基于组态王双容水箱控制
基于组态王的水箱液位控制系统
理 器 ,具有 四则运算 、逻辑 判断、命 态 王 图形 界 面 开 发 功 能使 用 方 便 ,对
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湖北师 范 学院机 电 与控制 工程 学院 叶 梦君 胡长 晖 张 先鹤 万里 光 詹 习生
Y e Me n g j u n Hu Ch a n g h u i Z h a n g X i a n h e Wa n L i g u a n g Z h a n X i s h e n g
对 于相关 的工 程应 用具 有一 定 的价值 。 关键 词 :组态 王 智 能仪 表 P I D
Ab st r a c t :Th i s ar t i c l e d e s c r i b e s t h a t Ki n g Vi e w s o f t wa r e d e s i gn Mo n i t o r i n g i n t er f a c e wh i c h o f s i n g l e c ap a c i t y wa t e r t a n k l e ve l PI D c o n t r o l s y s t e m an d Ki n g Vi e w c o mm u n i c a t i on wi t h
基于组态王的水箱液位控 制系统
De s i g n an d I mp l eme n t a t i o n o f Si n g l e Cap a c i t y Wa t e r L e v el PI D Con t r ol Sy s t e m B a s e d o n Ki n g v i e w
基于组态王软件的双容水箱流量监控系统设计
- 61 -第7期2019年4月No.7April,2019流量监控系统是以液体或气体的流量为被控参数的控制系统,已被广泛应用在化工、石油、钢铁、轻工等行业的生产过程中,都要求对某个流量参数进行控制[1-2]。
例如,城市天然气输配系统需要安装天然气流量监控系统,以对生产现场工艺参数、设备状态等数据进行实时采集与处理。
在钢铁行业中,需要实时监控空气流量和氧气流量,以保证产品的质量。
自来水输送管道也需要实时监控水流量,确保自来水的安全输送。
因此,流量控制系统一直受到人们的广泛重视,也引起了很多科研工作者的关注[3-5]。
本文利用组态王软件设计一个双容水箱流量监控系统。
1 双容水箱流量控制系统工艺流程双容水箱流量监控系统是由水箱V102和V103、储水箱V104、流量计FT102、电动调节阀、水泵、手阀、可编程控制器组成,系统工艺流程如图1所示,双容水箱由中水箱V103和上水箱V102组成,V102流过管道的流量为该系统的被控变量,FV101为操纵变量。
储水箱中水介质经过水泵流入水箱V103,由流量计FT102测量流量,流量测量值送入控制器中,根据控制算法输出控制信号,调整FV101的开度,直到流速稳定到设定值。
控制器采用西门子S7-200PLC ,控制算法采用PI 算法。
图1 双容水箱流量控制系统工艺流程2 双容水箱流量监控系统的设计双容水箱流量监控系统采用组态王软件实现流量监控系统设计,包括组态流量监控系统画面设计、数据库的建立、动画链接、曲线显示、运行调试等,实现流量实时趋势曲线显示、控制参数在线调整、数据报表等功能。
双容水箱流量监控系统主画面是水箱、管道、水泵、电磁阀、传感器、PLC 组成的系统(见图2)。
首先,开始创建组态画面,使用工程管理器新建一个组态王工程后,进入组态王工程浏览器,建立新的画面,并命名为“双容水箱流量监控系统”。
其次,在画面开发系统中制作储水箱V104、中水箱V103、上水箱V102,在图2中选择水泵、阀门、PLC 、传感器、电动调节阀等放置在主画面的对应位置上。
基于MCGS的双容水箱液位监控系统设计(62页)
基于的双容水箱液位监控系统设计专业班级学生姓名袁超伟指导老师基于的双容水箱液位监控系统设计摘要监控组态软件是面向监控与数据采集的软件平台工具,利用它可以快速、方便的构造和生成上位机监控系统,极大的缩短工业监控软件的开发周期,提高开发效率。
随着信息化速度的加快,监控组态软件将发挥越来越重要的作用。
本文首先对国内外的组态软件的现状和发展进行了介绍,论述了工业过程监控组态软件的基本工作原理,然后以双容水箱监控系统为例,详细介绍了基于昆仑通态( )的系统监控软件的组态思路和方法。
结合课题的需求,设计了本系统的组态式监控软件,完成了图形界面、趋势图、报表设计、变量设置及报警界面等模块的功能设计,并对与下位机的联接通讯进行了研究,最后,对设计的监控组态软件进行了测试和运行,整个系统人机对话方便,系统构成灵活,验证了所设计的监控软件的有效性。
关键词:组态软件双容水箱监控系统. , . , . ,.. . ( ) . , . , , , . . ,. , . . . .:, , ,目录1.绪论.................................................................................. 错误!未指定书签。
1.1课题研究的背景和意义........................................... 错误!未指定书签。
1.1.1 组态软件的概念............................................... 错误!未指定书签。
1.1.2 组态软件的组成、功能和特点....................... 错误!未指定书签。
1.1.3 国内外主要组态软件产品介绍....................... 错误!未指定书签。
1.1.4 组态软件的发展趋势....................................... 错误!未指定书签。
基于组态王6.5的串级PID液位控制系统设计(双容水箱)
本科毕业论文(设计)题目:基于组态王6.5的串级PID液位控制系统设计学院:自动化工程学院专业:自动化姓名: ### 指导教师: ###2011年 6 月 5 日Cascade level PID control system based on Kingview 6.5摘要开发经济实用的教学实验装置、开拓理论联系实际的实验容,对提高课程教学实验水平,具有重要的实际意义。
就高校学生的实验课程来讲,由于双容水箱液位控制系统本身具有的复杂性和对实时性的高要求,使得在该系统上实现基于不同控制策略的实验容,需要全面掌握自动控制理论及相关知识。
本文通过对当前国外液位控制系统现状的研究,选取了PID控制、串级PID控制等策略对实验系统进行实时控制;通过对实验系统结构的研究,建立了单容水箱和双容水箱实验系统的数学模型,并对系统的参数进行了辨识;利用工业控制软件组态王6.5,并可通用于ADAM模块及板卡等的实现方案,通过多种控制模块在该实验装置上实验实现,验证了实验系统具有良好的扩展性和开放性。
