过程控制专业课程设计完整版.doc
《过程控制专业课程设计完整版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过程控制专业课程设计完整版.doc(35页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、过程控制系统课程设计设计题目:流量比值控制和变频器控制设计班 级:自动化0805 学 号: 2479 姓 名: 指引教师: 杨英华 鲍艳 设计时间: 5月30号 到 6月19日目录摘要21.课程设计任务及规定31.1设计任务31.2设计规定32.1流量比值控制系统在工程实际中背景应用42.2流量比值控制系统方案比较和选取52.2.1比值控制系统方案比较52.2.2比值控制系统方案分析和选取63.实验硬件某些73.1CS4000型过程控制实验装置简介73.2硬件配备选型73.3西门子SIMATIC PCS7-300103.4变频器工作原理104.双容水箱机理模型建立及实验参数拟定办法134.1串
2、联双容水箱机理模型建立134.2串联双容水箱参数拟定145.PID控制器设计165.1PID控制器原理165.2PID控制器参数整定185.2.1临界比例度法185.2.2衰减曲线法185.2.3试凑法186.MATLAB仿真226.1 MATLAB软件简介226.2仿真实现226.2.1被控对象传递函数226.2.2PID参数拟定227.实验法测量双闭环流量比值控制系统257.1双闭环流量比值控制系统工艺流程图257.2实验过程267.2.1双容水箱参数整定实验267.2.2副回路PID参数整定实验277.2.3双闭环PID参数整定实验288.心得体会29参照文献31摘要在工业生产过程中,规
3、定两种或各种物料成一定比例关系,一旦比例失调,会影响生产正常进行,影响产品质量,挥霍原料,甚至产生生产事故,因此严格控制其比例,对于安全生产来说是十分重要。本文分析了双闭环流量比值控制系统构成特性、原理、合用范畴,相比于开环比值系统和单闭环比值系统,双闭环比值系统构成更为复杂、动态特性和静态特性更好,探讨双闭环流量比值控制系统可行性。阐述了变频器工作原理和在双闭环流量比值控制系统中作用.基于浙大中控CS4000过程控制实验装置水箱系统,依照设双闭环流量比值控制系统原理,设计了双容自衡水箱双闭环流量比值控制系统,画出控制系统原理图和方框图,选取恰当硬件配备。对双容自衡水箱进行了模型机理分析并在实
4、验室内通过双容自衡水箱实验得到详细实际被控对象传递函数,主副闭环控制回路控制器均采用PID控制器。并依照设计出流量比值控制系统,在Matlab/Simulink环境下进行了PID控制建模仿真。在实验室内,依照双闭环比值控制系统方框图和实验室既有资源,列出系统用到设备型号及参数,并进行实际双闭环流量比值控制系统两个控制器参数整定。实验重要环节如下: 1)一方面对副回路(红色回路)在组态王界面下进行PID参数整定。依照设计双闭环流量控制系统方框图,除去主回路某些,只连接副回路某些PLC控制线路并整定双容水箱单闭环(副回路)系统开关关合,得到了副回路最佳PID参数。2)再依照Matlab/Simul
5、ink仿真成果和上述实验得到副回路参数,进行在组态王双闭环流量比值控制系统主回路PID控制参数,通过试凑法,实现了实验室内组态王界面对双闭环流量比值监控,并得到较好跟随特性和系统稳定性。老式流量比值系统人为因素成为决定配料精度核心。由于工作环境及工作人员素质关系,经常浮现产品不合格,质量不稳定性差状况,导致了大量人力、物力挥霍。并且人工配料生产率低、达不到规模化生产。本文设计流量比值控制系统,以变频器和电动调节阀为执行元件,加上P I D控制办法,使自动化流量比值系统达到了所规定控制精度。核心词:双闭环 ,流量比值,变频器,PID,Matlab/Simulink1. 课程设计任务及规定1.1设
