基于PLC的加热炉炉温控制系统设计与应用.doc
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1、硕 士 学 位 论 文MASTER DISSERTATION论文题目 基于PLC的加热炉炉温控制系统设计与应用 作者姓名 学科专业 指导教师 2015年3月中图分类号:TP273:TG155.1 学校代码:10216UDC:621.3 密级:公开 工程硕士学位论文(工程设计型)基于PLC的加热炉炉温控制系统设计与应用硕士研究生:导师:副导师申请学位:工程领域:所 在 单 位:答 辩 日 期:授予学位单位:燕山大学 Yanshan University2015.03燕山大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文基于PLC的步进式钢管淬火炉控制系统的研究与设计,是本人在导师指
2、导下,在燕山大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。作者签字: 日期: 年 月 日燕山大学硕士学位论文使用授权书基于PLC的步进式钢管淬火炉控制系统的研究与设计系本人在燕山大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归燕山大学所有,本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解燕山大学关于保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本,允许论文被查阅和借阅。本人授权燕
3、山大学,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文,可以公布论文的全部或部分内容。 保密,在 年解密后适用本授权书。本学位论文属于 不保密R。(请在以上相应方框内打“”) 作者签名: 日期: 年 月 日 导师签名: 日期: 年 月 日摘 要摘 要在钢铁工业生产过程控制中,通常会遇到的是加热炉炉温动态特性控制,它具有如下特征:(1)炉温上升和下降往往具有严重的不对称性,包括增益和滞后时间的不对称性。(2)容积滞后。对于一般工业加热炉炉温控制特性具有较大的容积滞后,而且属于纯滞后特征。(3)在加热炉的整个温度调节范围内,对象的增益、容积滞后时间通常是与工作温度与负载变化有关的变参数。对于加热炉这类工
4、业对象,采用常规的PID控制器,在工作点附近的小范围内,由于其动特性近似于线性,有可能控制得较好;但当大范围改变给定值或受外界环境(包括工况)太大扰动时,就需要及时修正PID参数,否则将使温升动特性变差。随着现代工业技术的发展,对工业炉温控制性能要求也必然越来越商,要求有更先进的控制策略来满足这些要求。由于温度控制在加热炉设备自动化控制中是一个非常重要的方面,但加热炉是一个非线性的、时变的、分布参数多的复杂被控对象,具有滞后的特性,因而加热炉的炉温是一个较难控制的参数。基于此,本研究将利用西门子S7-300PLC控制加热炉温度控制系统。本文介绍了步进式加热炉的结构、工艺和控制要求,归纳了步进式
5、炉的控制现状,分析了步进式加热炉炉温控制系统,并针对存在的问题进行以下几个方面的研究: 第一,针对步进式加热炉炉温控制过程中存在的滞后的特点,提出PLC过程控制的相关理论。第二,通过对加热炉的温度控制进行传统 PID 过程控制进行仿真比较,提出加热炉炉温控制系统的方案设计。 第三,系统的学习了 SIMATIC S7-300PLC控制系统,学习PLC 中先进过程控制库中的功能模块和使用方法,有了深层次的消化吸收,并学习了在PLC系统中如何创建工程项目的方法步骤,在对PLC系统下加热炉炉温控制的硬件和软件进行设计与研究。结果表明,对基于PLC的加热炉进行控制使炉温能够快速跟随给定并达到稳定状态,这
6、对日后研究加热炉炉温优化工作打下了坚实的基础。通过本文的研究对加热炉炉温的智能化控制提供一定的参与借鉴。关键词:PLC;加热炉;炉温;控制IABSTRACTABSTRACTThe characteristics of a heating furnace temperature control, it has the following characteristics: (1) the temperature rising and falling tend to have a serious asymmetry, including the asymmetry of the gain and t
7、he time lag. (2) Volume lags. For general industrial furnace temperature control features with larger volume, and belongs to pure hysteretic characteristics. (3) in the whole heating furnace temperature control range, the objects gain, volume lag time is usually variable parameters associated with t
8、he working temperature and load changes. For this type of industrial heating furnace object, using the conventional PID controller, near the working point of small scale, due to its dynamic characteristics similar to linear, can control it better; But when the big scope change given value or the ext
9、ernal environment disturbance (including condition) is too big, will need to be revised PID parameters in time, otherwise will make dynamic characteristic of temperature variation. With the development of modern industrial technology, the industrial furnace temperature control performance requiremen
10、ts also more and more, necessarily requires a more advanced control strategies to meet these requirements. Due to the temperature control in the heating furnace equipment automation control is a very important aspect, but the heating furnace is a nonlinear, time-varying and distributed parameter mor
11、e complex controlled object, has characteristic of lag, as a result the temperature of heating furnace is a more difficult to control the parameters. Based on this, this study will use the Siemens S7-300 PLC control furnace temperature prediction control system.Step by step heating furnace are intro