关键词:双容水箱液位控制系统串级PID控制算法组态王6.5 智能调节仪AbstractIt is significant to develop applied experiment device and experiment content which combines theory and practice to improve experimental level of teaching. Based on the current situation of domestic and international level control system, selected the PID control, cascade PID control strategies such asreal-time control of experiment system.Through the study of the structure of experimental system, a single let water tank and double let water tank experiment system mathematical model was founded, and the parameters of the system is identified.Industrial control software configuration king 6.5 is used in experiment, ADAM module and boards, etc can also be suitable for this experiment, through a variety of control module on the device in the experiment verified experimental realization, experimental system has good expansibility and openness.Key Word Double let water tank liquid level control system Cascade PID control algorithm Configuration king 6.5 Intelligent adjusting instrument目录前言 (1)第一章串级液位控制系统介绍 (2)1.1 国外研究现状 (2)1.1.1液位控制系统的发展现状 (2)1.1.2液位控制系统算法的研究现状 (2)1.2 PID控制算法的介绍 (3)1.2.1 PID控制算法的历史 (3)1.2.2 PID控制各环节作用 (4)1.3 串级控制系统介绍 (4)1.4 本文的主要工作 (4)第二章水箱液位控制系统的建模 (6)2.1 水箱液位控制系统的构成 (6)2.2 水箱的建模过程 (7)2.2.1 单容水箱的建模过程 (7)2.2.2 二阶双容水箱的对象特性 (8)2.3水箱液位控制参数辨识方法 (11)2.3.1 单容上水箱的参数辨识 (11)2.3.2 二阶双容水箱的下水箱对象参数辨识 (12)2.4 水箱液位PID参数整定方法 (14)2.4.1上水箱液位的PID整定 (14)2.4.2 主回路和副回路的PID参数整定 (15)第三章组态王6.5简介与操作界面的设计 (17)3.1 组态王6.5简介 (17)3.2基于组态王6.5的液位控制系统上位机部分设计 (18)3.2.1 建立新工程 (18)3.2.2定义外部设备 (19)3.2.3动画设计 (21)3.2.3 组态王6.5的控件中选择历史曲线绘制 (23)第四章设计实验 (24)4.1 设备的连接和检查 (24)4.2 系统连线 (24)4.3 实验步骤 (25)第五章总结与展望 (30)辞 (31)参考文献 (32)前言随着现代科学技术的迅猛发展,工业生产的规模越来越大,结构也越来越复杂,从而使控制对象、控制器以及控制任务和目的日益复杂,而对系统的精度、响应速度和稳定性的要求却越来越高。
基于组态王和PLC的高位水箱设计
摘要在城市化进程迅速的今天,市的居住形式主要是生活小区,么小区供水系统的建设就显得尤为重要.而且随着城市用水量不断增加,供水系统的建设提出了更高的要求.供水的经济性、可靠性、稳定性直接影响到小区住户的正常生活和工作.本系统是针对居民生活用水而设计的一套由变频器、PLC、水泵机组等设备组成的自动变频恒压供水控制系统.该系统将PLC、变频器、相应的传感器和执行机构有机地结合起来,发挥各自优势,够最大程度满足需要,有运行稳定、操作简单和高效节能等特点.本文介绍了一种基组态软件WINCC和西门子STEP 7的双容水箱的液位控制系统的设计过程.本方案利用WINCC良好的人机界面、数据采集功能,并结合STEP 7环境编程的便利性,采用可靠的MPI接口建立WINCC 和PLC、双容水箱之间的数据通讯.利用WINCC开发服务器端画面,在PLC客户端环境中编写控制程序,最终实现对水箱液位的精确控制.关键词:PLC,变频调速,目录第1章绪论 (2)1.1控制方案的确定 (3)第2章供水系统的PLC硬件设计 (6)2.1 PLC概述 (6)2.1.1 PLC定义及特点 (6)2.2 PLC工作原理 (6)2.2.1 循环扫描 (7)2.2.2 PLC控制系统设计内容及设计步骤 (7)2.3 系统I/O点数分配及确定 (8)2.4 本系统PLC流程图及梯形图程序 (10)第3章系统组态软件设计 (15)3.1 组态软件介绍 (15)3.2 数据词典 (16)3.3 组态画面 (17)结论 (20)参考文献 (21)第1章绪论高位水箱可以储蓄一定的水量,以防止在设备检修或停电、停水等突发情况下用户的正常供水.但是对大楼的负荷要求较高,不同程度上增加了高楼的负重,占据了一定的面积. 变频调速技术以其显著的节能效果和稳定可靠的控制方式,在风机、水泵、空气压缩机、制冷压缩机等高能耗设备上广泛应用,特别是在城乡工业用水的各级加压系统,居民生活用水的恒压供水系统中,变频调速水泵节能效果尤为突出.由于采用了变频调速,减小了供水水泵的频繁启动,可以使水泵工作在高效状态,从而可以节约能源,减小对电网的冲击.由于电动机所耗的功率与转速的立方成正比,因此可以获得较好的节能效果.二是在开、停机时能减小电流对电网的冲击以及供水水压对管网系统的冲击.三是用变频器进行调速,用调节泵和固定泵的组合进行恒压供水,节能效果显著,对每台水泵进行软启动,启动电流可从零到电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击同时减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击延长了设备的使用寿命. PLC变频恒压供水系统集变频技术、电气技术、现代控制技术于一体.采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,同时系统具有良好的节能性,这在能源日益紧缺的今天尤为重要.所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义.1.1控制方案的确定该系统主要有压力传感器、变频器、组态王、水泵机组以及低压电器组成.系统主要的设计任务是利用PLC控制单元使变频器控制一台水泵的变频运行或工频运行,且在这台水泵出现故障时,能延时切换至另一台备用泵,并实现管网水压的恒定和水泵电机的软启动以及变频水泵与工频水泵的切换,同时还要能对运行数据进行传输、记录、自动保存和生成报表,通过组态王实现实时在线观测和控制.即根据实际设定水压或水箱水位,自动调节水泵电机的转速或运行方式,自动补偿用水量的变化,以保证供水管网的压力保持在设定值,既可以满足生产供水要求,还可节约电能,使系统处于可靠工作状态.整个系统由一台装有组态王软件的上位机,一台西门子S7-200PLC,一台变频器,两台水泵机组(一变频一工频,一备一用),一个压力传感器,低压电器及若干辅助部件构成.各部分功能如下:1水泵用来提高水压以实现向高为水箱供水;2安装于供水管道上的远传压力表将管网水压力转换成电信号;3变频调速器用于感受压力传感器的信号调节水泵转速以调节管网中水流量或压力的恒定;4PLC用于水泵的逻辑切换、控制等;5 上位机(即组态王)用于系统运行画面的模拟,以实现实时监控、故障报警指示、系统各种数据的采集和记录;6外围辅助电路可以当自动控制系统出现故障时各种连锁保护及报警、应急措施,也可以通过人工调节方式维持系统运行,以保障连续供水.