过程控制系统课程设计(锅炉汽包温度控制系统论文)

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毕业论文_锅炉汽包水位控制系统设计2012

毕业论文_锅炉汽包水位控制系统设计2012

过程控制仪表课程设计报告题目:锅炉汽包水位控制系统的设计指导老师:高飞燕老师学院:电气工程学院班级:自动化062班学号:20064460218姓名:蒋泞骏学年:09-10学年第一学期时间:2010年12月5号--12月19号目录1系统简介2设计方案及仪表选型3控制系统仪表配接图及说明4仪表型号清单5参考文献1 系统简述随着我国国民经济的快速发展,锅炉的使用范围越来越广泛。

而锅炉温度控制是工业生产过程中经常遇到的过程控制,有些工艺过程对其温度的控制效果直接影响着产品的质量和产量。

现代锅炉的生产过程可以实现高度的机械化,这就为锅炉的自动化提供了有利条件。

锅炉自动化是提高锅炉安全性和经济性的重要措施。

目前,锅炉的自动化主要包括自动检测、自动调节、程序控制、自动保护和控制计算五个方面。

实现锅炉自动化能够提高锅炉运行的安全性、经济性和劳动生产率,改善劳动条件,减少运行人员。

锅炉是工业企业重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽或热水,以满足负荷的需要。

锅炉设备是一个复杂的控制对象,燃气燃油锅炉主要输入变量包括负荷、给水、燃料量、送风和引风量等,主要调节变量包括水位、温度及压力、烟气氧量和炉膛负压等;电加热锅炉主要输入变量包括负荷、锅炉给水和电阻丝电压等,主要调节变量包括水位和温度等。

锅炉生产过程的各个主要参数都必须严格控制。

锅炉系统是一个具有时变和时滞的比较复杂的系统,因此,对锅炉温度进行控制是工业过程控制中一个重要而且困难的问题[3] 。

在生产过程控制中,一些复杂环节,往往需要进行串级控制。

即把两个控制器串联起来,第一个控制器的设定值是控制目标,它的输出传给第二个控制器,作为它的设定值,第二个控制器的输出作为串级控制系统的输出,送到被控系统,作为它的控制“动作”。

控制系统的这种串级形式对于复杂对象的控制往往比单回路控制的效果更好。

串级控制对克服被控系统的时滞之所以能收到好的效果,是因为当用两个控制器进行串级控制时,每个控制器克服时滞的负担相对减小,这就使得整个控制系统克服时滞的能力得到加强。

过程控制(锅炉汽包温度控制设计)

过程控制(锅炉汽包温度控制设计)
做商业用途
2、AD590 地测温范围为-55℃~+150℃. 3、AD590 地电源电压范围为 4V~30V.电源电压可在 4V~6V 范围变化,电流 变化 1mA,相当于温度变化 1K.AD590 可以承受 44V 正向电压和 20V 反向电压,因而器件反接 也不会被损坏.个人收集整理 勿做商业用途 4、输出电阻为 710MW. 5、精度高. 副控回路检测元件选择电磁式流量传感器. 导电性地液体在流动时切割磁力线,也会产生感生电动势.因此可应用电磁感应定律 来测定流速,电磁流量传感器就是根据这一原理制成地.虽然电磁流量传感器地使用条件 是要求流体是导电地,但它还是有许多优点.个人收集整理 勿做商业用途 由于电极地距离正好为导管地内径,因此没有妨碍流体流动地障碍,压力损失极小.能 够得到与容积流量成正比地输出信号.测量结果不受流体粘度地影响.由于电动势是在包 含电极地导管地断面处作为平均流速测得地,因此受流速分布影响较小.测量范围宽,测量 精度高.个人收集整理 勿做商业用途 2.2.2 采样检测电路设计 为了达到测量高精度地要求,选用温度传感器 AD590,AD590 具有较高精度和重复性, 超低温漂移高精度运算放大器 0P07 将温度一电压信号进行放大,便于 A/D 进行转换,以提 高温度采集电路地可靠性.采样检测电路如图 2.1 示.个人收集整理 勿做商业用途
副被控对象:上水流量
= 1)个人收集整理 勿做商业用途
2.2 系统检测回路设计
= 2)
2.2.1 主控、副控回路检测环节传感器选择 3 / 15
(2— (2—
主控对象检测元件选择为温度传感器 AD590. AD590 是美国模拟器件公司生产地单片集成两端感温电流源.它地主要特性如下: 1、流过器件地电流(mA)等于器件所处环境地热力学温度(开尔文)度数,即: mA/K 式中:—流过器件(AD590)地电流,单位为 mA; T—热力学温度,单位为 K.个人收集整理 勿

锅炉汽包温度控制

锅炉汽包温度控制

输出采样流量Fra bibliotek调副控制器算法程序
输出执行器
结束
设计结论 本次设计的水塔温度控制系统,采用串级控制系统 实现对温度的控制。此系统改善了过程的动态特性, 提高了系统控制质量,能迅速克服进入副回路的二 次扰动,提高了系统的工作频率,对负荷变化的适 应性较强。 本系统采用单片机作为主控制器,单片机以其功能 强、体积小、可靠性高、造价低和开发周期短等优 点,称为自动化和各个测控领域中广泛应用的器件, 在工业生产中称为必不可少的器件,尤其是在日常 生活中发挥的作用也越来越大。在温度控制系统中, 单片机更是起到了不可替代的核心作用。 本系统选取水塔温度为主被控对象,上水的流量为 副被控对象,电磁阀为执行器,利用AD590传感器 检测水塔温度,利用流量传感器检测上水流量。通 过调节电磁阀开度实现上水流量控制,进而控制水 塔温度。
采用单片机作为主控制器,水塔温度 为主被控对象,上水的流量为副被控对 象,电磁阀为执行器,利用AD590传感 器检测水塔温度,利用流量传感器检测 上水流量。水塔温度串级控制系统框图 如图所示。
系统原理图如图
TC 温度控制 FT 流量变送器
TT 温度变送 FC流量控制器
2.1系统对象特性设计 2.2系统检测回路设计
10级电气三班 郑楠 P101813298
这个设计采用串级控制系统对水塔温度进行 控制。 过程控制系统由过程检测、变送和控制仪表、 执行装置等组成,通过各种类型的仪表完成对 过程变量的检测、变送和控制,并经执行装置 作用于生产过程。 串级控制系统是两只调节器串联起来工作, 其中一个调节器的输出作为另一个调节器的给 定值的系统。此系统改善了过程的动态特性, 提高了系统控制质量,能迅速克服进入副回路 的二次扰动,提高了系统的工作频率,对负荷 变化的适应性较强。

