首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 27 毫秒
1.
结合在球化炉中的应用,介绍μXL型集散控制系统的性能特点、硬件构成、各种模块的功能,以及系统的组态、用户软件的编制。文中涉及炉温等温度控制;炉压、煤气压力、助燃空气压力、冷却空气压力、冷却水压力、密封氮气压力等压力控制;煤气流量、助燃空气流量、冷却空气流量、冷却水流量、氯气流量等流量控制。并详细分析了几种主要控制方案的功能。  相似文献   

2.
立磨减速机润滑系统压力检测控制的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
压力控制器和压力传感器 显示仪表都是工业过程测量与控制系统中控制压力的专用仪表,它们的不同在于:压力控制器是当输入压力达到设定值时直接利用弹性介质的机械形变带动触头对被控压力进行控制或报警;压力传感器 显示仪表是在压力的作用下传感器输出连续模拟信号,再由显示仪表在压力达到  相似文献   

3.
何成燕  曹卫华  吴敏 《计算机测量与控制》2006,14(11):1477-1479,1482
针对焦炉集气管压力系统具有强耦合、强干扰、非线性等特点,应用模糊控制理论,提出了一种基于过程状态的自适应模糊解耦控制方法,对集气管压力进行控制;首先,通过在线获取过程状态选取相应的模糊控制策略,以期在复杂工况卞提高被控系统的性能——鲁棒性;然后利用模糊补偿解除了多座焦炉集气管压力之间的耦合;最后设计蝶阀专家控制器以适应蝶阀的特性,提高控制品质;实际运行结果表明,该系统具有控制灵活、响应速度快和稳态精度高的优点,对外界扰动具有良好的自适应能力。  相似文献   

4.
压力管道由于长期工作于高温、高压等恶劣工作环境下,其内壁容易产生腐蚀、开裂、凹坑等类型缺陷,因此对压力管道内壁实施无损检测非常重要。为了提升检测效率和便捷性,本文采用磁探针法从压力管道外部对内壁缺陷实施评估研究;首先通过仿真分析,探究了管道内壁缺陷处与无缺陷处的理论感应电压信号差异,发现缺陷处的感应电压信号幅值较低;然后通过实验检测评估了预制不同长度内壁缺陷的压力管道感应电压信号分布规律;结果表明,感应电压信号幅值在缺陷位置会突然降低形成波谷特征,并且.波谷宽度与实际的内壁缺陷尺寸具有良好的一致性;将波谷的半峰宽高度HFWHM作为判断管道内壁有无缺陷的特征阈值,其准确性达到8852%,对于压力管道内壁缺陷的定量化评估具有重要意义。  相似文献   

5.
采用近似方法模拟径向滑动轴承压力场分布。在轴承径向和周向以三角函数为基函数构造压力P的二维三角级数形式;应用迦辽金法,建立关于系数αij的线性非齐次代数方程组;采用Matlab软件解此方程组,得到各系数,进而得到近似油膜压力分布函数p(φ,z)。计算出各点压力值,绘制压力分布图像。  相似文献   

6.
压力程序控制仪的设计王明峰,秦兰TheDesignofProgramControlledPressureGange¥WangMingfeng;QinLan1引言压力程序控制仪是某些自动控制系统的重要组成部分,用户所需要的压力程序控制曲线,可以存储在其...  相似文献   

7.
针对城市管道煤气输送的安全性和实时性的要求,设计了管道煤气监控系统,提出了采用负压力波祛实时监测管道煤气输送网的压力,控制采用变频技术以及闭环控制的方式实时控制煤气的流量的技术方案;为了使煤气输送流量和压力稳定,系统设计采用先进的基于CompaetPCI控制器;大量的实验和现场运行结果说明系统运行效果良好,设计的系统方便,可靠,稳定性较好。  相似文献   

8.
工程现场压力参数测试、校准时,存在被校对象多、量程范围不同等实际情况,不能对多个被校对象同时进行校准。这会浪费大量人力物力。设计了一种多量程并行输出自动标准压力发生器,克服了目前市场上的多通道控制器采用更换模块方式只能单一通道输出压力的弊端。仪器操作简单、体积小、重量轻,能够实现气体压力参数现场校准中多个压力被校对象的同时校准,以及对不同压力量程的多个压力被校对象的校准。该设计为各种不同量程的压力参数的同步现场校准提供了条件和保障,大大节省了校准时间和人力成本。  相似文献   

9.
针对某射流管航空刹车伺服阀生产交付和使用中遇到的额定输出刹车压力偏低等技术问题,进行影响因素分析,推导刹车压力方程,同时采用某飞机刹车系统附件,模拟管路长度,搭建系统模型试验台架,进行试验验证和改进措施研究。结果表明,该型阀输出刹车压力受多方面因素影响,且受试验检验条件的影响很大;供油和回油压力试验结果与理论计算基本一致,验证了理论分析有效性;采取增加在公差边界测试,严格试验操作等措施,可有效降低产品故障和返厂率。  相似文献   