系统外部电路接线图:工作过程:合上断路器开关,供水系统投入运行.将手动、自动开关打到自动上,系统进入全自动运行状态.PLC中程序首先接通KM1并起动变频器.根据压力设定值(根据管网压力要求设定)与压力实际值(来自于压力传感器)的偏差进行比较调节,并输出频率给定信号给变频器.变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制水泵的转速以保证水压保持在压力设定值的上、下限范围之内,实现恒压控制.同时变频器在运行频率到达上限,会将频率到达信号送给PLC,PLC则根据管网压力的上、下限信号和变频器的运行频率是否到达上限的信号由程序判断是否要切换到1#泵的工频运行.当变频器运行频率达到频率上限值,并保持一段时间,则PLC会将当前变频运行泵切换为工频运行.此时PID 会继续通过由远传压力表送来的检测信号进行分析、计算、判断,进一步控制变频器的运行频率使管压保持在压力设定值的上、下限偏差范围之内. 另一方面,PLC接受来自高位水箱和低位水池的液位传感器的信号,分析各自水位是否达到设定值得上下限来控制1#泵的运行和低位水池给水泵的运行,以达到保持个水箱水量的要求.同时,PLC还接受来自1#泵的故障信号,判断、控制1#泵与2#泵的切换,以保证1#泵出现故障时,2#泵能及时投入运行.保证用户水量的不间断供应,当然,也应该报警指示工作人员1#泵出现故障,请及时维修.第2章供水系统的PLC硬件设计2.1 PLC概述2.1.1 PLC定义及特点国际电工委(IEC)对它的定义: “可编程控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境应用而设计的,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程.PLC具有以下特点:1. 可靠性高.在I/O环节,PLC采用了光电隔离、滤波等多种措施.系统程序和大部分的用户程序都采用EPROM存储,一般PLC的平均无故障工作时间可达几万小时以上.2. 控制功能强.PLC采用的CUP一般是具有较强位处理功能的位处理机,为了增强其复杂的控制功能和连网通讯等管理功能,可以采用双CPU的运行方式,使其功能得到极大的增强.3. 编程方便易学.第一编程语言(梯形图)是一种图形编程语言,与多年来工业现场使用的电器控制图非常相似,理解方式也相同,非常适合现场人员学习.4. 使用于恶劣的工作环境.采用封装的方式,适合于各种震动、腐蚀、有毒气体等的应用场合.5. 与外部设备连接方便.采用统一接线方式的可坼装的活动端子排,提供不同的端子功能适合于多种电器规格.6. 体积小、重量轻、功耗底.7. 性价比高.8. 模块化结构,扩展能力强.根据现场的需要进行不同功能的扩展和组装,一种型号的PLC可用于控制从几个I/O点到几百个I/O点的控制系统.9. 维修方便,功能更灵活.程序的修改就以意味着功能的修改,因此功能的改变非常灵活.2.2 PLC工作原理2.2.1 循环扫描CPU连续执行用户程序、任务的循环序列称为扫描.CPU的扫描周期包括读输入、执行程序、处理通讯请求、执行CPU自诊断测试及写输出等等内容. PLC可被看成是在系统软件支持下的一种扫描设备.他周而复始的循环扫描并执行由系统软件规定好的任务.用户程序只是扫描周期的一个组成部分,用户程序不运行时,PLC也在扫描,只不过在一个周期中去除了用户程序和读输入、写输出这几部分的内容.典型的PLC在一个周期中可以完成以下5个扫描过程.1.自诊断测试扫描过程.为保证设备的可靠行,及时反映所出现的故障,PLC 都具有自监视功能.2.与网络进行通讯的扫描过程.一般小型系统没有这一扫描过程,配有网络的PLC系统才有通讯扫描过程,这一过程用于PLC之间及PLC与上位计算机或终端设备之间的通信.3. 用户程序扫描过程.机器处于正常运行状态下,每一个扫描周期内都包含该扫描过程.该过程在机器运行中是否执行是可控的,即用户可以通过软件进行设定.用户程序的长短会影响过程所用的时间.4. 读输入、写输出扫描过程.机器在正常运行状态下,每一个扫描周期都包含这个扫描过程.该过程在机器运行中是否被执行是可控的.CPU在处理用户程序时,使用的输入值不是直接从输入点读取的,运算的结果也不直接送到实际输出点,而是在内存中设置了两个映象寄存器:一个为输入映象寄存器,另一个为输出映象寄存器.用户程序所用的输入值是输入映象寄存器的值,运算结果也放在输出映像寄存器.在输入扫描过程中,CPU把实际输入点的状态锁入到输入映像寄存器:在输出扫描过程中CPU把输出映像寄存器的值的输出点.2.2.2 PLC控制系统设计内容及设计步骤PLC的硬件由PLC及I/O设备构成.PLC控制系统设计的基本内容如下所述.1、选择I/O设备通过输入设备(如按钮、操作开关、限位开关和传感器等)可以输入参数给PLC控制系统;输出设备(如继电器、接触器、信号灯等执行机构)是控制系统的执行机构,VO设备是PLC与控制对象连接的惟一桥梁.2、选择合适的PLCPLC是该控制系统的核心部件,合理选择PLC对于保证整个控制系统的技术指标和质量是至关重要的.选择应包括机型、容量、I/O模块和电源等的选择.3、分配I/O点绘制I/O端子的连接图是合理分配I/O点的必要保证.4、设计控制程序控制程序是控制整个系统工作的指挥棒,是保证系统工作正常、安全、可靠的关键.设计必须经过反复调试、修改,直到满足要求为止.5、编制控制系统的技术文件系统技术文件包括说明书、电器原理图、电器布置图、元器件明细表、PLC 梯形图等.PLC控制系统的基本设计步骤如下:1、深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求.如控制的基本方式需要完成的动作,操作方式.2、根据被控对象对PLC控制系统的功能要求和所需要的I/0信号的点数等选择合适类型的PLC.3、根据控制要求所需的用户I/O设备,确定PLC的I/O点数,并设计I/O端子的接线图.4、对较复杂的控制系统,根据生产工艺要求,画出工作循环图表,必要时,画出详细的状态流程图表,它能清楚的表明动作的顺序和条件.5、根据工作循环图表或动态流程图表设计梯形图.如果被控对象已经有了继电器控制线路图,可把线路图变换为梯形图.6、根据梯形图编制程序清单.7、编制技术文件.2.3 系统I/O点数分配及确定图2-2 系统I/O点数分配图2.4 本系统PLC流程图及梯形图程序图2-3系统流程图根据系统要求及流程图,编写系统梯形图程序如下:PLC程序输入输出控制表第3章系统组态软件设计3.1 组态软件介绍组态(Configuration)为模块化任意组合.通用组态软件主要特点有(1)延续性和可扩充性.用通用组态软件开发的应用程序,当现场(包括硬件设备或系统结构)或用户需求发生改变时,不需作很多修改而方便地完成软件的更新和升级;(2)封装性(易学易用),通用组态软件所能完成的功能都用一种方便用户使用的方法包装起来,对于用户,不需掌握太多的编程语言技术(甚至不需要编程技术),就能很好地完成一个复杂工程所要求的所有功能;(3)通用性,每个用户根据工程实际情况,利用通用组态软件提供的底层设备(PLC、智能仪表、智能模块、板卡、变频器等)的I/O Driver、开放式的数据库和画面制作工具,就能完成一个具有动画效果、实时数据处理、历史数据和曲线并存、具有多媒体功能和网络功能的工程,不受行业限制.3.2 数据词典3.3 组态画面1.静态画面2.动画连接用户用水时每个泵都停止时低位水箱给水泵开启时高位水箱1#变频泵开启时结论经过两个星期的努力,终于结束了课程设计,学会了好多东西,尤其是对组态王软件的认识与了解及应用,让我又掌握了一种功能强大的软件,在此我非常感谢老师与同学们的支持与帮助.学会了如何去设计一个过程控制系统,一般都要经过一下几个步骤:认知被控对象、设计控制方案、选择控制规律、选择过程仪表、选择过程模块、设计系统流程图和组态图、设计组态画面、设计数据词典等,动画链接成功,直到最后的与PLC通讯成功并达到控制要求.经过以上步骤,我对整个过程控制系统的设计有了很深的体会,也学会了很多与设计相关的知识.尤其对组态王软件的了解,使我学会了初步的应用.认识到了组态王软件的组成与功能,其应用程序项目如何建立,数据词典如何建立,动画如何进行链接,命令语言程序如何编写,还有I/O设备的配置和组态网络的建立等等一系列与组态王软件应用相关的知识.对PLC编程能力的提高更是这次课程设计的最大收获,第一次自己独立完成一个系统的编程设计,让我很有成就感!总之,这次设计受益匪浅,学到了很多教学中学不到的东西,从中增强我的动手能力,并且增强了我们的团队合作精神,并让我们认识到把理论应用到实践中去是多么重要.参考文献[1]《电气控制与PLC应用》,何波,中国电力出版社[2]《微型计算机控制技术》,潘新民,王燕芳,高等教育出版社[3]《建筑设备自动化系统》,王可崇,人民交通出版社[4]《建筑电气控制技术》,马小军,机械工业出版社[5]《电气工程师设计手册》。