锅炉蒸汽温度控制 毕业论文

锅炉蒸汽温度控制  毕业论文

引言随着科学技术的发展,自动控制在现代工业中起着主要的作用,目前已广泛应用于工农业生产及其他建设方面。

生产过程自动化是保持生产稳定、降低成本、改善劳动成本、促进文明生产、保证生产安全和提高劳动生产率的重要手段,是20世纪科学与技术进步的特征,是工业现代化的标志之一。

可以说,自动化水平是衡量一个国家的生产技术和科学水平先进与否的一项重要标志。

电力工业中电厂热工生产过程自动化技术相对于其他民用工业部门有较长的历史和较高的自动化水平,电厂热工自动化水平的高低是衡量电厂生产技术的先进与否和企业现代化的重要标志。

本次毕业设计的主要是针对单元机组汽温控制系统的设计。

锅炉汽温控制系统主要包括过热蒸汽和再热蒸汽温度的调节。

主蒸汽温度与再热蒸汽温度的稳定对机组的安全经济运行是非常重要的。

过热蒸汽温度控制的任务是维持过热器出口蒸汽温度在允许的范围之内,并保护过热器,使其管壁温度不超过允许的工作温度。

过热蒸汽温度是锅炉汽水系统中的温度最高点,蒸汽温度过高会使过热器管壁金属强度下降,以至烧坏过热器的高温段,严重影响安全。

一般规定过热器的温度与规定值的暂时偏差不超过±10℃,长期偏差不超过±5℃。

如果过热蒸汽温度偏低,则会降低电厂的工作效率,据估计,温度每降低5℃,热经济性将下降约1%;且汽温偏低会使汽轮机尾部蒸汽温度升高,甚至使之带水,严重影响汽轮机的安全运行。

一般规定过热汽温下限不低于其额定值10℃。

通常,高参数电厂都要求保持过热汽温在540℃的范围内。

由于汽温对象的复杂性,给汽温控制带来许多的困难,其主要难点表现在以下几个方面:(1)影响汽温变化的因素很多,例如,蒸汽负荷、减温水量、烟气侧的过剩空气系数和火焰中心位置、燃料成分等都可能引起汽温变化。

(2)汽温对象具有大延迟、大惯性的特点,尤其随着机组容量和参数的增加,蒸汽的过热受热面的比例加大,使其延迟和惯性更大,从而进一步加大了汽温控制的难度。

锅炉汽包水位控制系统-课程设计

锅炉汽包水位控制系统-课程设计

滨州学院工业过程控制课程设计课题名称锅炉汽包液位控制系统专业电气工程与自动化班级* * * *学号********************姓名* * *指导教师* * *设计时间2013.6.3~2013设计成绩:指导老师:本栏目由指导教师根据大纲要求审核后,填报成绩并签名。

过程控制设计任务书摘要蒸汽锅炉是企业重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽产品,以满足负荷的需要。

工业蒸汽锅炉汽包水位控制的任务是控制给水流量使其与蒸发量保持动态平衡,维持汽包水位在工艺允许的范围内,是保证锅炉安全生产运行的必要条件,锅炉汽包水位也是锅炉运行中一个重要的监控参数,它间接地体现了锅炉负荷和给水之间的平衡关系。

利用各种检测器件对被控参数实时进行检测并反馈给控制器件,再根据自动控制理论的有关算法完成相应的运算并驱动调节机构完成相应的动作,从而达到自动控制的目的。

一汽包水位调节的任务给水自动调节也叫水位自动调节,其主要任务是:(1)维持锅炉水位在允许的范围内,使锅炉的给水量适应于蒸发量。

锅炉的水位是影响安全运行的重要因素。

水位过高会影响汽水分离装置的正常工作,严重时会导致蒸汽带水增加,使过热器管壁和气轮机叶片结垢,造成事故。

水位过低,则会破坏汽水正常循环,以致烧坏受热面。

水位过高或过低,都是不允许的。

所以,正常运行时汽包水位应在给定值的 30mm上下范围波动。

(2)保持给水量稳定。

给水量稳定,有助于省煤器和给水管道的安全运行。

实践证明,无论是电站锅炉,或者是工业锅炉,用人工操作调节水位,既不安全,也不经济,其最有效的方法是实现给水自动调节。

二设计锅炉汽包水位控制方案从锅炉汽包水位的动态性能入手,分析影响锅炉汽包水位的主要因素,并对这些因素对锅炉汽包水位动态性能的影响进行理论研究。

根据各个因素对锅炉汽包水位的影响采用汽包水位PID方案,达到控制锅炉汽包水位稳定的目的。

1 PID控制原理在控制系统中,控制器最常用的控制规律是PID控制。

过程控制课程设计(论文)-锅炉给水控制系统设计

过程控制课程设计(论文)-锅炉给水控制系统设计

内蒙古科技大学过程控制课程设计论文题目:锅炉给水控制系统设计学生姓名:学号:专业:测控技术与仪器班级:2008-1指导教师:2011年9月6日前言 (2)第一章锅炉的工艺流程 (3)锅炉的组成 (3)锅炉的工作过程 (3)1.3 锅炉的分类 (4)第二章锅炉控制系统的整体设计思路 (5)2.1 汽包水位的控制 (5)2.2 蒸汽温度的控制 (5)2.3 锅炉燃烧的控制 (5)第三章锅炉给水控制系统设计 (6)3.1 锅炉水位动态特性 (6)3.2 单冲量控制系统 (6)双冲量控制系统 (7)3.4 三冲量控制系统 (9)3.4.1 锅炉给水控制系统 (10)前馈控制系统 (11)第四章设计心得 (14)参考文献 (15)电力是以电能作为动力的能源。

