基于组态软件的温度单回路过程控制系统设计.doc
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1、基于组态软件的温度单回路过程控制系统设计过程控制系统课程设计题 目: 基于组态软件的温度单回路过程控制系统设计 院系名称: 电气工程学院 专业班级: 自动1302 学生姓名: 张鹏涛 学 号: 201323020219 指导教师: 闫晶晶 设计地点: 31520 设计时间: 设计成绩: 指导教师: 本栏由指导教师根据大纲要求审核后,填报成绩并签名。工业过程控制课程设计任务书学生姓名张鹏涛专业班级自动1302学号201323020219题 目基于组态软件的温度单回路过程控制系统设计课题性质课程设计课题来源自拟题目指导教师闫晶晶主要内容通过某种组态软件,结合实验室已有设备,按照定值系统的控制要求,
2、根据较快较稳的性能要求,采用单闭环控制结构和PID控制规律,设计一个具有较美观组态画面和较完善组态控制程序的压力单回路过程控制系统。任务要求1. 根据压力单回路过程控制系统的具体对象和控制要求,独立设计控制方案,正确选用过程仪表.2. 根据压力单回路过程控制系统A/D、D/A和开关I/O的需要,正确选用过程模块。3. 根据与计算机串行通讯的需要,正确选用RS485/RS232转换与通讯模块。4。 运用组态软件,正确设计压力单回路过程控制系统的组态图、组态画面和组态控制程序.5。 提交包括上述内容的课程设计报告。主要参考资料1 组态王软件及其说明文件2 邵裕森过程控制工程3 过程控制教材4 辅导
3、资料审查意见指导教师签字: 年 月 日摘要 通过过程控制这门课的学习,确实学到很多有用的知识,此次课程设计是根据压力单回路过程控制系统的具体对象和控制要求,独立设计控制方案,正确选用过程仪表.为了取得较好的控制效果,采用PID控制规律。通过温度传感器将检测到的实时温度值与温度设定值的差值送入计算机,计算机运用PID算法得到相应的控制信号,并将其输出给执行器,然后执行器调节加热器,以达到调节温度的控制目的所有这些都是通过计算机控制自动完成,并通过组态王设计出完美仿真画面,能够看到温度变化曲线和水管的流动,形象逼真.关键词:温度过程控制PID算法组态王目录一、引言1二、设计目的1三、控制要求1四、
4、系统结构设计24.1 系统结构框图24。2 仪表选择24.2。1 温度传感器24.2。2 加热器24。2。3 过程模块34.2。4 电动调节阀34.2。5 其他设备34.3 系统流程图4五、系统组态设计45。1 组态王简介45。2 组态软件设计55.2.1 设备设置55。2。2 组态画面55.2.3 变量定义65。4。2 PID 控制算法85.2.5 PID 控制算法流程图95.2.6 温度单回路控制过程9设计心得11参 考 文 献12附录(PID脚本程序)13一、引言 温度控制,在工业自动化控制中占有非常重要的地位。单片机系统的开发应用给现代工业测控领域带来了一次新的技术革命,自动化、智能化
5、均离不开单片机的应用。将单片机控制方法运用到温度控制系统中,可以克服温度控制系统中存在的严重滞后现象,同时在提高采样频率的基础上可以很大程度的提高控制效果和控制精度.温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题.本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。 现代自动控制越来越朝着智能化发展,在很多自动控制系统中都用到了工控机,小型机、甚至是巨型机处理机等,当然这些处理机有一个很大的特点,那就是很高的运行速度,很大的内存,大量的数据存储器.但随之而来的是巨额的成本。在很多的小型系统中,处理机的成本占系统成本的比例高达20,而对于这些小型的系统来说,配置一个如此高速的处理机没有任何
6、必要,因为这些小系统追求经济效益,而不是最在乎系统的快速性,所以用成本低廉的单片机控制小型的,而又不是很复杂,不需要大量复杂运算的系统中是非常适合的。 随着电子技术以及应用需求的发展,单片机技术得到了迅速的发展,在高集成度,高速度,低功耗以及高性能方面取得了很大的进展。伴随着科学技术的发展,电子技术有了更高的飞跃,我们现在完全可以运用单片机和电子温度传感器对某处进行温度检测,而且我们可以很容易地做到多点的温度检测,如果对此原理图稍加改进,我们还可以进行不同地点的实时温度检测和控制。二、设计目的 运用组态软件“组态王5。23”,结合工业过程实验室已有设备,按照定值系统的控制要求,应用PID算法,
7、自行设计,构成单回路温度控制系统,并整定现相关的PID参数以使系统稳定运行,最终得到一个具有较美观组态画面和较完善组态控制程序的温度单回路控制系统。三、控制要求 利用电阻丝加热器对流经加热罐中的水进行加热,使用组态软件实现控制监控,采用合理的控制规律,是管道中流动水的温度稳定在设定值附近,以达到整体系统稳定运行的效果。水温的测量范围为0100,测量精度1%。四、系统结构设计4.1 系统结构框图 根据控制要求,温度单回路控制系统的控制参数是水的温度,测量便采用温度传感器,被控参数是加热器的功率,控制器是计算机,执行器是加热器,所以温度单回路控制系统的结构框图如图3。1所示.设计成绩: 指导教师:
8、 本栏由指导教师根据大纲要求审核后,填报成绩并签名。计算机 控制器 电阻丝加热器 加热罐水温 水温检测 传感器 一 SP P T PT1 图4.1 温度单回路系统结构框图 4。2 仪表选择4。2.1 温度传感器 测量水温的传感器采用电热阻Cu50。热电阻Cu50在50150测量范围内电热阻和温度之间呈线性关系,温度系数越大,测量精度越高,热补偿性好,在过程控制领域使用广泛。系统采用三线制Cu50,温度信号经过变送单元转换成420mADC电流信号,便于计算机采集。4。2。2 加热器采用电阻丝作为加热器件,采用可控硅移相触发单元调节电阻丝的发热功率,输入控制信号为4-20mA标准电流信号,其移相触
9、发与输入控制电流成正比。输出交流电压来控制加热器电阻丝的两端电压,从而控制加热罐的温度。输入4mA电流时,加热器电阻丝的两端温度为0V,输入为20mA电流时,加热器电阻丝的两端温度为220V。4。2.3 过程模块 采用牛顿7000系列远程数据采集模块作为计算机控制系统的数据采集通讯过程模块。牛顿7000系列模块体积小,安装方便,可靠性高. D/A模块采用牛顿7024,四通道模拟输出模块,电流输出420mADC,电压输出15VDC,精度14位。使用7024模块的1通道I01作为可控硅的电压控制通道。 A/D模块采用牛顿7017,八通道模拟输出模块,电压输入15VDC.使用7024模块的4通道IN
10、4作为温度信号检测输入通道。 通信模块采用牛顿7520,RS232转换485通讯模块.使用RS232/RS485双向协议转换,速度为300115200BPS,可长距离传输。 控制回路中电磁阀的开关量输出模块采用牛顿7043,16通道非隔离集电极开路输出模块。最大集电极开路电压30V,每通道输出电流100mA,可直接驱动电磁阀设备。4。2.4 电动调节阀 采用电动调节阀对控制回路的水的流量进行调节。采用德国PS公司进口的PSL202型智能电动调节阀,无需配伺服放大器,驱动电路采用高性能稀土磁性材料制造的同步电机运行平稳,体积小,力矩大,抗堵转,控制精度高。控制单元与执行机构一体化,可靠性高、操作
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- 基于 组态 软件 温度 回路 过程 控制系统 设计
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