基于组态王的二阶液位控制系统设计___________________李苡臣
成都理工大学工程技术学院毕业论文基于组态王的二阶液位控制系统设计作者姓名:李苡臣专业名称:测控技术与仪器指导教师:王洋工程师摘要过程控制是自动化技术的重要应用领域,它是指对液位、温度、流量、等过程变量进行控制,在冶金、机械、化工、电力等方面得到广泛应用。
在实际生产中,液位控制的准确程度和控制效果直接影响到工厂的生产成本、经济效益甚至设备的安全系数。
所以,为了保证安全条件、方便操作,就必须研究开发先进的液位控制方法和策略。
在本设计中以液位控制系统的水箱作为研究对象,水箱的液位为被控制量,选择了出水阀门作为控制系统的执行机构。
建立了串级液位控制算法。
虽然PID控制是控制系统中应用最为广泛的一种控制算法。
但是要想取得良好的控制效果,必须合理的确定PID的控制参数,使之具有合理的数学模型。
本次毕业设计的主题主要是基于组态王的液位控制系统的设计,控制对象为水箱液位,而通过matlab软件来模拟仿真。
液位控制在现代工业中占有重要的分量,它对生产的影响不容忽视,为了保证安全生产以及产品的质量和数量,对液位进行及时有效的控制是非常必要的。
关键词:液位控制,PID控制,串级控制,matlabAbstractProcess control is an important application field of automatic technology, it is to point to the level, temperature, flow control process variables, such as in metallurgy, machinery, chemical, electric power, etc can be widely used. in actual production, liquid level control accuracy and control effects directly affect the factory production cost and economic benefit of safety coefficient. Even equipment so, in order to ensure safety, convenient operation, you have to research the development of advanced level control methods and strategies.In the design of the tank as a research object in liquid level control system, amount of liquid level in the tank to be controlled, selected the outlet valve bodies in the implementation of a control system. Establishment of the PID control algorithm of liquid level. Although the PID control is one of the most widely used in control systems control algorithms. But to get good control of effects, the determination of PID control parameters must be reasonable, so that it has a reasonable mathematical model.The graduation design topic is the liquid level control system based on kingview control. Among them was controlled object for tank level, matlab is mainly used in the simulation test. In modern industry level control of important component, it influence upon production not allow to ignore, in order to ensure safety in production and the product quality and quantity , the level and perform effective control is very necessary.KEY WORDS:liquid level control ,PID control,cascade control, matlab目录摘要 (I)Abstract (II)目录.............................................................................................................. I II 1 绪论 (5)1.1 研究背景、目的和意义 (5)1.2 过程控制的特点 (5)1.3 液位控制系统的发展现状 (6)1.4 本论文内容安排 (7)2 数学模型的建立 (8)2.1 二阶液位系统简介 (8)2.2 数学模型的建立 (8)2.2.1 数学建模的基本概念 (8)2.2.2 数学建模的过程 (9)2.3 参数辨识及参数整定 (12)2.3.1 水箱液位控制参数辨识方法 (12)2.3.2 水箱液位PID参数整定方法 (15)2.4 本章小结 (17)3 系统仿真 (18)3.1 MATLAB软件介绍 (18)3.2 PID系统仿真 (18)3.3 串级控制仿真 (23)3.4 本章小结 (26)4 组态界面的设计 (27)4.1 组态王简介 (27)4.2 组态画面的建立 (28)4.2.1 设备配置 (28)4.2.2 定义变量 (30)4.2.3 画面设计 (32)4.3 本章小结 (39)5 总结 (40)致谢 (41)参考文献 (42)1 绪论1.1研究背景、目的和意义在工业生产飞速发展的今天,人们对于生产过程自动化控制水平及工业产品质量的要求越来越高。
组态王-水箱水位控制
- --目录水箱水位控制0第一章绪论0第二章系统需求分析1第三章系统控制方案1第四章系统监控界面设计1第五章数据字典设计2第六章应用程序命令语言2反响中心监控车间的设计4第一章系统监控界面设计4第二章应用程序命令语言4心得体会5水箱水位控制第一章绪论在日常生活中,我们最常见的就是对储水罐液位的控制,系统是根据用户使用水的情况自动向储水罐中注水,确保储水罐也为保持在一定围。