发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。

成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。

20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。

它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。

火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。

火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。

火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。

锅炉是石油化工、发电等工业过程中必不可少的重要动力设备。

它所产生的高压蒸汽既可作为驱动透平的动力源,又可作为精馏、干燥、反应、加热等过程的热源。

随着工业生产规模的不断扩大,作为动力和热源的锅炉也向着大容量、高参数、高效率方向发展。

第一章锅炉的工艺流程锅炉设备包括锅炉本体设备和锅炉辅助设备。

锅炉本体设备主要由燃烧设备、蒸发设备、对流受热面、锅炉墙体构成的烟道和钢架构建等组成。

锅炉汽包水位控制系统(过程控制仪表课程设计)

锅炉汽包水位控制系统(过程控制仪表课程设计)

过程控制仪表课程设计题目锅炉汽包水位控制系统指导教师高飞燕班级自动化071学号20074460107学生姓名丁滔滔2011年1月5号附录:仪表配接图 (20)锅炉汽包水位控制系统1.系统简介:控制系统一般由以下几部分组成图1 自动控制系统简易图锅炉水位系统如下图:图2 单冲量控制系统原理图及方框图其单位阶跃响应图如下:图3 蒸汽流量干扰下水位阶跃曲线通过电容式液位计将检测来的液位信号变送给成标准信号,再输送给控制器,调节器再通过执行机构和阀来控制进水量,从而达到自动控制锅炉水位。

2.锅炉控制系统:2.1锅炉:锅炉是火力发电厂中主要设备之一。

它的作用是使燃料在炉膛中燃烧放热,井将热量传给工质,以产生一定压力和温度的蒸汽,供汽轮发电机组发电。

电厂锅炉与其他行业所用锅炉相比,具有容量大、参数高、结构复杂、自动化程度高等特点。

2.2过热器和再热器:蒸汽过热器是锅炉的重要组成部分,它的作用是将饱和蒸汽加热成为具有一定温度的过热蒸汽,并要求在锅炉负荷或其他工况变动时,保证过热气温的波动处在允许范围内。

提高蒸汽初压和初温可提高电厂循环热效率,但蒸汽初温的进一步提高受到金属材料耐热性能的限制。

蒸汽初压的提高随可提高循环热效率,但过热蒸汽压力的进一步提高受到汽轮机排气湿度的限制,因此为了提高循环热效率及降低排气湿度,可采用再热器。

通常,再热蒸汽压力为过热蒸汽压力的20%左右,再热蒸汽温度与过热蒸汽温度相近。

过热器和再热器内流动的为高温蒸汽,其传热性能差,而且过热器和再热器又位于高烟温区,所以管壁温度较高。

如何使过热器和再热器管能长期安全工作是过热器和再热器设计和运行中的重要问题。

在过热器和再热器的设计及运行中,应注意下列问题:⑴运行中应保持汽温的稳定,汽温波动不应超过±(5~10)℃。

⑵过热器和再热器要有可靠的调温手段,使运行工况在一定范围内变化时能维持额定的汽温。

⑶尽量防止和减少平行管子之间的偏差。

2.3省煤器和空气预热器:省煤器和空气预热器通常布置在锅炉对流烟道的尾部,进入这些受热面的烟气温度已较低,因此常把这两个受热面称为尾部受热面或低温受热面。

锅炉温度控制系统设计_毕业设计论文

锅炉温度控制系统设计_毕业设计论文

安徽建筑大学毕业设计(论文)专业:测控技术与仪器班级 : 二班学生姓名 : 胡磊学号 : 09210040203课题 : 锅炉温度控制系统设计指导老师:纪明伟2013 年 06 月 14 日摘要在调查对当前采暖需求情况的基础上,根据小型家用燃气锅炉的工作特点,再结合工程实际需要,研究了基于MCS-51单片机的家用燃气锅炉温度控制系统,旨在解决使用燃煤锅炉集中采暖时所遇到的锅炉温度不易控制的问题,改进家庭采暖的控制方式,提高采暖的经济性。

利用Protel99se软件设计电路,对智能控制器的电源电路、报警电路、时钟电路、复位电路、LCD液晶显示电路以及控制器的核心—温度采集电路进行了设计。

电源采用三端集成稳压器W7800 (W7900)系列元件7805,交流220 v 电压转换为单片机所需要的5V电压;利用AT89S51作为控制器的核心器件;利用集成电路温度传感器DS18B20测量锅炉水温;并将测量的水温与设定值比较,另外系统使用LCD液晶显示器显示当前水位、水位的上下限值、当前采集的温度值和预先设定的温度报警值。

