户设定值比拟,在变频器内部的微电脑智能系统自动调节输出频率给电机,系统自动调节电机输出功率,到达最佳节能效果。压力控制变频框图如此图1所示。 图1 压力控制变频框图 1.4.1 闭环控制 根据工艺控制要求,变频器根据PLC从安装在管道上的压力变送器、流量变送器上采集的数据值,与设定值进行比拟,并根据偏差大小和方向进行PID运算,对电机进行控制,改变
7、电动机转速,进而实现增加、减少供风量的变化。由于增加、减少出风量,这种变化反过来又影响了出风压力的变化,而出风压力和流量的变化又通过压力和流量变送器的测量反应给变频器,变频器经过运算再次实现频率改变,进而实现电机转速的调节和改变,实现流量调节,进而到达自动控制稳定出风压力和流量的目的,实现闭环控制。控制系统运行流程如此图2所示。 图2 控制系统运行流程 控制系统初始状态为QS1、QS2、QS3闭合,为3台电机通电做准备,KM1接受主控PLC的指令闭合,高压变频器接受主控PLC的指令启动,A电机拖动螺杆压风机启动,变频器根据设定螺杆机出口压力自动调节频率运转,当变频器输出到达工频,出口压力和风量
8、仍不能到达设定值,主控PLC发出指令,闭合QF1、断开KM1,使A螺杆机工频运转,同时KM2闭合;变频器拖动B电机启动,调频运转B螺杆机,以此类推。当出口压力和风量到达设定值时,变频器维持当下运行状态;当用风量减少时,变频器将降频运行,当降至螺杆机最低允许转速时频率约25 Hz,主控PLC发出指令给正在工频运转的螺杆机,使其停止工作,同时正在变频运行的螺杆机根据设定值和用风量自动变频运行。假如仅有1台螺杆机在变频运行,频率降至螺杆机最低运行频率,螺杆机出口压力已到达设定值如0.75 MPa且无降低,螺杆机卸荷运行一定时间如设定3 min不变,主控PLC给变频器指令,停止工作,同时相应的断路器断
9、开待机。当系统压力下降至设定值如0.65 MPa,主控PLC根据各机组运行时间,首选工作时间最少的螺杆机变频启动运行,如此循环。 1.4.2 手动控制 系统通过触摸屏可设定自动、手动控制运行方式。空压机可通过PLC控制变频器及执行元件实现变频启动、变频运行、工频切换、停机等运行形式,可以以实现工频应急启动运转形式。 1.4.3 数据采集控制单元 本系统主要采集排气口的流量和压力值,流量和压力值转换为数字信号,输出给变频器,变频器根据收到的信号对空压机的电机进行变频调速,并可与工业触摸屏通讯,实现系统检测和人机交互。 1.4.4 抗干扰设计 由于变频器集强电与弱电控制于一体,输出主回路的谐波电流
10、对控制回路产生干扰,影响输进PID信号,使变频器无法正常工作。所以,在设计安装时,严格按技术规范要求,控制信号线采用屏蔽电缆敷设,布线时与主回路间隔一定的间隔,屏蔽层应可靠接地。 2 系统智能监测系统 2.1 人机界面 2.1.1 系统运行记录对效率改善的指导意义 (1完好地记录运行参数,发现异常变化的方式方法。 (2精到准确的运行数据记录,发现机组效率方面存在的缺陷,找出相应的合理解决方案。 (3做好记录并进行分析,以把握生产中的经历体验和成本核算,为提高生产水平和经济效益奠定良好的基础,也使生产和产品有追溯性。 (4对机组的运行状态施行监控,对超出设计工况进行报警。 2.1.2 系统智能监
11、测 本系统主要由现场的各类型传感器,如压力变送器、流量变送器等,通过信号专用通讯线缆回传测试信号至PLC,并将信号传输到触摸屏进行处理,可以以通过触摸屏对变频器的工作状态进行设定和修改,到达远程控制的目的。 2.2 远端控制系统 随着互联网、移动互联网技术以及智能手机的普及,通过建设云端工况远端监测平台,实现远端PC、移动端手机进行数据查看、报警提醒和远程控制,到达高效、快速地监控和记录矿区系统的目的成为可能,提高当代化管理水平。 3 变频改造产生的经济效益 3.1 变频改造产生的直接效益 根据实践统计的数据,经过变频节能改造后可节能20%50%。 3.2 变频改造产生的间接效益 3.2.1
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