在这里我们运用组态王对单容水箱液位控制系统进展自动控制。
在双容水箱中,我们需要实时检测和调节水箱水位,为为了最大程度上减轻了人们工作负担,需要设计一个组态王液位控制系统对水箱的水位进展实时检测。
双位水箱串级控制系统是被测对象由两个不同容积的水箱串联组成,故称其为双容水箱,控制原理是通过水泵将储水箱中的水送上水箱,通过阀门对其控制,使其可以合理的进展储水,当然,如果进水量大于出水量,则自动通过溢水口排入储水箱。
第二章系统需求分析为了保证系统所需用水的供给,供水系统必须能够及时的对各种用水对象进展供水。
这就要求水塔和储水箱的水位不能低于一定的下限以免断水对人们的正常生活所带来的影响,同时水塔和储水箱的水位又不能高于一定的上限,从而使得水资源可以合理的分配利用。
如果使用组态王来实现软硬结合的控制,将会给系统的各性能带来良好的提升。
第三章系统控制方案整个供水系统可以抽象为主水箱和储水箱两个容器的液位控制。
主水箱的水来自地下,储水箱的液位由水泵和储水箱的出水阀门综合决定。
各种工业用水和生活用水可以用其对应的储水箱的出水管道代替。
这样系统就组态好了。
单容水箱液位控制系统主要有以下几个根本环节组成:被控对象〔水箱〕、液位测量变送器、控制器〔计算机〕、执行机构〔电动调节阀〕、水泵、储水箱。
本文的设计原理:当主水箱进水阀翻开时,水箱液位以较小的速度增长,增到90,水位到达高水位线,发出警报,水箱液位到达98时,主水箱进水阀自动关闭;此时,储水箱水泵翻开,开场抽水,输送到储水箱中;当储水箱液位到达高水位时〔90〕报警,到达液位98时关闭水泵;储水箱出水阀翻开;当储水箱出水阀翻开,并且储水箱液位低于20时,报警,并关闭储水箱出水阀,同时翻开水泵;当主水箱液位低于20时,关闭水泵,同时翻开主水箱进水阀。
基于组态软件双容液位单回路过程控制系统设计
过程控制系统课程设计题目:基于组态软件的双容液位单回路控制系统设计院系名称:电气工程专业班级:自动化 1105学生姓名:李郡波学号: 0811指导教师:马利冯肖亮设计地点: 31520设计时间: 6月26日-7月6日设计成绩:指导教师:过程控制课程设计任务书摘要过程控制就是对工业生产过程的自动控制,它采用测量仪表、执行机构和计算机等自动化工具设计控制系统实现生产过程自动化。
流量单回路控制系统就是采用计算机、传感器等设备对水箱的水位进行控制使其带到预期的状态。
组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准的工业计算机软、硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统。
关键词:过程控制工业流量组态王目录1 设计目的 (6)2 控制要求 (6)3 系统结构设计 (6)控制方案 (6)控制规律 (7)过程仪表及过程模块 (7)3.3.1液位变送器 (8)3.3.2电动调节阀 (9)3.3.3变频器 (10)3.3.4水泵 (11)3.3.5模拟量采集模块 (12)3.3.6模拟量输出模块 (12)3.3.7通信转换模块 (12)3.3.8开关电源 (13)硬件连接 (13)4 系统组态设计 (15)组态软件介绍 (15)系统流程图 (16)系统流程图如图所示: (16)图系统流程图 (16)数据词典 (17)数据词典如图所示: (17)图数据词典 (17)组态画面 (17)动画连接 (18)PID 控制算法流程图 (19)结论 (20)参考文献 (21)附录程序代码 (22)1 设计目的(1)加深对过程控制系统基本原理的理解和对过程仪表的实际应用能力。
(2)培养运用组态软件和计算机设计过程控制系统的实际能力。
2 控制要求(1)能根据具体对象及控制要求,独立设计控制方案,正确选用过程仪表。
(2)能够根据过程控制系统A/D、D/A和开关I/O的需要,正确选用模块。
(3)能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。
基于组态王双容水箱控制
集散控制系统课程设计基于组态软件双容水箱过程控制系统姓名: 学号: 班级: 专业: 指导教师:目录1设计目的与要求 (1)1.1设计目的 (1)1.2设计要求 (1)2系统结构设计 (1)2.1控制方案 (1)2.2系统结构 (2)3过程仪表选择 (2)3.1液位传感器 (2)3.2电磁流量传感器 .................. 错误!未定义书签。
3.3电动调节阀 (3)3.4水泵 (3)3.5变频器 (3)3.6模块选择 (4)4系统组态设计 (4)4.1工艺流程图与系统组态图设计 (5)4.2组态画面 (5)4.3数据字典 (6)4.4应用程序 (6)4.5动画连接 ...................... 错误!未定义书签。
总结 (11)参考文献 (11)附录A单回路控制系统PID控制算法 (12)附录B PID控制算法流程图 (12)1. 设计目的与要求1.1设计目的通过组态软件,结合实验已有设备,按照定值系统的控制要求,根据较快较稳的性能要求,采用但闭环控制结构和PID控制规律,设计一个具有美观组态画面和较完善组态控制程序的液位单回路过程控制系统。
1.2设计要求(1) 根据液位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) 根据液位回路过程控制系统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,正确设计液位但回路过程控制系统的组态图、组态画面和组态控制程序。
(5) 提交包括上述容的课程设计报告。
2. 系统结构设计2.1控制方案整个过程控制系统由控制器、调节器、测量变送、被控对象组成。
在本次控制系统中控制器为计算机,采用算法为PID控制规律(见附录A和附录B),调节器为电磁阀,测量变送为HB FT两个组成,被控对象为流量PV结构组成如下图2.2所示。
组态王水箱液位控制
基于组态王的水箱液位控制系统1.引言自动化软件在自动化产品的研发过程中有着举足重轻的地位,尤其在科学技术飞速发展的今天,自动化软件的应用越来越受到人们的重视。
本文采用的自动化软件是北京亚控公司出品的组态王6.53,其软件包由工程浏览器(TouchExploer)、工程管理器(ProjMamager)和画面运行系统(TouchView)三部分组成。
在工程浏览器中可以查看工程的各个组成部分,也可以完成数据库的构造、定义外部设备等工作;工程管理器内嵌画面管理系统,用于新工程的创建和已有工程的管理。
画面的开发和运行由工程浏览器调用画面制作系统TOUCHMAKE和工程运行系统TOUCHVIEW来完成的。
本文利用组态王强大的组态功能和友好的人机界面实现了对供水系统中水塔和储水箱的实时监控,并且具有一定的工程应用价值。
2.系统需求分析及方案论证2.1 系统需求分析为了保证系统所需用水的供给,供水系统必须能够及时的对各种用水对象进行供水。
这就要求水塔和储水箱的水位不能低于一定的下限以免断水对人们的正常生活所带来的影响,同时水塔和储水箱的水位又不能高于一定的上限,从而使得水资源可以合理的分配利用。
如果使用组态王来实现软硬结合的控制,将会给系统的各性能带来良好的提升。
2.2 系统方案论证整个供水系统可以抽象为水塔和主水箱两个容器的液位控制。
水塔的水来自地下水,主水箱的液位由水塔的水泵和主水箱的出水阀门综合决定。
各种工业用水和生活用水可以用其对应的储水箱的出水管道代替。
这样系统就组态好了。
系统通过智能模块将液位的检测量采集到组态王对应变量中,由组态王统一管理给出系统各部分运行趋势、报表及报警事件,并通过与给定的液位设定比较来控制入水量,从而使液位保持在一定的范围之内。
