基于模糊理论的冷库控制系统的研究.doc
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1、摘 要在工业生产中,冷库的温度湿度精确自动控制越来越重要,控制要求也在不断提高。结合金针菇培育冷库工程的实际情况,本文从原理和实现上提出了一种冷库控制方法:模糊控制,并设计了模糊控制器加以实现,最后给予simulink仿真,对控制结果进行了验证和改良。制冷系统具有明显的非线性热力学耦合特性,其控制的难点在于如何消除各自由度之间的耦合程度。基于系统部件数学模型的控制方法难以获得精确、完整同时又可解的控制方程组,此种控制难以获得优良的实际效果。模糊控制方法不依赖与被控对象的精确模型,尤其对冷库制冷系统多变量多输入强耦合系统模糊控制方法的优点更为明显。本论文采用模糊控制原理对一个培育室房间的温度和湿
2、度进行恒定控制,以风机盘管流量阀和房间加湿器的流量阀为调节对象,通过对系统各输入量的模糊化和给定系统控制表的模糊运算规则,得到系统模糊控制查询表,固化在控制计算机中。在实际系统运行中只需要采样获得冷库环境温度,通过查表的形式得到系统的输出值,从而完成系统的自动控制过程。通过对模糊控制器仿真运行实验的结果表明,本研究提出的多变量模糊控制方法能够适应冷库制冷系统变负荷和变工况的控制要求,跟踪性能良好、控制精度高、超调小和鲁棒性强的优良特性,其实际应用前景广阔。关键词:冷库制冷系统,多变量,耦合,模糊控制, SIMULINK仿真ABSTRACTIn refrigerating industry, s
3、torage temperature and humidity automatic control precision are more and more important, control requirements are also rising. Based on the actual situation of the project of cold storage of flammulina nurturing, this article applied a new refrigerator control method: fuzzy control, and designed a f
4、uzzy controller. Finally given the simulink simulation, the control results proved verified and improved. Refrigeration system has obviously nonlinear coupling characteristics of thermodynamics; the difficult of the control is eliminating the coupling between the degree of freedom. Based on the math
5、ematical model of the system to obtain precise control method, but also can complete the control equations, the solution to obtain good control effect. With the method of fuzzy control is not rely on the precise model charged object, especially for storage refrigeration system multivariable multi-in
6、put strong coupling method of fuzzy control system is more obvious advantages.This paper adopts the fuzzy control theory to room temperature and humidity control, with constant fan-coil unit discharge valve and room for regulating the flow valves humidifier, based on the fuzzy system input and fuzzy
7、 control system of the form, system operation rules, the fuzzy control in the control computer lookup cured. In the actual system operation process only needs to get cold environment temperature, sampling check through the form of the system output values obtained, thus complete system of automatic
8、control process.The results of simulation of fuzzy controller to run the experiment show that the study of multi-variable fuzzy control method can adapt to variable load of cold storage refrigeration system and variable conditions of the control requirements, a good tracking performance, control and
9、 high precision, small overshoot and excellent robustness characteristics.KEY WORDS: cold storage refrigeration systems, Multi-parameter, coupled, fuzzy control, SIMULINK simulation目录第1章 绪论41.1课题研究背景及题目来源41.2本课题主要研究内容4第2章 金针菇培育要求及培育室冷库工艺流程62.1 金针菇培育环境要求62.2 冷库运行工艺流程8第3章 系统硬件系统设计103.1系统概述103.2系统结构103