6、计任务本次课程设计是为过程控制仪表课程而开设综合实践教学环节,是对当代检测技术、自动控制理论、过程控制仪表、计算机控制技术等前期课堂学习内容综合应用。本设计重要是通过对典型工业生产过程中常用典型工艺参数测量办法、信号解决技术和控制系统设计,掌握测控对象参数检测办法、变送器功能、测控通道技术、执行器和调节阀功能、过程控制仪表PID控制参数整定办法,培养学生综合运用理论知识来分析和解决实际问题能力,使学生通过自己动手对一种工业过程控制对象进行仪表设计与选型,增进学生对仪表及其理论与设计进一步结识。 本次设计重要任务是通过对一种典型工业生产过程(如煤气脱硫工艺过程)进行分析,并对其中液位参数设计其控
7、制系统。设计中规定学生掌握变送器功能原理,能选取合理变送器类型型号;掌握执行器、调节阀功能原理,能选取合理器件类型型号;掌握PID调节器功能原理,完毕液位控制系统总体设计,并画出控制系统原理图和系统重要程序框图。通过对过程控制系统组态和调试,使学生对过程控制仪表课程内容有一种全面感性结识,掌握惯用过程控制系统基本应用,使学生将理论与实践有机地结合起来,有效巩固与提高理论教学效果。1.2设计规定1. 流量比值控制和变频器控制设计。2. 系统设计调试,以自动控制系统实验室模型为设计对象。3. 控制系统分析,以自动控制系统实验室模型为设计对象。4. 系统原理及参数选取5. 流量比值控制系统普通用于总
8、物料变化幅度不大场合,适合使用构造简朴,造价较低单闭环比值控制系统。因此本系统采用单闭环控制。单闭环比值控制系统是为了克服开环比值系统存在局限性,在开环比值控制系统基本上,增长一种副流量闭环控制系统。即实现副流量跟随主流量变化而变化,又可克服副流量自身干扰对比值影响。系统主回路给定值为人工设定。电磁流量计测得主回路流量后,通过比值器作为给定值送往副回路。这样副回路即可跟随主回路变化,实现比值控制。两叫路均采用PID控制,为保证系统迅速性与稳定性,应选取几组不同参数来应对不同状况。在启动以及受到较大单位扰动时,应以迅速性为主,使系统尽快达到平衡;在系统稳定运营以及受到阶跃扰动时,应以稳定性为主,
9、以减小扰动对系统影响。6. 流量比值控制系统方案选定2.1流量比值控制系统在工程实际中背景应用在双闭环比值控制系统中,积极物料、从动物料,在参数整定期,要保持积极物料、从动物料总量恒定,物料流量要保持恒定比值且主流量要实现定值控制,其成果作为副流量设定值也是恒定值。与采用两个单回路流量控制系统相比,其优越性在于当积极量一旦供应局限性时,仍能保持原定比值。当积极量因扰动而发生变化时,在调节过程中,仍能保持原定比值。缺陷是所用仪表多,投资较高。在积极量也需要控制时,增长一种积极量闭环控制系统,单闭环比值控制系统成为双闭环比值控制系统,如图1所示。 增长了积极量闭环控制后,积极量得以稳定,从而使总流
10、量能保持稳定。 双闭环比值控制系统重要用于总流量需要经常调节(即工艺负荷升降)场合,如无此规定,可采用两个单独闭环控制系统来保持比值关系。图表 1控制系统方框图MFC1FT1VL1Q1 MSSRFT2FC2KQ2图表 2双闭环比值控制工艺流程图 流量比值与设立于仪表比值系数是两个不同概念,它们都为无量纲系数,但两者数值是不等。 流量比值k是流量比值,它们可以同为质量流量、体积流量或折算为原则状况下流量。 比值系数K是设立于比值函数模块或比值控制器中参数。 采用线性流量检测单元状况 在正常工况下,积极量与从动量输出值(无量纲)分别为F1/F1MAX,F2/F2MAX。因此单元组合仪表比值系数为:
11、 该比值系数只与变送器量程和所规定从动量与积极量相应比例关系关于,与变送器电气零点无关。采用差压法未经开方流量检测单元状况此时,积极量与从动量输出值(无量纲)分别为(F1/F1MAX)2, (F1/F1MAX)2 。因此比值系数为: 该比值系数只与变送器量程和所规定从动量与积极量相应比例关系关于,与变送器电气零点无关。几点阐明(1)采用线性流量检测办法时,只有在 F1MAX=F2MAX场合,k=K;在采用差压法未经开方流量检测时,在 时,k=K(2)采用相乘或相除方案中,比值函数部件可以改接在F2一侧,即实现 。此时,K1/K。(3)在同样比值k下,通过调节F1MAX,F2MAX也可以变化比值