本系统假定主水箱满液位为100,而水塔容量相对于主水箱来说应该大很多,为了明显起见,我们选水塔容量为500.当水塔液位低于100时水塔进水,主水箱液位低于20时水塔自动供水,高于90时供水关闭。
基于组态王的水箱液位PID控制设计
基于组态王的水箱液位PID控制设计孙欢欢;莫岳平;马瑞;钱坤【摘要】以PCT过程控制实验装置为基础,通过对双容水箱液位控制系统的分析建模来决定控制方案;采用增量型PID算法来实现对水箱液位的闭环控制;用凑试法对PID进行参数整定;应用组态王软件运行的液位监控系统来实现液位数据的实时采集、实时显示、历史波形的回放、报警记录以及液位PID控制。
实验结果表明,系统能实现液位的无静态误差控制,且具有良好的稳态性能与动态性能。
%This design is based on PCT process control experimental device, using the double tank water level control system analysis and modeling to decise the control program. Adopting incremental PID algorithm to achieve closed-loop control of water tank level. Employing trial method to set PID parame-ter. Using of kingview software runs liguid level monitoring system to achieve the liguid level data real-time acquisition, real-time display, history waveform playback, alarm record and the level of PID con-trol. The experimental results show that the system can control the liquid level without static error, and has good dynamic performance and steady state performance.【期刊名称】《工业仪表与自动化装置》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】4页(P102-104,106)【关键词】液位控制;组态王;PID;参数整定【作者】孙欢欢;莫岳平;马瑞;钱坤【作者单位】扬州大学水利与能源动力工程学院,江苏扬州225127;扬州大学水利与能源动力工程学院,江苏扬州225127;扬州大学水利与能源动力工程学院,江苏扬州225127;扬州大学水利与能源动力工程学院,江苏扬州225127【正文语种】中文【中图分类】TP271该文通过模拟量输入模块接受液位信号、PID算法计算出的控制量uk、模拟量输出模块输出的控制量以实现电动调节阀的自动调节,通过控制进水流量的大小来控制水箱的液位,从而实现液位变量的自动控制与显示。
基于组态软件的双容水箱液位控制系统.开题报告-3
基于组态软件的双容水箱液位控制系统开题报告设计[J]. 电子设计工程, 2011.07:60~63[11]TEODOR MRA C U, LETITIA MIREA, ATITLA KLOSZ. A Neural Network ADDroach to Robust Model Based Diagnosis of Faults in Three--Tank system[c].IEEE Proceedings of the Intem aitonal Symposium on Cron----puter--Aided Control System Design(ISBNO 7803--3032--3).1996:111~116[12]华、吕伟珍. 基于组态王和Matlab的双容水箱液位控制[J]. 中国农机化,2012,(2):155~157二、主要研究(设计)容、研究(设计)思想及工作方法或工作流程如图1所示,在串联双容水箱水位的控制中,进水首先进人第一个水箱,然后通过第二个水箱流出。
本次设计以低位水箱为主控对象,通过控制进水流量达到控制水箱液位的目的。
图1 双容水箱示意图工作任务:以组态软件为用户界面,设计串联双容水箱控制系统,并进行实时监控。
1、系统硬件设计。
该系统有以下及部分组成]8[。
其硬件结构图如图2。
①PLC:运用PLC中的PID模块作为系统中的主、副控制器,并通过PLC的通信接口实现与上位机的通信,实现实时监控。
该系统只有两个控制器,S7—200PLC(8个PID 模块)在存、扫描通信等方面都能满足控制的要求。
②上位机:对系统的运行状态进行实时监控。
③双容水箱:被控对象。
④电动调节阀:接受来自PLC的控制信号,调节上水箱的进水量。
⑤压力传感器、液位变送器:压力传感器位于水箱中的底部,把水的压力转换为电流或电压信号;电流、压信号经液位变送器标准化处理之后送入PLC的EM235模块。
针对双液位控制并且基于plc组态王的软件来操作。
针对双液位控制并且基于plc组态王的软件来操作。
吉林建筑大学城建学院电气信息工程系毕业设计(论文)第1章绪论1.1 课题来源本课题来源于科研。
随着城市化的发展以及现代科学的快速进步导致现代人们对生活质量的要求越来越大,在工厂工业生产的过程中的油料、冷却水、调速油、油类加工、液态燃料的供应、废弃油量的净化等加工和传输等场合常需要对容器中液位进行有效可靠的监控与及时控制,如果不能按之前设定的让液体循环就不能让整个机组能够正常运行。
所以,我们的课题针对双液位控制并且基于PLC组态王的软件来操作。
1.2 研究目的与意义随着科学的进步,现在技术的飞速发展,计算机科学技术、信息科学技术、自动控制理论的快速发展并向工业建筑行业的渗透与融合,现在的人类面对在享受生活和提高工作环境的要求也在渐渐提高,所以全自动的控制系统的应用就发展开来。
近年来,在工厂里的双容量控制已经成为了时下的热点和重点。
可是在现代的工业自动控制系统设备中具有相对明显延后性并且在控制过程中也是时变得。
在工业生产与传输质量或能量的过程中,存在着各种各样的阻力和容积构成的多容对象。
在现实中含有大量的分散性质,类似被不同的阻隔和容量相分隔一样。
显示生产中的大多是被控不同容量和阻力的的相隔离类似。
实际生产过程中的大多数被控对象就像好多由多数阻隔和容量构成构成的多容对象一样。
生产中的由两类串联的单容的对象的组成的双容对象就非常的明显。
为此,我设计一种基于PLC与组态技术的双容量控制系统,该系统利用欧姆龙PLC与组态软件进行系统设计,不仅能够实现精确的实时监控并且及时控制,而且构造简单,施工成本相对低廉,性价比较高,具有较好的应用前景。
在我们自动化专业的教学任务中最重要的实践性教学环就是毕业设计。
它的教学的任务就是加强学生的知识联系到实际操作中去,提高运用之前所学习的基础理论专业的知识,加大解决现实的问题和提高我们分析实际现象的能力,加强我们独立研究单项设计的能力。
基于组态王与MATLAB的双容水箱液位模糊控制系统
基于组态王与MATLAB的双容水箱液位模糊控制系统
王维权;马阳;雷彦华;禢太行;李海荣
【期刊名称】《工业控制计算机》
【年(卷),期】2014(027)003
【摘要】介绍以GK04型过程控制实验装置为对象,Matlab和组态王软件为平台,实现双容水箱液位控制实验.用Matlab来完成复杂的算法的计算任务,用组态王工控软件实现友好的用户界面,二者通过DDE协议进行数据交换,把模糊控制这种先进的控制算法应用到实验平台上.实验结果表明,系统方案合理,运行稳定,控制效果良好.
