基于流量比值智能仪表控制系统设计课题论文.doc
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1、安 庆 师 范 学 院设计课题基于流量比值智能仪表控制系统设计 物理与电气工程学院 2013年 6 月 12 日摘 要本文首先分析了实际工业生产过程中比值控制的意义和重要性,然后提出了流量比值控制系统的设计方案并在引入MCGS组态软件辅助控制的基础上加以研制,最后阐述了该系统调试的原理与步骤。利用AI808 智能仪表对锅炉的液位- 进水流量进行比值控制, 以组态软件MCGS实现上位机对现场进行实时组态、监控。根据系统的工艺要求及实际需要,提出了流量比值控制的设计方案及硬件实施,着重说明了工控组态软件在设计开发计算机流量比值控制系统的应用。实际运行结果表明,系统不仅能够实现按不同比值关系进行控制
2、,且使主、从动量均有较强的抗扰动能力,具有一定的实际应用价值。 关键词:比值控制,MCGS组态软件,AI-808智能调节器AbstractThis paper analyzes the significance and importance of the actual industrial processes ratio control, flow ratio control system design and then proposed to be developed on the basis of the introduction of the MCGS for auxiliary con
3、trol, and finally elaborated the principle of the system debugging step. AI808 smart meter level of the boiler - water flow ratio control MCGS host computer in real-time on-site configuration, monitoring, configuration software.The design and the implementation proposal of current capacity ratio con
4、trol were proposed according to the technological requirement of the systern and actual need in the paper and application of industrial control configuration software on designing and developing the flow ratio control system was highlighted. The results showed that the system can not only realize th
5、e different ratio control, but also enable the main and sub momentum to have strong noise-immune dynamic ability. It has certain practical application value.Keywords: Ratio control; MCGS configuration software; AI-808 intelligent regulator 目 录摘 要IIAbstractIII1 绪论61.1 引言61.2智能仪表的研究现状及发展趋势61.2.1智能仪表的研
6、究现状61.2.2 智能仪器的发展概况61.2.3 智能仪器发展趋势61.3 组态软件MCGS的基本原理及简介72比值控制系统82.1工作原理82.1.1 比值控制系统概述82.1.2比值控制系统的特点82.1.3比值控制系统的类型82.1.4比值系数计算92.2比值控制系统的设计92.2.1系统结构92.2.2控制系统92.3系统方案设计103 控制系统总体方案及硬件实现103.1控制对象及工艺流程103.2硬件实现103.3总体方案113.4 PC机与智能调节器的连接123.4.1PC机与单台智能调节器的连接103.4.2PC机与多台智能调节器的连接103.4.3PC机与智能调节器串口通信
7、调试103.5控制对象及工艺流程133.6智能仪表参数设计134 基于MCGS的组态界面设计154.1 软件总体设计164.2智能仪表与PC机通信软件设计164.3系统监控界面设计185 总结与展望19参 考 文 献211 绪论1.1 引言随着科学技术的飞速发展,人们对过程控制提出了更高更新的要求,在许多生产过程中,要求两种或两种以上的物料流量按一定的比例关系混合进行化学反应,对于物料比例的要求就变得很严格,如果比例不满足要求,若是比例失调,会导致产品的质量达不到要求,以造成损失,甚至会导致事故的发生。如在制药过程中,为了增加药效,需要对其中成分药物加入注入剂,生产工艺要求药物和注入剂混合后的