12、系数。2.2.2双闭环比值控制系统方案分析和选取 双闭环流量比值控制系统,主流量也用一种PID控制器进行控制,增长一种主流量闭环控制系统,主流量在动态过程中和扰动作用下,可以自动调节得以稳定,从而通过固定比值使从流量也得以稳定。通过两个方案论证,单闭环流量比值控制系统合用于负荷变化不大,主流量不可控制,两种物料比值规定不高生产过程。而双闭环流量比值控制系统合用于祝愿流量扰动频繁,负荷变化较大,同步保证主、副物料总量恒定生产过程。故本文对双容水箱流量比值控制系统采用方案二双闭环控制系统来设计生产控制过程。3.实验硬件某些 本实验基于浙大中控CS4000过程控制装置水箱系统和西门子嵌入式PID参数
13、调节模块对双容水箱模型进行实验。3.1CS4000型过程控制实验装置简介 随着生产自动化限度和规模日益随着生产自动化限度和规模日益提高,分布式集散控制系统(DistributedControl System,DCS)得到了广泛应用,它可实现数字和模仿输入输出模块、智能信号装置和调节装置与PC之间数据传播,并可把I/O通道分散到实际需要现场设备附近,使安装和布线费用降到最低,从而大大节约成本费用;其开放通信接口,还容许顾客选取不同制造商生产分散I/O装置和现场设备,易于推广。CS4000型过程控制实验装置正是采用这种开放式DCS系统,依照国内工业自动化及有关专业教学特点,吸取了国外同类实验装置特
14、点和长处,并与当前大型工业自动化现场紧密联系,采用了工业上广泛使用并处在领先C3000智能仪表、S7-200PLC、DDC控制系统、EPA工业以太网控制系统,通过精心设计、多次实验和重复论证后,推出一套基于研究生教学和学科基地建设实验设备。CS4000型过程实验装置检测信号、控制信号及被控信号均采用ICE原则,即电压1-5V,电流4-10mA,实验系统供电规定:单相220V交流电,被调参数囊括流量、压力、液位、温度四大热工参数,真实地模仿了自动化工业现场控制。3.2硬件配备选型整个实验装置重要涉及DCS工业原则机柜、计算机控制系统(上位机系统)、水箱系统。其中,DCS工业原则机柜提供系统供电电
15、源(5v、24v)、各模仿输入输出量及继电器等所相应接口,用以上位机系统和水箱系统通信;上位机通过采集各类传感器信号,实时监控现场参数变化,及时发出控制指令;水箱系统涉及两个独立水路动力系统:一路由磁力驱动循环泵、电动调节阀、电磁流量计(主管路)、自锁紧不锈钢水管及手动切换阀构成;另一路由磁力驱动循环泵、变频调速器、涡轮流量计(副管路)、自锁紧不锈钢水管及手动切换阀构成,其系统构造如图所示,通过不同切换阀开合可以完毕各种方式下流量控制实验。图 3.1:CS4000型过程实验装置 如图示3.1,实验对象共涉及有六个水箱和一种储水箱,其中水箱1(中下)、水箱2(右下)、水箱3(中上)、水箱4(右上
16、)为普通水箱,箱外均配有标尺,以便近前查看:水箱5(左上)为加热水箱,内置有1.5KW电加热管;水箱6(左下)为纯滞后水箱中间固定有一根有机玻璃圆柱,9块隔板呈环形排布在圆柱周边,水可依次流过度隔出9个扇形区。整个系统通过不锈钢管道连接起来,通道阀门启动时,储水箱水可以被分别送至六个水箱。六个水箱底部均有两个出水管道,其中装有手动阀管道作为控制系统一某些,可通过手动调节阀门开度以模仿漏水干扰;水箱液位达到警戒水位时,经另始终通管道流至储水箱,防止溢出。储水箱底部安装有出水阀。当储水箱需要换水时,手动打开出水阀即将水直接排出。 本实验系统供电规定单相220V交流电,实验装置检涮信号、控制信号及被
17、控信号均采用ICE原则,即电压l-5v,电流4-20rnA。重要检测变送和执行元件有:扩散硅压力液位传感器、电磁流量计、涡轮流量计、变频器等,下面列出各元件重要技术参数:(1) 扩散硅压力液位传感器:检测水箱压力。液位输入信号:24 VDC;输出信号:420mA;测量精度:0.25。(2) 电磁流量计:检测主流量。型号:SFIOTD-C;输入信号:220V;输出信号:420mA;测量范畴:01.2;测量精度:0.5。(3)涡轮流量计:检测干扰流量。型号:LWGYl0AP;输入信号:24 VDC;输出信号:频率;测量范畴:01.2;测量精度:1。(4)电动调节阀(智能电动单座调节阀):用来调节管