【总页数】2页(P23-24)
【作者】王维权;马阳;雷彦华;禢太行;李海荣
【作者单位】沈阳工程学院自动化学院,辽宁沈阳110136;沈阳工程学院自动化学院,辽宁沈阳110136;沈阳工程学院自动化学院,辽宁沈阳110136;沈阳工程学院自动化学院,辽宁沈阳110136;沈阳工程学院自动化学院,辽宁沈阳110136
【正文语种】中文
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基于组态软件的水箱液位控制
扬州大学广陵学院毕业论文题目:基于组态软件的水箱液位控制班级:姓名:学号:指导老师:2011年6月基于组态软件的水箱液位控制摘要:利用组态王监控软件设计了一个水箱液位实时控制系统。
首先介绍了控制系统的硬件组成、采用的控制方案。
然后,详细描述了利用组态王进行监控画面设计、水箱液位PID控制程序设计、历史数据存储等设计过程。
最后,详细介绍了系统的实验步骤、调试过程、以及毕业设计过程中遇到的问题和解决办法。
实践结果表明,设计的水箱液位控制系统能够实现水箱液位的自动控制,控制效果好,运行稳定,操作方便。
关键词:水箱液位;PID算法;监控系统;组态王。
Water tank fluid position control system design based onKingviewAbstract:Make use of a set of Kingview the supervision software designed a water tank liquid solid control system.The hardware that introduced control system first constitutes, adoption of control project.Then, described to make use of a set of Tai king to carry on supervising and controling an appearance design, water tank liquid in detail PID control program design, history data saving etc. design process.End, introduced the experiment step of system, adjust to try process in detail, and the graduation designs to meet in the process of problem and solution.Practice result enunciation, design of water tank liquid control system to carry out a water tank liquid the automatic control of, control effective, circulate a stability, operate convenience.Key words:Water tank liquid;The calculate way of PID;Supervise and control system;Kingview.目录第一章概述 (3)1.1工业组态技术 (3)1.2水箱液位控制组态流程 (4)第二章总体方案 (5)2.1 系统框图 (5)2.2 硬件组成 (6)2.3 控制方案 (10)第三章系统组态 (12)3.1液位监控主画面设计 (12)3.2变量的定义 (16)3.2.1连接设备的建立和设置 (16)3.2.2数据词典和非线性表的定义 (18)3.3 监控系统报警画面 (20)3.4 监控趋势曲线 (22)3.4.1 液位的实时趋势曲线 (22)3.4.2液位的历史趋势曲线 (23)3.5 液位数据报表 (27)3.6 液位控制命令语言 (30)3.7 组态王与Ms Access数据库间数据的存储与查询 (32)3.71数据源的设置及组态王与数据库的通断 (32)3.72组态王的数据存储和对关系数据库的查询 (35)第四章调试及结果分析 (38)4.1 实验步骤 (38)4.1.1 数字PID控制 (38)4.1.2 温度控制实验 (40)4.1.3单片机控制水箱液位 (41)4.2组态参数整定与调试 (42)4.3 遇到的问题及解决办法 (45)第五章心得体会 (46)附录一单片机的水箱水位控制程序 (47)附录二水位监控命令语言 (50)参考文献 (51)致谢 (51)第一章概述1.1工业组态技术组态的含义是使用软件工具对计算机及软件的各种资源进行配置,达到使计算机或软件按照预先设置,自动执行特定任务,满足使用者要求的目的。
基于PLC和组态王的水箱流量PID控制实训
过程控制系统综合设计课程报告16 — 17 学年第二学期课题名称基于PLC和组态王的水箱流量PID控制实训姓名学号 2013316班级 13自动成绩摘要:“控制”是一种很常见的概念,人们生后中也随处可见,事实上,自然界的万事万物都相互支配,相互制约。
随着生产和科学的发展,自动化技术出现了很大的飞跃,为了提高生产率,提高人们居住和工作环境的舒适度,自动化技术在各个领域得到了广泛的应用。
所谓的自动控制系统就是在无人直接参与的情况下,通过外加的设备或装置,使机器、设备或过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的要求运行。
关键字:水箱流量、组态王、PLC控制、PID控制Abstract: "control" is a very common concept, people are also seen everywhere after birth, in fact, everything in nature are dominated by each other, mutual restraint. With the development of production and science, automation technology has made a great leap, in order to improve productivity, improve people living and working environment of comfort, automation technology in various fields has been widely used.The so-called automatic control system is in the case of no direct participation, through the additional equipment or devices, so that the machine, equipment or process of a working state or parameters automatically in accordance with the scheduled requirements to run.Key words: water tank flow King view PLC control PID control一、课题要求1.熟悉变频器E700的参数设置;2.熟悉FX2N-2AD模拟量输入模块编程使用以及三菱FX2n-4AD特殊功能模块;3.按照端子图完成PLC接线并进行检查;4.完成组态王与变频器的连接与控制。
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集散控制系统课程设计基于组态软件双容水箱过程控制系统姓名:学号:班级:专业:指导教师:目录1 设计目的与要求 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 设计要求 (1)2 系统结构设计 (1)2.1 控制方案 (1)2.2 系统结构 (2)3 过程仪表选择 (2)3.1 液位传感器 (2)3.2 电磁流量传感器................................ 错误!未定义书签。
3.3 电动调节阀 (3)3.4 水泵 (3)3.5 变频器 (3)3.6 模块选择 (4)4 系统组态设计 (4)4.1工艺流程图与系统组态图设计 (5)4.2 组态画面 (5)4.3 数据字典 (6)4.4 应用程序 (6)4.5 动画连接...................................... 错误!未定义书签。
总结. (11)参考文献 (11)附录A 单回路控制系统PID控制算法 (12)附录B PID控制算法流程图 (12)1. 设计目的与要求1.1 设计目的通过组态软件,结合实验已有设备,按照定值系统的控制要求,根据较快较稳的性能要求,采用但闭环控制结构和PID控制规律,设计一个具有美观组态画面和较完善组态控制程序的液位单回路过程控制系统。