当温度超过所设定的报警温度值,系统将发出报警声音,同时关闭锅炉燃烧器。

等待温度降到下限值,这时就可以重新锅炉燃烧器通电,继续加温,如此反复监控温度。

这样就可以提高能源的使用率,节约能源。

针对系统的特点和要求,在上述硬件电路及实现方法的基础上,利用汇编语言,设计了基于单片机的锅炉温度控制系统。

控制软件主要包括温度和温度采集子程序、水位控制程序、LCD液晶显示子程序等。

关键词:单片机;温度控制;DS18B20;燃气锅炉;LCD;ABSTRACTAccording to the market demand and the characteristics of domestic heating, this paper develops MCU intelligence controller for the minor gas-fired boiler which is domestic heating equipment on the basis of investigation of heating demand widely. The research purpose is to change the inconvenience of temperature control bring by using coal fired boiler for centralized heating, to increase economics of heating.The software called Protel99se for circuit designed is used to develop the hardware of the controller. The hardware includes the power supply circuit, the reset circuit,the clock circuit, the alarm circuit, the LCD display circuit, and the temperature collection which is the core of this controller. The three-pin integrated-circuit voltage regulator W7800 (7900) series component 7805 is used for the power supply. The Atmel AT89S51 chip is the core chip of the controller. The integrated temperature sensor DS18B20 is used to measure water temperature in boiler. The key circuit is used to set the alerm temperature and analog water in or out. In addition, LCD is used to display water level bound, current water level, temperature alerm value by presupposition and current temperature. When water level beyond its bound or when current temperature beyond its alerm value, the system gives an alerm and makes boiler burner off. When water temperature is down, the system releases alerm and makes boiler burener on. The system does it again and again.So the system can save energy and improve energy utilization rate. Aim at the demand and characteristic of the system, on the basis of these hardware and implement method, using assemble language, system designs boiler temperature control system design based on singlechip. This software includes temperature and water level monitor main program, temperature collection subprogram, analoy water in and out subprogram, keyboard scan subprogram, LCD display subprogram etc.Keywords:MCU; Temperature control; DS18B20;Gasboiler;Liquid CrystalDisplay;目录1 绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2课题研究的目的及意义 (2)1.3系统的总体设计思想 (2)2 系统方案选择及工作原理 (1)2.1 系统设计方案 (1)2.2 系统结构框图 (2)2.2.1主要器件的选择 (4)2.2.2 辅助器件选择 (4)3 硬件电路设计 (5)3.1 主控单片机AT89S51芯片介绍 (5)3.1.1 主要性能特点 (5)3.1.2 AT89S51管脚说明 (6)3.2 单片机最小系统 (8)图3.2 最小单片机系统 (8)3.2.1时钟电路 (8)3.2.2 复位电路 (9)3.3 温度控制电路设计 (9)3.4按键电路设计 (10)3.5 水位检测电路设计 (10)3.6 稳压电源电路设计 (12)3.7温度传感器选择及温度采集电路 (13)3.7.1 DS18B20简介 (13)3.7.2温度采集电路 (14)3.8输出模块 (15)3.8.1 固态继电器SSR (15)3.8.2报警电路设计 (16)3.8.3液晶显示电路设计 (17)4 系统软件的设计 (19)4.1 系统主程序 (19)4.2 子模块软件设计 (20)4.2.1 A/D转换环节子程序设计 (21)4.2.2 DS18B20温度采集子程序设计 (21)4.2.3 LCD液晶显示子程序设计 (22)4.2.4 按键子程序设计 (23)总结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)附录一 (27)附录二 (36)1 绪论1.1 课题背景由于工业过程控制的需要,特别是在计算机技术和微电子技术的迅猛发展以及自动控制理论和设计方法发展的推动下,国内外温度控制系统的发展迅速,并在智能化,自适应、参数整定等方面,以美国、德国、日本、瑞典等国家技术领先,都生产出了一批性能优异的、商品化的温度控制器及仪表,并在各行得到广泛的应用。

锅炉温度控制系统设计

锅炉温度控制系统设计

XXXXXXXX大学本科生过程控制课程设计说明书题目:热电厂锅炉炉膛温度控制系统的设计学生姓名:学号:专业:班级:指导教师:摘要锅炉是热电厂重要且基本的设备 ,其最主要的输出变量之一就是主蒸汽温度。

主汽温度自动调节的任务是维持过热器出口汽温在允许范围内 ,以确保机组运行的安全性和经济性。

如果该温度过高 ,会使锅炉受热面及蒸汽管道金属材料的蠕变速度加快 ,降低使用寿命。

若长期超温 ,则会导致过热器爆管 ,在汽机侧还会导致汽轮机的汽缸、汽阀、前几级喷嘴和叶片、高压缸前轴承等部件的寿命缩短 ,甚至损坏;假如该汽温过低 ,会降低机组的循环热效率 ,一般汽温每降低5 ℃~10 ℃,效率约降低1 % ,同时会使通过汽轮机最后几级的蒸汽湿度增加 ,引起叶片磨损;当汽温变化过大时 ,将导致锅炉和汽轮机金属管材及部件的疲劳 ,还将引起汽轮机汽缸和转子的胀差变化 ,甚至产生剧烈振动 ,危及机组的安全 ,所以有效精准的控制策略是十分必要的锅炉炉膛温度的控制效果直接影响着产品的质量,温度低于或者高于要求时都不能达到生产质量指标,有时甚至会发生生产事故,此设计控制以锅炉炉膛温度为主控参数、燃料和空气并列为副被控变量设计热电厂锅炉温度控制系统,以达到精度在正负5 ℃范围内。

关键词:热电厂;锅炉;炉膛温度;串级控制目录引言 (4)第一章热电厂的工艺流程及要求 (5)第二章锅炉的工艺流程及控制要求 (7)2.1锅炉的工艺流程 (7)2.2锅炉的控制要求 (8)第三章锅炉炉膛温度的分析 (8)第四章锅炉炉膛温度控制系统的设计 (12)4.1炉膛温度控制的理论数学模型 (12)4.2炉膛温度控制方法的选择 (12)4.3 系统单元元件的选择 (12)4.3.1温度检测变送器的选择 (12)4.3.2流量检测变送器的选择 (14)4.3.3主、副调节器正反作用的选择 (15)4.3.4主、副回路调节器调节规律的选择 (16)4.3.5控制器仪表的选择 (16)4.3.6控制阀的选择 (18)第五章锅炉炉膛温度控制系统的工作原理 (19)第六章总结 (20)参考文献 (21)引言随着现代工业生产的迅速发展,对工艺操作条件的要求更加严格,对安全运行及对控制质量的要求也更高。

锅炉温度控制系统的设计

锅炉温度控制系统的设计

锅炉温度控制系统的设计(共17页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-综述锅炉汽包燃烧系统是工业蒸汽锅炉安全、稳定运行的重要指标,温度过高,会使蒸汽带水过多,汽水分离差,使后续的过热器管壁结垢,传热效率下降,过热蒸汽温度下降,严重时将引起蒸汽品质下降,影响生产和安全;温度过低又将破坏部分水冷壁的水循环不能满足工艺要求,严重时会发生锅炉爆炸。

尤其是大型锅炉,一旦控制不当,容易使汽包满水或汽包内的水全部汽化,造成重大事故。

因此,在锅炉运行中,保证温度在正常范围是非常重要的。

本文设计了一种数字式锅炉温度控制系统,并给出了硬件原理图。

该控制系统是用MCS-51系列单片机及其相关硬件来实现,利用传感器测量温度数据、CPU循环检测传感器输出状态,并用光柱和LED指示温度的高度。

当锅炉温度低于用户设定的值时,系统自动打开燃料通道,当温度到达设定值时,系统自动关闭燃料通道。

通过定量的计算表明该控制系统设计合理、可行。

一.系统总体设计1.1 系统总体设计方案设计框图如下所示:图1-1系统框图1.2 单元电路方案的论证与选择硬件电路的设计是整个实验的关键部分,我们在设计中主要考虑了这几个方面:电路简单易懂,较好的体现物理思想;可行性好,操作方便。