12、duced in this structure, process and control requirements, step furnace control present situation, summarizes the step furnace temperature prediction control system are analyzed, and the study of existing problems in the following aspects:First, in view of the step in the process of the furnace temp
13、erature control is the characteristics of the lag of relevant theory of PLC process control are put forward.Second, through to the heating furnace temperature control process of traditional PID control and control are compared, and the simulation scheme design of reheating furnace control system is
14、put forward.Third, the system of learning the SIMATIC S7-300 PLC control system, learning advanced PLC in process control in the library function module and method of use, with deep digestion and absorption, and learning in a PLC system how to create the steps of the project, under the system of PLC
15、 furnace temperature prediction control hardware and software to carry on the design and research.Results show that the forecast of the heating furnace based on PLC to control the furnace temperature can quickly follow given and reach the stable state, the reheating furnace optimization in the futur
16、e research work has laid a solid foundation. Through the study of this article is for the participation of reheating furnace of intelligent control to provide certain reference.Key words: PLC; The heating furnace; Furnace temperature; control目 录目 录摘 要IABSTRACTI第1章 绪论11.1 课题背景及意义11.2 PLC过程控制系统11.2.1
17、PID过程控制概述11.2.2 PLC过程控制的特点31.3 研究内容及思路4第2 章 步进式加热炉工艺和炉温控制原理62.1 步进式加热炉工艺62.1.1 步进式加热炉内坯料的运动62.1.2 步进式加热炉的炉底结构72.2 加热炉炉温控制原理82.3 本章小结9第3章 加热炉炉温控制系统的方案设计93.1 加热炉炉温控制系统的基本构成103.2 加热炉燃烧系统工艺流程103.2.2 压力检测与控制143.2.3 流量检测与控制14第4章 加热炉炉温 PLC软硬件设计154.1 控制部分的硬件组态164.1.1 主站组态164.1.2 从站组态194.2 S7-300 PLC的编程方法244
18、.2.1 Step7编程软件包构成与编程方式244.2.2 编程过程分析254.3 炉温控制系统软件设计264.3.1 加热炉控制系统整体软件介绍264.3.2 加热炉炉温自动调节程序设计264.3.3 组织块OB150314.4 数字滤波程序324.5 FUZZY控制流程324.6 本章小结35第5章 PLC加热炉炉温控制系统应用355.2 WinCC工作流程365.3 加热炉流程及温度控制画面365.4 变量记录38第6章 总结与展望386.1 结论396.2 展望39参考文献40附 录44攻读工程硕士学位期间承担的科研任务与主要成果45致 谢46作者简介47第1章 绪论第1章 绪论1.1
19、 课题背景及意义加热炉是材料加工中最常见的一种工业用炉,在工业生产的过程中起着十分重要的作用,直接关系到产品的质量优劣和成本的高低。加热炉耗能较大,比如在生产过程中用的均热炉。其能耗一般要占整个能耗的60左右。为了降低能耗和提高热效率,来提高生产,达到节能效果,利用计算机可以实现对加热炉的温度、保温时间、升降温速率、气氛和工序动作等参数的自动化控制1。计算机不仅可以对单台加热炉进行控制,而且可以同时对多台加热炉进行控制。计算机已成为材料加工设备及工艺过程控制的重要控制系统2。加热炉的温度一般是指炉内热气、炉内壁和被加热钢坯的均衡温度。一般是沿加热炉炉长度而发生变化,连续加热炉的炉温呈连续分布规
20、律,其温度可采用热电偶在线检测获得3。智能化控制是能够实现对其目标实行自动控制。其优势在于能解决那些传统控制系统难以解决的复杂控制问题4。它的主要目标是探索更加接近人类大脑处理事物的“思维”模式,依据少量模糊信息,就能够得到较准确的结论和控制方案。这种智能化控制就像计算机下棋一样,对付环境干扰(如钢温度低),根据得到的信息,从存储的众多的信息中,优选出一项能达到高热效率、低能耗、少氧化烧损,并且能提高产量、降低成本等控制措施。在工业炉窑的智能控制中,并不需要这么高的运算速度,也不要这么多条应对措施,如果在每种扰动情况下,智能系统有5种应对措施,优选出其中最佳的一条措施,就会比任何单一的措施要优
21、越和高明得多5。1.2 PLC过程控制系统1.2.1 PID过程控制概述 过程控制是工业自动化的个重要分支,它主要针对温度、压力、液位、流量、成分和物性等参数的控制问题。工业生产对过程控制的要求主要体现在于安全性、经济性和稳定性等。其任务就是在了解、掌握工艺流程和生产过程的静态与动态特性的基础上,对控制系统运用控制理论进行分析,最终采用合适的手段满足这些要求6。PID控制是最早发展起来的控制策略之一,是闭环模拟量控制中的传统调节方式。由于其算法简单、鲁棒性好、可靠性高,在改善控制系统品质、保证系统偏差、使系统实现稳定状态方面具有良好的效果,已成为工业生产过程中一种最普遍采用的控制方法。 PID
22、控制即比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)控制的缩写,它根据系统的误差,对比例、积分、微分进行计算,算出控制量实行对其控制。例如对某储液罐液面的控制,要求液面维持在某一值恒定,在实际应用中,由于储液罐进出液体往往是变化的,因此,控制要求的液位高度与实际液位高度(过程变量)存在偏差。采用PID控制就是根据此偏差以及相关参数,利用PID方程计算出控制量来调节阀门开度,从而保持液面高度恒定7。PLC(Programmable Logic Controller)即可编程控制器,是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(In
23、ternational Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义:“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。其采用可编制程序的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令。并通过数字式或模拟式的输入和输出数据。对各种类型的机械或生产过程进行控制。”PLC及其有关的外围设备都应按照易于与工业控制系统形成一个整体,便于扩展它的功能的原则来设计。加热炉的PLC控制可实现加热炉温度、压力、流量和燃烧过程自动控制等功能8。温度控制是整个控制系统的核心,计算机在得到温度测量数字信号后,将其与温度设定值进行
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