18、道出水量。型号:QSTP-16K;输入信号:010mA420mADC0-5VDC15VDC;输入阻抗:250500;输出信号:420mADC;输出最大负载:500;信号断电时阀位:可任意设立为保持全开全关0100间任意值;电源:220V1050HZ。具备精度高、体积小、重量轻、推动力大、控制单元与电动执行机构一体化、可靠性高、操作以便等长处。(5)变频器:调节小流量泵。型号:三菱FR-S520S-0.4K;输入是220V,输出三个端任两个端子之间输出电压都是220V,输出三个端子电压进电机,电机是220V/380V。图 3.2:变频器图示 3.3西门子SIMATIC PCS7-300 S7-3
19、00系列模块化自动化系统作为原则、容错和安全有关系统,十余过程自动化和小型独立设备自动化。3.4变频器工作原理 由于本实验需要两个调节阀,除了电动调节阀以外,还在副回路中选用了三菱FR-S520S-0.4K变频器调节阀。当前对变频器工作原理进行分析:图 3.3:交-直-交变频器基本主电路构成变频器作用是通过变化电源频率来变化电机转速,也就是普通所说变频调速。变频器分为,交直交、交交变频两大类。本实验采用变频器为交直交变频,主电路某些重要由整流器器、中间滤波环节、逆变器三某些构成。 整流器作用是将定压定频交流电变换为可调直流电,通过电压型或电流型滤波器为逆变器提供直流电源。在SPWM变频器中,大
20、多采用全波整流电路。大多数中、小容量变频器中,整流器件采用不可控整流二极管或者二极管模块。间直流环节 中间直流储能环节,在它和电动机之间进行无功功率互换。逆变器将直流电源变为可调频率交流电。它作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压和频率可变交流电,以实现交流电机变频调速。逆变电路由开关器件构成,大多采用桥式电路,常称逆变桥。在SPWM变频器中,开关器件接受控制电路中SPWM调制信号控制,将直流电逆变成三相交流电。图 3.4:交-直-交变频器控制电路构成控制电路某些常由运算电路、检测电路、控制信号输入/输出电路和驱动电路构成。重要任务是完毕对逆变器开关控制、对整流器电压控制以及完毕各种保护功能等
21、,其控制办法可以采用模仿控制或数字控制。当前许多变频器已经采用微机来进行全数字控制,采用尽量简朴硬件电路,靠软件来完毕各种功能。4. 双容水箱机理模型建立及实验参数拟定办法4.1串联双容水箱机理模型建立图 4.1:双容水箱构造 从图3 可以看出,电磁阀实际流量特性呈现很大饱和区。实际控制时,当电磁阀工作在0,50%范畴内时,输入量与输出流量基本呈线性关系。双容水箱机理建模依照流量平衡原理,模型描述如下:选用不同稳态值h1 ,h2,依照参数预计可得管道流量系数,可得:1 = 0.3565,2 = 0.3050。(6)式中各参数物理意义和数值见表1,其中:A,S 可直接测量;g 是常数。 4.2串
22、联双容水箱参数拟定依照双容水箱自衡过程实验测得实验数据曲线4.2,图 4.2:双容水箱自衡过程曲线图 对曲线4.2,被控对象传递函数分析可依照图4.3图 4.3:双容水箱阶跃响应曲线在单位阶跃响应曲线上取:稳态值渐近线为;时得曲线上点A,阶跃响应时间相应;时得曲线上点为点B,阶跃响应时间相应;切线为点P,过点P做切线与横轴交点相应时间为滞后时间常数;运用下面近似公式计算参数和:=输入稳态值/阶跃输入值= (9) (10) (11)由于,故被控对象可近似化为为两个一阶惯性环节乘积形式。滞后时间常数,由于本实验水箱容积较小,实验影响并不大,取。按照公式计算出二阶双容水箱系统传递函数为: (13)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 过程 控制 专业课程 设计 完整版
限制150内