10.
为提升过滤器反冲洗控制效果,设计基于PLC的化工提纯过滤器反冲洗控制系统。该系统利用压力传感器实时监测化工固体杂质过滤器与网式过滤器的工作状态,采集过滤器的压力值传输至PLC,利用三次样条函数插值算法补偿采集的压力值,提升压力值采集精度。实验证明:该系统可精准采集过滤器的压力值;该系统可有效控制过滤器的反冲洗过程,缩短反冲洗时间,提升反冲洗控制效果;节约反冲洗时用水量与用电量。  相似文献   

11.
对单神经元自适应PID控制器的控制算法进行了研究;利用Matlab/Simulink对复杂对象进行了闭环仿真,将单神经元自适应PID控制算法与常规PID控制算法进行了比较。结果表明单神经元自适应PID控制算法明显优于常规PID控制算法;将单神经元自适应PID控制器应用到焦炉集气管压力控制系统,集气管压力系统的抗干扰能力得到提高,取得了良好的控制效果。  相似文献   

12.
上班是痛苦的,因为那无休止的简单劳动;上班是快乐的,因为那与你朝夕相处的“患难”同僚;上班是压力的,因为没有几个人能无视生活的重担;上班是享受的,因为我在快乐中体验着数字办公的高潮……[编者按]  相似文献   

13.
介绍了以ADAM4017为数据采集器、Access为数据库平台、用VC++开发的阀门测试监测系统。实现了流量、压力的数码管显示:压力时间、压力流量曲线的绘制;采样时间、压力、流量、温度、转速的存储、查询及报表打印等功能。其中ADAM4017到工控机及工控机到数码管的数据传输都采用串口通信。此监测系统已在实际中得到应用。  相似文献   

14.
1引言压力测量在液压传动系统中应用得非常广泛。对系统压力测试要求不但要准确地显示静态压力,而且还要及时地检测各个环节的瞬态压力变化,以便了解、分析和监控系统的运行状态。因此,如何快速准确地将瞬态压力测试、存储并记录,已成为压力测量的主要任务。本文设计...  相似文献   

15.
本研究结合增材制造制备OFDR(Optical Frequency Domain Reflectometry)分布式压力传感器,考虑填充密度对打印模型应变变化的影响并对OFDR分布式压力传感器进行室内标定试验。结果表明:(1)在打印过程中,模型同一密度不同位置点的内部温度变化量趋于一致;(2)随着模型填充密度的增加,压力传感器的灵敏度呈减小趋势。当填充密度分别为20%、40%、60%、80%、100%时,对应的传感器量程分别为4.00 MPa、8.80 MPa、11.88 MPa、7.92 MPa、3.828MPa,传感器的灵敏度依次为:0.269με/kPa、0.203με/kPa、0.165με/kPa、0.149με/kPa、0.101με/kPa;(3)压力传感器的应变变化量与加载的应力变化具有良好的线性关系,聚乳酸脂打印耗材的弹性恢复能力表现良好。因此,将光频域分布式光纤嵌入到增材制造的模型内部制作而成的压力传感器,不但克服了一些传统的传感器易受电磁干扰、传感参数调节不灵活、制作流程复杂等缺点,而且缩短了传感器的研发和生产周期,降低生产成本。  相似文献   

16.
《软件》2006,(9):65-65
CEC(H)系列核安全级电容式差压/压力变送器所具备的抗辐射性能、抗地震性能、抗蒸汽高温高压、化学喷淋性能等核安全技术性能是一般变送器无法比拟的。该产品已广泛应用于秦山一期、秦山二期核电站、巴基斯坦恰希玛核电站和清华大学高温气冷堆等核电厂及核工程领域,用于连续测量气体、液体及蒸汽的差压、压力、绝对压力、液位等工艺参数,并将被测信号转换为4-20 mADC标准输出信号;此外也可用于工业过程检测控制系统,实现生产过程高度自动化。  相似文献   

17.
《电脑迷》2009,(13):74-74
每天会有来自工作.身体、金钱等的压力,这些压力是不是让你喘不过气来?那么在压力威胁到你的健康之前,想想办法营救自己吧!  相似文献   

18.
“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以知得失;以史为镜,可以知兴衰”,中国历史浩浩荡荡已走过数千年,古人发明了印刷术、火药等。纵观国内工业自动化仪表,已从五十年代工业应用机械式压力、差压变送器到今天发展到电子式变送器。国内早期自己的0-10mA、1-5V、0-5V、0-20mA输出信号,到今天采用国际标准的4-20mA输出,变送器的发展也经历了日新月异的变化。作为工业自动化控制领域  相似文献   

19.
《传感器世界》2008,14(3):53-53
阿尔卑斯电气株式会社已经完成用于检测绝对压力的电容型压力传感器(HSPC系列)的开发工作,这种传感器可用于检测例如轮胎压力、气压和血压等。  相似文献   

20.
本文介绍一种新型的气体压力控制器,它可精密测量和闭环控制容器的气体压力,实现了恒压或编程控制气体压力。可以满足仪器设备的自动化、微机化的需求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号