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1引言液位控制广泛存在于工业生产过程控制中,如在建材行业中,玻璃窑炉液位的稳定对窑炉的使用寿命和产品质量起着至关重要的作用。玻璃液位上下波动若很频繁,会使玻璃液表面上下变化处的窑炉内壁产生严重的腐蚀,降低窑炉的使用寿命;并使所生产出的玻璃厚度达不到要求。在早期常采用的PID控制虽然简单易行,但其参数调整是相当棘手的事。现在,随着计算机的广泛普及,一些新型的算法相继得到实现。近几年来,内模控制(InernalNodelControl,简称IMC)以设计原理简单、控制性能优越而引起过程控制界的注意。本文以多容液位系统为被… 相似文献
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基于组态王的过程控制综合实验测控装置 总被引:8,自引:0,他引:8
针对现有过程控制教学的现状,介绍了基于组态王的过程控制综合实验测控装置。该系统是一个小型集散控制系统,装有组态王工控软件的上位计算机完成对被控对象的模拟和监控(SCA—DA),通过RS-232/RS485和下位机PLC串口通信,下位机由西门子PLC(S7—200)组成,实时检测被控对象的温度、压力、液位、流量四个参数,把采集到的数据进行处理和保存,并根据控制要求进行PID运算,运算结果控制执行器动作,执行器为电动调节阀、变频器和电动机。并以串级控制系统为例,说明了过程控制系统的组态及实验步骤。实践证明,该实验装置充分模拟工业控制现场,操作简单,实验效果良好。 相似文献
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设计了一种使用电容传感器的液位检测装置。检测装置采用TI的电容传感器FDC2214进行多通道电容检测,检测出的电容数字量经I2C总线送下位机换算出当前液位高度后发送至上位机LabVIEW显示。该装置采用容器与电容极板相分离的非接触测量设计,能快速便捷地检测不同液体的液位。实验结果表明,该装置应用场合广泛,能测量0~100 mm液位高度,测量相对误差为4%,为非接触测量液位提供了参考方案。 相似文献
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传统的过程控制实验,存在设备少和实验项目单一等缺陷,需要一种合适的仿真实验方法.本文通过使用"三级液位仿真系统"软件,开发了六个实验项目,详细描述了"单容水箱液位二位控制实验"的开发和设计过程.首先搭建实验平台,确定水箱和阀门等属性参数,然后在内控组态中设计控制回路和控制策略,基于学号设置实验内容,在评分系统中制定合理... 相似文献
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论述了船舶油舱液位在线测量的必要性,并对液位在线测量方法进行了分析比较,设计出以单片机为核心的新型油舱液位在线测量装置,实现了船舶液位的精确测量。 相似文献
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设计了一套基于LabWindows/CVI的分布式液位控制综合实验系统,实现对多台液位实验装置的液位高度的同步实时检测、显示与控制。系统采用串口与CAN总线两种通信方式,实现了PID控制与智能控制等多种控制算法以及液位系统建模与响应性能分析。教学实验表明该系统是一个良好的综合性过程控制实验平台。 相似文献
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三容液位实验装置模糊控制的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
以三容液位实验装置为控制对象,采用三星S3C44BOX芯片作为控制核心,设计三容液位实验装置的模糊控制器。经模糊算法得到输出量来控制调节阀的开度,使三容液位实验装置的液位达到给定值,通过力控组态软件实现液位运行画面的监测。运行结果表明,所设计的模糊控制器能精确控制三容液位实验装置的液位,获得良好的控制效果。 相似文献
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基于PLC的过程控制实验装置温度模糊PID控制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了用S7-200实现过程控制系统实验装置中锅炉夹套的温度模糊控制设计思想,对模糊PID控制的结构、模糊PID控制器的设计、模糊PID控制的PLC实现进行了分析,文中详细介绍了模糊控制器程序的编写方法,结果表明,用PLC实现的模糊控制器简单实用。 相似文献
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徐春辉 《数字社区&智能家居》2011,(16)
对模糊PID控制的结构、模糊PID控制器的设计及模糊PID控制的PLC实现进行了分析,并以PCT-II型过程控制系统实验装置为物理模拟对象,利用S7-300PLC实现了对液位的模糊PID控制。结果表明,用PLC实现的模糊PID控制器简单实用,系统的性能大为改善。 相似文献
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本文表述了一种基于模糊算法的生化过程温度控制系统,详细论述了系统的总体结构、控制算法及软件实现流程.系统采用80C196KB单片机为主控制器,控制算法采用模糊控制.本系统对于具有时变、大惯性、强时滞和非线性特点的生化过程温度控制有很好的效果. 相似文献
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介绍了基于TI公司TMS320F2812 DSP的飞行控制计算机硬件设计结构,详细介绍了系统的体系结构和各功能模块的作用。软件设计以直接设计方式开发,包括主模块、定时/串行中断处理模块。软件系统载于DSP FLASH中,并给出了相应的飞控软件流程图。整个系统成本低、体积小、功率少,具有实际应用价值。 相似文献
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提出用AI调节器作输入输出通道构成过程计算机控制系统的方法。阐述了系统的硬件结构和软件设计的关键技术。该方法在过程控制实验装置的计算机控制中得到应用。运行结果表明,利用AI调节器构成的过程计算机控制系统结构简单,运行可靠,扩展了AI调节器的应用范围,提高了其利用率。 相似文献