在设计过程中有的电路有多种备选方案,我们综合各种因素做出了如下选择。

1.2.1 温度信号采集电路的论证与选择采用温度传感器DS18B20美国DALLAS公司的产品可编程单总线数字式温度传感器DS18B20可实现室内温度信号的采集,有很多优点:如直接输出数字信号,故省去了后继的信号放大及模数转换部分,外围电路简单,成本低;单总线接口,只有一根信号线作为单总线与CPU连接,且每一只都有自己唯一的64位系列号存储在其内部的ROM存储器中,故在一根信号线上可以挂接多个DS18820,便于多点测量且易于扩展。

DS 18 B2 0的测温范围较大,集成度较高,但需要串口来模拟其时序才能使用,故没有选用此方案。

过程控制工程课程设计-锅炉过热蒸汽温度控制系统

过程控制工程课程设计-锅炉过热蒸汽温度控制系统

1、生产工艺介绍1.1 锅炉设备介绍锅炉是工业过程必不可少的重要动力设备,它所产生的高压蒸汽既可作为驱动透平的动力源,又可作为精馏、干燥、反应、加热等过程的热源。

随着工业生产规模的不断扩大,作为动力和热源的过滤,也向着大容量、高参数、高效率的方向发展。

锅炉设备根据用途、燃料性质、压力高低等有多种类型和称呼,工艺流程多种多样,常用的锅炉设备的蒸汽发生系统是由给水泵、给水控制阀、省煤器、汽包及循环管等组成。

燃料与空气按照一定比例送入锅炉燃烧室燃烧,生成的热量传递给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽,经过过热器形成过热蒸汽,在汇集到蒸汽母管。

过热蒸汽经负荷设备控制,供给负荷设备用,于此同时,燃烧过程中产生的烟气,除将饱和蒸汽变成过热蒸汽外,还经省煤器预热锅炉给水和空气预热器预热空气,最后经引风送往烟囱排空。

锅炉设备主要工艺流程图锅炉设备的控制任务是根据生产负荷的需要,供应一定压力或温度的蒸汽,同时要使锅炉在安全、经济的条件下运行。

按照这些控制要求,锅炉设备将有如下主要的控制系统:①供给蒸汽量适应负荷变化需要或保持给定负荷。

②锅炉供给用汽设备的蒸汽压力保持在一定范围内。

③过热蒸汽温度保持在一定范围。

④汽包水位保持在一定范围内。

⑤保持锅炉燃料的经济性和安全性。

⑥炉膛负压保持在一定范围。

1.2 蒸汽过热系统的控制蒸汽过热系统则是锅炉系统安垒正常运行,确保蒸汽品质的重要部分。

本设计主要考虑的部分是锅炉过热蒸汽系统的控制。

过热蒸汽温度的控制任务是维持过热器出口汽温在允许范围内,并且保护过热器使管壁温度不超过允许的工作温度.过热蒸汽温度是锅炉给水通道中温度最高的地方.过热器正常运行时的温度一般接近于材料所允许的最高温度.因此,过热蒸汽温度的上限一般不应超过额定值5℃(额定值为450℃ ).如果汽温偏低,则会降低全厂的热效应和影响汽轮机的安全运行,因而过热蒸汽温度的下限一般不低于额定值10℃。

过热蒸汽温度控制的主要任务就是:① 克服各种干扰因素,将过热器出口蒸汽温度维持在规定允许的范围内,从而保持蒸气品质合格:②保护过热器管壁温度不超过允许的工作温度。

锅炉过热蒸汽温度控制系统课程设计

锅炉过热蒸汽温度控制系统课程设计

锅炉过热蒸汽温度控制系统课程设计过程控制课程设计说明书——锅炉过热蒸汽温度控制系统院系:化工学院化工机械系班级:10自动化(1)姓名:李正智学号:1 0 2 0 3 0 1 0 1 6日期:2013/12/2-2013/12/15指导老师:王淑钦老师引言蒸汽温度是锅炉安全、高效、经济运行的主要参数,因此对蒸汽温度控制要求严格。

过高的蒸汽温度会造成过热器、蒸汽管道及汽轮机因过大的热应力变形而毁坏;蒸汽温度过低,又会引起热效率降低,影响经济运行。

锅炉控制现场环境恶劣,采用传统的基于模拟技术的控制器、仪器仪表或单片机,不仅结构比较复杂,效率比较低,并且可靠性也不高。

本次课程设计的主要目的是锅炉蒸汽温度控制系统的设计。

蒸汽过热系统包括一级过热器、减温器、二级过热器。

锅炉汽温控制系统主要包括过热蒸汽和再热蒸汽温度的调节。

主蒸汽温度与再热蒸汽温度的稳定对机组的安全经济运行是非常重要的。

过热蒸汽温度控制的任务是维持过热器出口蒸汽温度在允许的范围之内,并保护过热器,使其管壁温度不超过允许的工作温度。

过热蒸汽温度是锅炉汽水系统中的温度最高点,过热蒸汽温度过高或过低,对锅炉运行及蒸汽设备是不利的。

蒸汽温度过高会使过热器管壁金属强度下降,以至烧坏过热器的高温段,严重影响安全。

一般规定过热器的温度与规定值的暂时偏差不超过±10℃,长期偏差不超过±5℃【1】。

如果过热蒸汽温度偏低,则会降低电厂的工作效率,同时使汽轮机后几级的蒸汽湿度增加,引起叶片磨损。

据估计,温度每降低5℃,热经济性将下降约1%;且汽温偏低会使汽轮机尾部蒸汽温度升高,甚至使之带水,严重影响汽轮机的安全运行。

一般规定过热汽温下限不低于其额定值10℃。

通常,高参数电厂都要求保持过热汽温在540℃的范围内。

由于汽温对象的复杂性,给汽温控制带来许多的困难,其主要难点表现在以下三个方面:(1)影响汽温变化的因素很多,例如,蒸汽负荷、减温水量、烟气侧的过剩空气系数和火焰中心位置、燃料成分等都可能引起汽温变化。

过程控制系统课程设计任务书——锅炉(水位控制)

过程控制系统课程设计任务书——锅炉(水位控制)

过程控制系统课程设计任务书——锅炉燃烧控制系统设计与仿真一、 研究对象某供汽量为35t/h 的锅炉工艺流程图如上所示,工艺过程详情参考教材第10章。

汽包水位是锅炉运行的一个重要参数,由于经常受到负荷变化、进出水速度、水质、时滞性、非线性成分较大等诸多因素的影响,因此必须采取有效的控制策略针对汽包水位在不同状态和不同外界条件下以提高系统的抗干扰能力,使控制效果明显改善,保证汽包水位的稳定。