1.2 设计要求(1) 根据液位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) 根据液位回路过程控制系统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,正确设计液位但回路过程控制系统的组态图、组态画面和组态控制程序。
(5) 提交包括上述容的课程设计报告。
2. 系统结构设计2.1 控制方案整个过程控制系统由控制器、调节器、测量变送、被控对象组成。
在本次控制系统中控制器为计算机,采用算法为PID控制规律(见附录A和附录B),调节器为电磁阀,测量变送为HB、FT两个组成,被控对象为流量PV。
结构组成如下图2.2所示。
当系统启动后,水泵开始抽水,通过管道将水送到上水箱,由HB返回信号,是否还需要抽水到水箱。
若还需要(即水位过低),则通过电磁阀控制流量的大小,加大流量,从而使下水箱水位达到合适位置;若不需要(即水位过高或刚好合适),则通过电磁阀使流量保持或减小。
其整个流程图如图2.1所示。
图2.1 液位回路控制系统图2.2 系统结构过程控制系统由四大部分组成,分别为控制器、调节器、被控对象、测量变送。
本次设计为流量回路控制,即为闭环控制系统,如下图2.2.计算机控制器电动调节阀管道流量检测传感器_PVSPPV1图2.2 液位回路控制系统框图3.过程仪表选择3.1 液位传感器液位传感器用来对上水箱液位的压力进行检测,采用工业的DBYG扩散硅压力变送器,本变送器按标准的二线制传输,喜爱用高品质低耗精密器件,稳定性、可靠性大大提高。
可方便的与其他DDZ—3X型仪表互换配置,并能直接替换进口同类仪表。
校验的方法是通电预热15分钟后,分别在零压力和满程压力下检查输出电流值。
在零压力下调整量程电位器,使输出电流为4mA,在满量程压力下调整量程电位器,使输出电流为20mA。
本传感器精度为0.5级,因为为二线制,故工作时需串24V直流电源。
压力传感器用来对上水位水箱和中水位水箱的压力进行检测,采用工业用的DBYG扩散硅压力变送器,0.5级精度,二线制4-20mA 标志信号输出。
3.2 电磁流量传感器(1)流量传感器用来对电动调节阀的主流量和干扰回路的干扰流量进行检测。
根据本试验装置的特点,采用工业用的LDS-10S型电磁流量传感器,公称直径10mm,流量0~.03m3/h,压力1.6Mpmax,4-20mA标准信号输出。
可与显示,记录仪表,积算器或调节器配套。
避免了涡轮流量计非线性与死区大的致命缺点,确保实验效果能达到教学要求。
主要优点:1)采用整体焊接结构,密封性好;2)结构简单可靠,部无活动部件,几乎无压力损失;3)采用低频矩形波励磁,抗干扰性能好,零点稳定;4)仪表反映灵敏,输出信号与流量呈线性关系,量程比宽;(2)流量转换器采用LDZ-4型电磁流量传感器配套使用,输入信号:0~0.4mV 输出信号:4~20mA DC, 许负载电阻为0~750欧姆,基本误差:输出信号量程的0.5%。
3.3 电动调节阀电动调节阀对控制回路流量进行调节。
采用德国PSL202型智能电动调节阀,无需配伺服放大器,驱动电机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。
控制单元与电动执行机构一体化,可靠性高,操作方便,并可与计算机配套使用,组成最佳调节回路。
有输入控制信号4-20mA及单相电源即可控制与转实现对压力流量温度压力等参数的调节,具有体积小,重量轻,连线简单,泄漏量少的优点。
采用PS电子式直行程执行机构,4-20mA阀位反馈信号输出双导向单座柱塞式阀芯,流量具有等百分比特性,直线特性和快开特性,阀门采用弹簧连接,可预置阀门关断力,保证阀门的可靠关断,防止泄露。
性能稳定可靠,控制精度高,使用寿命长等优点。
3.4 水泵采用丹麦兰富循环水泵。
噪音低,寿命长,不会影响教师授课减少使用麻烦。
功耗小,220V供电即可,在水泵出水口装有压力变送器,与变送器一起可构成恒压供水系统。
3.5 变频器三菱FR-S520变频器,4-20mA控制信号输入,可对流量或压力进行控制,该变频器体积小,功率小,功能非常强大,运行稳定安全可靠,操作方便,寿命长,可外加电流控制,也可通过本身旋钮控制频率。
可单相或三相供电,频率可高达200Hz。
3.6 模块选择当需要构成计算机控制系统时,过程控制装置的数据采集和控制采用目前最新的牛顿7000系列远程数据采集模块和组态软件组成,完全模拟工业现场环境,先进性与实用性并举。
有效的拉近了实验室与工业现场的距离。
它体积小,安装方便,可靠性极高。
1) D/A模块:采用牛顿7024模块。
4路模拟输出,电流(4-20mA)电压(1~5V)信号均可。
2) A/D 模块:采用牛顿7017模块。
8路模拟电压(1~5V)输入。
3) DO模块:采用牛顿7043模块。
4)通讯模块:采用牛顿7520转换模块。
485/232转换模块,转换速度极高(300~115KHz),232口可长距离。
4. 系统组态设计组态王是运行在Windows98/NT/2000上的一种组态软件。
使用组态王,用户可以方便地构造适应自己需要的“数据采集和监控系统”,在任何需要的时候把生产现场的信息处理和判断决策的控制信号传向现场实施有效的生产控制。
组态王的网络功能使企业的基层和其它部门建立起联系,现场操作人员和工厂管理人员都可以看到各种数据。
管理人员不需要深入生产现场,就可以获得实时和历史数据,优化控制现场作业,提高生产率和产品质量。
组态网易于学习和使用,拥有丰富的工具箱、图库和操作向导,既可以节省您的大量时间,又能提高系统性能。
组态王可用于电力、制冷、化工、机械制造、交通管理等多种工程领域。
无论您的应用场合如何,您都可以使用组态王构造有效的监控和数据采集系统。
4.1工艺流程图与系统组态图设计A/D FT 计算机D/AU(k)-IO0自动手动PV(IN2)LSP图4.1.1 工艺流程图图4.1.2 系统组态图设计4.2 组态画面4.3 数据字典4.4 应用程序if(\\本站点\开关转换==1){\\本站点\Ti=8;\\本站点\Kp=15;\\本站点\Td=10;if(\\本站点\电机==1){\\本站点\ek0=\\本站点\Sp-\\本站点\下水箱液位;\\本站点\微分液位差=\\本站点\ek0+\\本站点\ek2-2*\\本站点\ek1;\\本站点\Uk=(\\本站点\Ti*(\\本站点\ek0-\\本站点\ek1)+\\本站点\Kp*\\本站点\ek0+\\本站点\Td*\\本站点\微分液位差)/500+\\本站点\水流2;\\本站点\液位传递值=\\本站点\ek1;\\本站点\ek1=\\本站点\ek0;\\本站点\ek2=\\本站点\液位传递值;\\本站点\水流1=\\本站点\上水箱液位/50;\\本站点\水流2=\\本站点\下水箱液位/50;\\本站点\下水箱液位=\\本站点\下水箱液位+\\本站点\水流1-\\本站点\水流2;\\本站点\储水箱液位=300-\\本站点\上水箱液位-\\本站点\下水箱液位;}if(\\本站点\电机==0){\\本站点\水流1=\\本站点\上水箱液位/50;\\本站点\水流2=\\本站点\下水箱液位/50;\\本站点\上水箱液位=\\本站点\上水箱液位-\\本站点\水流1;\\本站点\下水箱液位=\\本站点\下水箱液位+\\本站点\水流1-\\本站点\水流2;\\本站点\储水箱液位=300-\\本站点\上水箱液位-\\本站点\下水箱液位;}}if(\\本站点\开关转换==0){if(\\本站点\电机==1){\\本站点\ek0=\\本站点\Sp-\\本站点\下水箱液位;\\本站点\微分液位差=\\本站点\ek0+\\本站点\ek2-2*\\本站点\ek1;\\本站点\Uk=(\\本站点\Ti*(\\本站点\ek0-\\本站点\ek1)+\\本站点\Kp*\\本站点\ek0+\\本站点\Td*\\本站点\微分液位差)/500+\\本站点\水流2;\\本站点\上水箱液位=\\本站点\上水箱液位+\\本站点\Uk-\\本站点\水流1; \\本站点\液位传递值=\\本站点\ek1;\\本站点\ek1=\\本站点\ek0;\\本站点\ek2=\\本站点\液位传递值;\\本站点\水流1=\\本站点\上水箱液位/50;\\本站点\水流2=\\本站点\下水箱液位/50;2;\\本站点\储水箱液位=300-\\本站点\上水箱液位-\\本站点\下水箱液位;}if(\\本站点\电机==0){\\本站点\水流1=\\本站点\上水箱液位/50;\\本站点\水流2=\\本站点\下水箱液位/50;\\本站点\上水箱液位=\\本站点\上水箱液位-\\本站点\水流1;\\本站点\下水箱液位=\\本站点\下水箱液位-\\本站点\水流2;\\本站点\储水箱液位=300-\\本站点\上水箱液位-\\本站点\下水箱液位; }}if(\\本站点\Uk<=1)\\本站点\uk=\\本站点\Uk*100;else\\本站点\uk=100;if(\\本站点\电机==0)\\本站点\Uk=0;if(\\本站点\下水箱液位>\\本站点\Sp)\\本站点\下水箱液位=\\本站点\下水箱液位-(\\本站点\下水箱液位-\\本站点\Sp);4.5 动画连接(1)自动控制(2)手动控制(3)实时曲线(4)历史曲线总结通过此次设计,我掌握了流量单回路控制系统的构成。