8、含量必须符合要求的比例,否则会使药效降低而达不到要求。研究比值控制系统是必需的,提高比值控制的精度及水平具有深远的意义。在过程控制实验装置上利用AI调节器和PC机构成计算机控制系统,能配合教学,完成各种较为复杂的控制实验。此类设计方案在许多中小企业中也得到广泛应用,具有重要的理论意义和实用价值。1.2智能仪表的研究现状及发展趋势1.2.1智能仪表的研究现状智能仪器的出现,很大的扩充了传统仪器的应用领域。智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低的优势,迅速地在家用电器、科研企业和工业中得到了广泛应用。1.2.2 智能仪器的发展概况 80年代以后,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,
9、测量系统常通过IEEE488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。90年代,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;VXI总线得到广泛的应用。 近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字PID和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。1.2.3 智能仪器发展趋势 (1)微型化 微
10、型智能仪器指微电子技术、微机械技术、信息技术等综合应用于仪器的生产中,从而使仪器成为体积小、功能齐全的智能仪器。它不但具有传统仪器的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、医疗领域起到独特的作用。 (2) 多功能化 多功能本身就是智能仪器仪表的一个特点。多功能的综合型产品不但在性能上如准确度比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。 (3) 人工智能化 人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、医疗诊断、推理证明等各方面。智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉图形及色彩辨读、听觉语音识别及语言领
11、悟、思维推理、学习与联想等方面具有一定的能力。显然,人工智能在现代仪器仪表中的应用,使我们不仅可以解决用传统方法很难解决的一类问题,而且可望解决用传统方法根本不能解决的问题。 (4) 总结 智能仪器是计算机科学、电子学、人工智能、VLSI等新兴技术与传统的仪器仪表技术的结合。随着专用集成电路、个人仪器等相关技术的发展,智能仪器将会得到更加广泛的应用。作为智能仪器核心部件的单片计算机技术是推动智能仪器向小型化、多功能化、更加灵活的方向发展的动力。可以预料,各种功能的智能仪器在不远的将来会广泛地使用在社会的各个领域。1.3 组态软件MCGS的基本原理及简介MCGS(Monitor and Cont
12、rol Generated System)是一套基于 Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统,可运行于Microsoft Windows95/98/NT/2000等操作系统。MCGS5.1为用户提供了解决实际工程问题的完整方案和开发平台,能够完成现数据采集、实时和历史数据理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及企业监控网络等功能。本设计在传统的过程控制需要人工监测和人工调节的基础上,加入了MCGS组态软件进行辅助控制,具有自动监测和自动调节功能,它能够完成现场数据采集、实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出
13、等。设计步骤如下:(1)建立工程项目。(2)进行设备配置。设备配置的目的是实现上下位机通讯,即实现计算机与智能仪表之间的连接。通过设备窗口配置数据采集与控制输出连接与驱动设备用的数据变量。(3)构造数据库。要求与设备要求的数据库一致。该窗口定义不同类型和名称的变量,作为数据采集、处理、输出控制、动画连接及设备驱动的对象。(4)制作图形画面,在用户窗口实现。主要用于设置工程中人机交互的界面,诸如:生成水位变化的动画显示画面、报警输出、数据与曲线图表等。(5)定义动画链接。动画链接是将动画与数据库变量建立联系,当数据库变量发生改变时动画就可以表现出来。 (6)报警系统。当数据对象的值或状态发生改变
14、时,实时数据库判断对应的数据是否发生报警,并把所产生的报警信息通知给系统的其它部分。(7)运行与调试。完成以上步骤以后,先进行组态检查通过后就可以进入运行环境调试。2比值控制系统2.1工作原理 比值控制分开环比值控制、单闭环比值控制和双闭环比值控制三种类型。开环比值控制的控制方案最简单。单闭环比值控制系统是为了克服开环比值控制方案的缺点而设计的,这种方案的缺点是主流量没有构成闭环控制。本系统采样单闭环比值控制方案。2.1.1 比值控制系统概述比值控制系统是一种物料量随另一种物料量而变化的自动调节系统,根据实际生产过程的不同要求,常用比值控制系统有定比值控制系统和变比值控制系统。其特点是以保持主