各环节仿真模型大致如下:(1) 给水流量W 与水位L 的传递函数为:)15.8(0529.0)()(+=s s s W s L (2) 蒸汽流量D 与水位L 的传递函数为:ss s D s L 0747.0)17.6(613.2)()(2-+= (3) 执行器传递函数为:13895.05.4)(+=s s G (4) 给水流量变送器传递函数为13.005.0)(+=s s G w (5) 汽包水位变送器的传递函数为136.001.1)(+=s s G h (6) 蒸汽流量变送器传递函数为136.005.0)(+=s s G w 二、 研究任务假定汽包水位给定值为1,试应用单冲量、双冲量、三冲量等控制方法(第二种不局限于PID ),设计至少2套控制系统,完成对锅炉燃烧过程控制的目的。

对于每一套控制方案,具体要求:1、 说明所采用的控制方案以及采用该方案的原因,并在工艺流程上表明该控制系统。

D GY 锅炉工艺流程图2、确定所用控制器的正反作用,画出控制系统完整的方框图(需注明方框图各环节的输入输出信号),并选择合适的PID控制规律。

3、在SIMULINK仿真环境下,对所采用的控制系统进行仿真研究。

具体步骤包括:(1)在对象特性参数的变化范围内,确定各环节对象的传递函数模型,并构造SIMULINK对象模型;(2)引入手动/自动切换环节,在手动状态下对控制通道、干扰通道分别进行阶跃响应试验,以获得“广义对象”开环阶跃响应曲线;(3)依据PID参数整定方法,确定各控制器的参数;(4)在各控制器参数均保持不变的前提下,当对象特性在一定变化范围内发生变化时的响应曲线(鲁棒性);在发生干扰时系统的响应曲线(抗干扰能力)。

过程控制系统课程设计

过程控制系统课程设计

课程设计任务书学生姓名:专业班级:自动化0905班指导教师:傅剑工作单位:自动化学院题目: 锅炉汽包水位单冲量控制系统的设计初始条件锅炉汽包水位自动调节的任务是给水量与锅炉蒸发量相平衡,并维持汽包水位在工艺规定的范围内。

汽包水位过高会影响汽水分离效果,水位过低则损坏锅炉。

以汽包水位为控制量,以给水量为被控量。

该对象的只要蒸汽负荷为扰动量,试设计一控制系统,使汽包水位维持在120㎝,稳态误差±0.4㎝,以满足生产要求。

要求完成的主要任务:1、了解锅炉生产蒸汽工艺设备及其工作流程2、基于对象特点分析,绘制液位控制系统方案图3、确定系统所需检测元件、执行元件、控制器技术参数4、撰写系统调节原理及调节过程说明书5、锅炉汽包水位单冲量控制系统进行数值仿真6、总结课程设计的经验和收获时间安排1月14日选题、理解课题任务、要求1月15日方案设计1月16日-17日参数计算、撰写说明书1月18日答辩指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日摘要锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,为确保安全,稳定生产,对锅炉的自动控制十分重要,其中汽包水位是一个非常重要的被控变量。

锅炉是一个较为复杂的调节对象,为保证提供合格的蒸汽以适应负荷的需要,与其配套设计的控制系统必须满足各主要工艺参数的需要。

汽包水位是锅炉运行的主要指标。

保持的水位在一定范围内是保证锅炉安全运行的首要条件。

因为水位过高,会影响汽包内汽水分离,饱和水蒸气带水过多,使过热器管壁结垢并损坏,同时使过热蒸汽的温度急剧下降。

如果该带液蒸汽被用户用来带汽轮机,将会损坏汽轮机的叶片。

水位过低,由于汽包内的水量较少,而负荷很大时,水的汽化速度加快,来不及时加以控制,将使汽包内的水全部汽化,导致水冷壁烧坏,甚至引起爆炸。

因此必须对锅炉汽包水位进行严格控制.汽包水位自动调节的任务是给水量与锅炉蒸发量相平衡,并维持汽包水位在工艺规定的范围内。

保持锅炉汽包水位在一定范围是锅炉稳定安全运行的主要指标。

过程控制课程设计锅炉主蒸汽温度控制系统

过程控制课程设计锅炉主蒸汽温度控制系统

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!课程设计报告(2011 -- 2012 年度第 1学期)名称:过程控制课程设计题目:锅炉主蒸汽温度控制系统院系:自动化设计周数:1周日期:2011年12月29日《过程控制》课程设计任务书一、目的与要求“过程控制课程设计”是“过程控制”课程的一个重要组成部分。

通过实际工业过程对象控制方案的选择、控制功能的设置、工程图纸的绘制等基础设计和设计说明的撰写,培养学生基本控制系统工程设计能力、创新意识,完成工程师基本技能训练。

二、主要内容1.根据对被控对象进行的分析,确定系统自动控制结构,给出控制系统原理图;2.根据确定控制设备和测量取样点和调节机构,绘制控制系统工艺流程图(PID图);3.根据确定的自动化水平和系统功能,选择控制仪表,完成控制系统SAMA图(包括系统功能图和系统逻辑图);4.对所设计的系统进行仿真试验并进行系统整定;5.编写设计说明书。

三、进度计划四、设计(实验)成果要求1.绘制所设计热工控制系统的的SAMA图;2.根据已给对象,用MATABL进行控制系统仿真整定,并打印整定效果曲线;3.撰写设计报告五、考核方式提交设计报告及答辩学生姓名:****指导教师:****2011年12月30日一、课程设计(综合实验)的目的与要求1.1 实验目的影响过热蒸汽温度的主要扰动有三种:蒸汽流量(负荷)扰动;烟气热量扰动(燃烧器运行方式、燃料量变化、风量变化等);减温水流量扰动。

本次课程设计的目的就是通过控制锅炉的减温水流量维持过热器出口蒸汽温度在允许范围内,并且保护过热器,使管壁温度不超过允许的工作温度。

1.2实验要求(1)被控对象动态特性分析;(2 选择控制系统控制结构,画控制原理图;(3)选择测点和调节机构画控制系统工艺流程图;(4)选择控制仪表,画SAMA图(标出调节器作用方向);(5)根据控制原理图,进行控制系统仿真实验,控制器参数整定;二、设计(实验)正文蒸汽温度自动控制包括过热蒸汽温度的自动控制和再热蒸汽温度的自动控制。

毕业论文——锅炉温度控制系统设计

毕业论文——锅炉温度控制系统设计

XX XX 大学毕业设计说明书学院、系:专业:学生姓名:学号:设计题目:锅炉温度控制系统设计起迄日期: 20**年2月13日~20**年6月10日指导教师:教授系主任:发任务书日期:20**年1月7日目录第1章绪论 (1)1.1课题背景 (3)1.2 课题目的及意义 (4)1.3设计指标 (4)1.4 论文工作 (5)第2章系统设计方案与论证 (5)2.1 系统设计方案 (6)2.2 方案选定 (7)第3章锅炉温度控制系统硬件电路设计 (7)3.1 系统供电电源电路设计 (8)3.2单片机最小系统 (9)3.3 温度测量电路 (13)3.4 A/D转换单元 (16)3.5 输出模块 (20)3.6 键盘电路 (23)第四章锅炉温度控制系统软件设计 (24)4.1 主程序流程图及分析 (24)4.2 子程序流程图及分析 (25)第5章调试 (28)结论 (29)第1章绪论1.1课题背景根据国内实际情况和环保问题的考虑和要求,燃烧锅炉由于污染并效率不高,已经逐渐被淘汰;燃油和燃气锅炉也存在着燃料供应不方便和安全性等问题。

因些在人口密集的居民区、旅馆、医院和学校,电加热锅炉完全替代燃煤、燃油、燃气锅炉。

自70年代以来,由于工业过程控制的需要,特别是在微电子技术和计算机技术的迅猛发展以及自动控制理论和设计方法发展的推动下,国内外温度控制系统的发展迅速,并在智能化,自适应、参数整定等方面,以日本、美国、德国、瑞典等国技术领先,都生产出了一批商品化的、性能优异的温度控制器及仪表,并在各行广泛应用。

电加热锅炉采用全新加热方式,它具有许多优点,使其比其他形式的锅炉更具有吸引力:(1)无污染。

不会排放出有害气体、飞尘、灰渣,完全符合环保方面的要求。

(2)能量转化效率高。

加热元件直接与水接触,能量转换效率很高,可达95%以上。

(3)锅炉本体结构简单,安全性好。

不需要布管路,没有燃烧室、烟道,不会出现燃煤、燃油、燃气的泄漏和爆炸危险。

课程设计基于pid的锅炉温度控制系统的设计大学论文

课程设计基于pid的锅炉温度控制系统的设计大学论文

齐鲁理工学院课程设计说明书题目基于PID的锅炉温度控制系统的设计课程名称过程控制系统与仪表二级学院机电工程学院专业自动化班级 2014级自动化二班学生姓名学号指导教师设计起止时间:2016年12月5日至2016年12月18日目录摘要 (1)1 绪论 (2)1.1 课程设计的背景: (2)1.2 课程设计的任务: (2)1.3 课程设计的基本要求: (2)2 PLC和组态软件介绍 (3)2.1 可编程控制器 (3)2.1.1 可编程控制器的工作原理 (3)2.2 组态软件 (3)2.2.1 组态的定义 (3)2.2.2 组态王软件的特点 (3)2.2.3组态王软件仿真的基本方法 (4)3 PID控制及参数整定 (4)3.1.PID控制器的组成 (4)3.2.采样周期的分析 (5)4 被控对象的建模 (6)5 PLC控制系统的软件设计 (8)5.1.程序编写 (8)5.2用指令向导编写PID控制程序 (11)6 组态的设计 (14)7 系统测试 (16)7.1 启动组态王 (16)7.2 实时曲线界面 (17)7.3历史曲线界面 (17)8 结论 (18)参考文献: (19)致谢: (20)基于PID的锅炉温度控制系统的设计摘要:从上世纪的80年代到90年代中期,PLC得到了飞速的发展,在这个时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到了大幅度的提高,PLC逐渐的进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。

PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等优点。

PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位,在可预见的未来,是无法取代的。

本文介绍了以锅炉为被控对象,以锅炉出口水温为主被控参数,以加热炉电阻丝电压为控制参数,以PLC为控制器,构成锅炉温度控制系统;采用PID算法,运用PLC梯形图编程语言进行编程,实现锅炉温度的自动控制。

过程控制仪表课程设计(锅炉汽包水位控制系统)

过程控制仪表课程设计(锅炉汽包水位控制系统)

University of South China过程控制仪表课程设计题目锅炉汽包水位控制系统学生姓名专业班级自动化073班学号指导老师高飞燕唐耀庚2010年12月26日锅炉汽包水位控制系统锅炉是电厂和化工厂里常见的生产设备,为了使锅炉能正常运行,必须维持锅炉的水位在一定的范围内,这就需要控制锅炉汽包的水位。