15、流量F1和副流量F2比值一定为目的。比值计算块的参数经计算设置好后不再变动,工艺要求的实际流量比值k也就固定不变;当主流量F1发生变化时,比值控制回路快速随动跟踪,使副流量F2=k*F1关系变化,严格保持F2与F1的比例关系。副回路任务是克服干扰,保证主控制器输出设定的比值系数,而主回路的任务是保证表征产品质量指标的主被控变量恒定,在变比值控制系统中的主被控变量必须是连续可测的。2.1.2比值控制系统的特点比值控制系统的特征是使两个或两个以上物料保持一定比例关系。在要保持一定比例关系的物料中,起主导作用的物料称为主物料,也称为主动量,因为在过程控制中经常保持比例的参量是流量,常用Q1表示;另一
16、种物料跟随主物料的变化而成比例地变化,这种物料称为从物料,也称从动量,常用Q2表示。两物料的比值系数可设定为K,则有:K=Q1/Q22.1.3比值控制系统的类型比值控制系统生成过程中工艺允许的负荷、干扰、产品质量等要求的不同,实际的比值控制方案也不同。比值控制系统分为开环比值控制系统、单闭环比值控制系统、双闭环比值控制系统、变比值控制系统等。(1)单闭环比值控制系统单闭环比值控制表示一个燃烧过程单闭环比值控制系统,主流量是燃料,副流量是空气。FMT测量出主流量并变换为标准信号,乘以比值系数K后,作为副流量控制系统中被控变量Fs的给定值。如此,可以保持主流量与副流量之间的比例关系。从系统结构外观
17、上看,似乎单闭环比值控制系统与串级控制系统很相似。但它们的方块图是不同的,功能也是不同的。单闭环比值控制系统的方块图如图2-1所示。图2-1 单闭环比值控制系统方块图 从图2-1中可以看到,没有主对象和主调节器,这是单闭环比值控制系统在结构上与串级不同的地方,串级中的副变量是调节变量到被控变量之间总对象的一个中间变量,而比值中,副流量不会影响主流量,这是两者之间本质上的区别。(2)双闭环比值控制系统在主流量也需要控制的情况下,增加一个主流量闭环控制系统,单闭环比值控制系统就成为双闭环比值控制系统,见图2-2图2-2双闭环比值控制系统方框图 双闭环比值控制系统主要应用于总流量需要经常调整(即工艺
18、负荷提降)的场合。如果没有这个要求,两个单独的闭环控制系统也能使两个流量保持比例关系,仅仅在动态过程中,比例关系不能保证。2.1.4比值系数计算 流量比值与设置于仪表的比值系数是两个不同的概念,它们都为无量纲系数,但两者的数值是不等的。流量比值k是流量的比值,它们可以同为质量流量、体积流量或折算为标准情况下的流量。比值系数K是设置于比值函数模块或比值控制器中的参数。2.2 比值控制系统设计2.2.1系统结构比值调节系统中间过程变量计算及其控制是由计算机功能模块搭建来实现的,确定好控制方案后,在计算机里进行组态控制,选择一些控制需要的功能模块,如PID算法块、Ratio比值计算块、AO输出块,这
19、些模块的功能将代替常规仪表中的调节器、比值控制器等。最后建立组态好操作员控制界面工流程图(建立工艺流程及数据链接,显示便于生产操作)、报警组态及显示、历史趋势线等工作。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、测控变量。2.2.2控制系统针对过程控制实验装置中的热工模拟对象,设计一个锅炉进水流量跟随出水流量的比值控制系统。要求:(1)使进水流量跟随出水流量的变化。(2)分别对进水流量和出水流量分别进行定值控制。(3)采用双闭环比值控制结构,比例系数为1,控制稳态误差不大于1%。(4)系统具有流程图监视画面、参数设置和报警功能。(5)系统具有实时趋势曲线和历史趋势曲线显示功能。2
20、.3系统方案设计主从流量的选择根据系统控制要求,选择出水流量为主动量,进水流量为从动量,构成双闭环系统控制,系统控制方框图如下图2-3所示。图2-3比值控制系统方框图系统采用比值控制系统,而双闭环环控制系统则是比单闭环控制增加了主流量控制回路。当双闭环比值控制系统处于运行中,要是主动到干扰发生波动则主动量回路对其进行定值控制,使主动量一直稳定在给定值附近,同时从动量控制回路也会随主动量的波动进行调整;当从动量受到扰动发生波动时,从动量控制回路对其进行定值控制,使从动量始终稳定在定值附近,而主动控制回路不受从动量波动的影响。 3控制系统总体方案与硬件实现3.1控制对象及工艺流程本系统使用实验室已
21、有的“过程控制实验装置”完成设计,它是基于工业过程的物理模拟对象,它集自动化仪表技术,计算机技术,通讯技术,自动控制技术为一体的多功能实验装置。该系统包括流量、温度、液位、压力等热工参数,可实现系统参数辨识,单回路控制,串级控制,前馈反馈控制,比值控制,解耦控制等多种控制形式。3.2硬件实现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3-1所示。图3-1 双闭环流量比值控制系统结构框图3.3总体方案系统采用双闭环控制系统,双闭环环控制系统是在单闭环控制的基础上,增加了主流量控制回路。在双闭环比值控制系统工作时,若主动到干
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