汽包水位很重要,水位过高会影响汽水分离的效果,使蒸汽带液,损坏汽轮机叶片;如果水位过低会损坏锅炉,甚至引起爆炸。

可见锅炉汽包水位控制在锅炉设备控制系统中的重要性。

本论文设计的是锅炉汽包水位控制系统,利用控制装置和被控对象组成了一个自动控制系统。

被调量是汽包水位,调节量是给谁量。

它主要考虑汽包内部物料平衡,使给水量适应锅炉的挥发量,维持汽包中水位在工艺允许的范围内。

一、汽包水位调节对象的干扰分析锅炉的汽水系统原理图如图1所示。

影响汽包水位变化的干扰因素有:给水量的干扰,蒸汽负荷变化,燃料量变化,汽包压力变化等。

汽包压力变化不是直接影响水位的,而是通过汽包压力升高时的“自凝结”和压力降低时的“自蒸发”过程引起水位变化的。

况且,压力变化的原因往往是出于热负荷和蒸汽负荷的变化所引起的故这一干扰可以放到其他干扰中考虑。

燃烧流量的变化要经过燃烧系统变成热量,才能为水吸收,继而影响气化量,这个干扰通道的传递滞后都比较大。

蒸汽负荷变化时按用户需要量而改变的不可控因素。

剩下的只有给水量可作为调节参数。

二.锅炉汽包水位的动态特性1.汽包水位在给水量作用下的动态特图2所示是给水量作用下,水位的阶跃响应曲线。

把汽包和给谁看做单容量无自衡过程,水位阶跃响应如图中H1线。

考虑到给水温度低于汽包内的饱和水温度,当它进入汽包后吸收了原来的饱和水中的一部分热量,使锅炉的蒸汽产量下降,水面以下的汽包总体积Vs也就相应减小,导致水位下降。

Vs对对水位的影响可以用图中的曲线H2表示。

水位H的实际响应曲线是H1和H2的总和。

从图可知,响应过程有一段迟延时间τ。

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图1.2串级控制系统仿真波形

2.1
水塔温度串级控制系统选择水塔温度为主被控对象,副被控对象为上水流量。当水塔温度变化的时候,通过控制上水流量改变水塔温度,并最终使其恒定。
主被控对象:水塔温度
= (2—1)
副被控对象:上水流量
= (2—2)
2.2
主控对象检测元件选择为温度传感器AD590。
AD590是美国模拟器件公司生产的单片集成两端感温电流源。它的主要特性如下:
为了达到测量高精度的要求,选用温度传感器AD590,AD590具有较高精度和重复性,超低温漂移高精度运算放大器0P07将温度一电压信号进行放大,便于A/D进行转换,以提高温度采集电路的可靠性。采样检测电路如图2.1示。
图2.1采样检测电路
2.2.3 A/D转换电路
A/D转换电路采用ADC0809转换器。将采集来的模拟信号转换成数字信号输出转换完成的信号EOC经反相器接单片机的P3.2口,A/D转换电路如图2.2所示。
洛阳理工学院
过程控制系统课程设计
题目:水塔温度控制系统
2.5参数整定………………………………………………………………………9
第3章水塔温度控制系统软件设计10
3.1程序设计11

1.
本次设计采用串级控制系统对ห้องสมุดไป่ตู้塔温度进行控制。
过程控制系统由过程检测、变送和控制仪表、执行装置等组成,通过各种类型的仪表完成对过程变量的检测、变送和控制,并经执行装置作用于生产过程。
2.3.1 CPU选择
单片机接受A/D转换电路输入的数字信号,并将输入的信号进行处理和运算,以控制控制电流或者控制电压的形式输出给被控制的电路,完成控电磁阀的任务。本设计的单片机选用Atmel公司的AT89C51单片机,采用双列直插封装(DIP),有40个引脚与MCS—51系列单片机的指令和引脚设置兼容。
(2)确定积分时间常数
比例系数 确定后,设定一个较大的积分时间常数 的初值,然后逐渐减小 ,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大 ,直至系统振荡消失。记录此时的 ,设定 的积分时间常数 为当前值的150%~180%。积分时间常数 调试完成。
(3)再对 参数进行微调,直至满足要求。
2.4
执行器选择气开型电磁阀,通过控制阀的开度来实现流量控制。气开型是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型。气关型动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作,空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。故有时又称为故障开启型。气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全。
AT89C51引脚图,如图2.3所示。
图2.3AT89C51引脚图
2.3.4电源设计
由10V交流电供电,经过桥式整流,电容滤波,得到12V的直流电压,12V的直流电压与MC7805T芯片,以及电容相接,产生+5V电压,给系统供电。
图2.6电源电路
4、参数整定
控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定 控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。因为本设计中主控制器采用 控制规律,故仅对 控制器的参数进行整定。
参数整定的一般步骤:
(1)确定比例系数
确定比例系数 时,首先去掉 的积分项,首先令 ,使 为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例系数 ,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例系数 逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例系数 ,设定 的比例系数 为当前值的60%~70%。比例系数 调试完成。
图1.1水塔温度串级控制系统框图
图1.2水塔温度串级控制系统原理图
1.2
水塔温度串级控制系统仿真,积分环节Initial=0,两个检测变送环节参数设定时间常数T=0.01s,扰动通道传函为时间常数T=2s。输入信号和扰动信号皆为单位阶跃信号。扰动作用时间F1为step time=50s,
仿真波形如图1.2所示。
4、输出电阻为710MW。
5、精度高。
副控回路检测元件选择电磁式流量传感器。
导电性的液体在流动时切割磁力线,也会产生感生电动势。因此可应用电磁感应定律来测定流速,电磁流量传感器就是根据这一原理制成的。虽然电磁流量传感器的使用条件是要求流体是导电的,但它还是有许多优点。
由于电极的距离正好为导管的内径,因此没有妨碍流体流动的障碍,压力损失极小。能够得到与容积流量成正比的输出信号。测量结果不受流体粘度的影响。由于电动势是在包含电极的导管的断面处作为平均流速测得的,因此受流速分布影响较小。测量范围宽,测量精度高。
图2.2 A/D转换电路
2.3
选用单片机作为控制器,对水塔温度进行控制。单片机以其功能强、体积小、可靠性高、造价低和开发周期短等优点,称为自动化和各个测控领域中广泛应用的器件,在工业生产中称为必不可少的器件,尤其是在日常生活中发挥的作用也越来越大。
在温度控制系统中,单片机更是起到了不可替代的核心作用。
1、流过器件的电流(mA)等于器件所处环境的热力学温度(开尔文)度数,即:mA/K式中:—流过器件(AD590)的电流,单位为mA;T—热力学温度,单位为K。
2、AD590的测温范围为-55℃~+150℃。
3、AD590的电源电压范围为4V~30V。电源电压可在4V~6V范围变化,电流变化1mA,相当于温度变化1K。AD590可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件反接也不会被损坏。
串级控制系统是两只调节器串联起来工作,其中一个调节器的输出作为另一个调节器的给定值的系统。此系统改善了过程的动态特性,提高了系统控制质量,能迅速克服进入副回路的二次扰动,提高了系统的工作频率,对负荷变化的适应性较强。
串级控制系统工程应用场合如下:
(1)应用于容量滞后较大的过程。
(2)应用于纯时延较大的过程。
(3)应用于扰动变化激烈而且幅度大的过程。
(4)应用于参数互相关联的过程。
(5)应用于非线性过程。
正因为串级控制系统具有上述特点,所以本次设计采用串级控制系统对锅炉汽包温度进行控制。
采用单片机作为主控制器,水塔温度为主被控对象,上水的流量为副被控对象,电磁阀为执行器,利用AD590传感器检测水塔温度,利用流量传感器检测上水流量。水塔温度串级控制系统框图如图1.1所示,系统原理图如图1.2所示。
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