10、.3系统主要功能123.4系统设备14第4章 系统模糊控制器设计及仿真1615.1 模糊数学与模糊控制理论164.2模糊控制原理164.3 模糊控制器设计174.4 金针菇培育室的模糊控制器设计214.5 模糊控制器的实现374.6 SIMULINK下的模糊控制器仿真实验37参考文献43致 谢44附录1.模糊规则计算过程在MATLAB下的C语言编程结果45第1章 绪论1.1课题研究背景及题目来源冷库的作用在于获取低温储存环境,用于冷冻,冷藏和制造人工低温环境。采用自动控制可以保证库温稳定,避免温度超标或不必要的低温,还可以使冷库制冷系统运行中的温度、压力、液位等状态参数保持在要求的范围内,保证
11、系统的安全和高效。另外,制冷系统的自动控制还是节能和提高制冷品质的最有效手段之一。本课题来自于长春某生物技术有限公司的金针菇培育环境工程,需要依据金针菇的生长需求对其生长环境进行低温控制。在实际运行中,以传统控制方法设计的控制器在同时应对环境温度、湿度、CO2含量等多种控制要求时,控制方式经常互相交叉影响,导致控制结果常常发生波动,难以获得精确的最佳冷库环境1。在控制方法上和控制器设计上需要一种新的方法。传统的冷库制冷控制系统一般以经典控制理论为基础,针对组成系统的主要构成部件如压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等逐个作为单独对象分别建立数学模型,并对其运行中的有关参数分别作必要的调节,构成单闭环
12、并联控制系统2 3。但是,由于此类控制系统并没有把整个冷库视作自动控制的调节对象,并且忽略了制冷系统各部件之间的耦合关系,因此往往难以达到更高精度的调节要求,特别是难以适应冷库这样负荷变化和工况变化大的系统4 5。本课题从控制器对制冷装置各参数进行综合优化控制的目标出发,应用模糊控制的原理研究冷库这一多输入多输出、强耦合、时变、非线性的复杂系统,研究其制冷性能在受到诸多干扰因素的影响下的控制精度的提高,对系统的多变量智能控制方法进行一定的研究11。1.2本课题主要研究内容本课题来自于长春某生物技术有限公司的金针菇培育环境工程,对金针菇培育冷库的温湿度控制进行研究。首先,搜集了金针菇的生物特性资
13、料,了解金针菇的人工培育生长过程,获得金针菇生长所需的温度、湿度、CO2含量、光照等需求,对培育冷库的工艺流程进行了分析和整理。在得到控制要求后,进行硬件系统搭建,参考已有的冷库控制系统,选择了适合本论文所要采用控制的硬件设备,作为实现控制的感应器和处理器。在执行器方面,由于金针菇冷库的湿度要求达到75%以上,所以采用风机盘管加新风处理冷负荷,采用专用加湿器专门加湿,温湿度控制系统以风机盘管水量阀和加湿器的水量阀为对象进行控制。作为本论文的主要部分,接下来重点介绍了模糊控制原理,依据成熟的模糊推理计算方法,结合实际冷库操作经验总结,给出温湿度控制模糊规则,构成基本专家系统,以此设计基本模糊控制
14、器。对于模糊推理过程,本文给出了C语言程序及其计算结果。对于整个模糊控制系统的实现,在MATLAB环境下利用FUZZY模块设计了模糊控制器。最后,利用SIMULINK对设计的基本模糊控制器设计了仿真模型,分析了仿真结果,以此对模糊控制器做了必要修正和改进。第2章 金针菇培育要求及培育室冷库工艺流程2.1 金针菇培育环境要求2.1.1 工业培育金针菇生长要求金针菇(Flammulina uelutipes),又名冬菇,另有构菌、朴菇、毛柄金钱菌等俗称。是我国最早进行人工栽培的食用菌之一,大约有1500多年的栽培历史。历史上多采用段木栽培金针菇,产量低而不稳。金针菇的营养极其丰富。分析结果表明,金
15、针菇中含有18种氨基酸,每百克干菇中,氨基酸的总含量为20.9克,其中人体所必需的8种氨基酸占氨基酸总量的44.5%,高于一般菇类。尤其富含赖氨酸和精氨酸,有益于儿童脑细胞的发育,日本人称其为“增智菇”。金针菇还含有原黄素,具有抗癌、降血脂、保肝等食疗功能,在国际市场上被誉为“超级保健食品”。此外,金针菇还具有多种药疗作用,经常食用金针菇,可以预防高血压和治疗肝脏及肠胃道溃疡病6。金针菇由菌丝体和子实体两部分组成。成熟的子实体由菌盖、菌褶、菌柄三部分组成。野生品种菌盖大,柄短粗,黄褐色商品价值较低。为培育商品价值高的小菌盖,细长柄,白色品种需要对生长环境进行气调处理。金针菇的菌丝和子实体的正常
16、生长需要的环境条件包括:温度、湿度、光照、空气、基质的酸碱度等6。(1)温度:菌丝生长的温度范围是3-34之间,最适宜的温度是232,菌丝对低温有一定的忍耐能力,在21保持138天后仍能存活,在34以上菌丝便会很快死亡。子实体生长需要的温度范围是3-20,最适温度是8-10;其中,原基形成的温度范围是10-15,适宜温度是13,菇蕾驯养阶段的温度是4-6(3-5天),当温度在3以下易引起菇体变色和畸形。在降温时应注意两点:一要配合通风透气,使二氧化碳浓度降至0.050.1%,促使菇蕾大量生成;二是基料表面不能太湿,应保持相对干燥,以防止生理性冻害的发生。经低温驯化后,恢复出菇时所需的温度,保持
17、在10左右,即可有效抑菌促进子实体生长。 (2)湿度:水份(指基质含水量)和湿度(指空气中相对湿度)是金针菇菌丝和子实体生长不可缺少的因子。金针菇为喜湿性的菌类,抗干旱能力较弱。 菌丝培育室空气相对湿度应控制在60左右。 子实体生长期需要的空气湿度范围8090。原基分化时空气相对湿度保持在 8085;子实体发育阶段,要求较高的空气相对湿度,除依靠本身的水分来满足菇体生长发育外,空气相对湿度应提高到 8595。(3)空气:金针菇子实体在生长期间,需要较多的氧气,必须保持适度通风。但是,实验表明适度的二氧化碳浓度有利于子实体生长发育,有助于提高菇品的商品质量。(4)光照:菌丝生长阶段在黑暗的条件下
18、生长正常,曝晒会死亡。(5)酸碱度:金针菇在pH值38.4的范围内,菌丝皆可生长,最适宜的pH值为47,一般拌料的控制值为pH6左右,灭菌后pH值还要有所下降。2.1.2 培育室布置图该工程中,金针菇培育室分两层,按照金针菇生长的不同阶段,分三类培育室,共有18个培育房间。本论文选择培育室(三)进行研究,其布置为:将金针菇菌体培育基置于培育房间床架,每支床架分六层,结构相同,置放培育基,其基本布置结构如图2-1和图2-2。图2-1 金针菇培育室立面图(一)图2-2 金针菇培育室立面图(二)2.2 冷库运行工艺流程2.2.1 制冷原理及技术制冷是指用人工的方法将物体冷却至低于环境温度,并保持其低
19、温状态。制冷方法有很多,基本原理都是应用一种专门的装置,消耗外部能量来是热量从高温物理或物体的高温部分传递给低温物体或物体的低温部分,从而使目标物体获得所需低温。压缩式制冷、热电制冷、吸收式制冷是三种主要的制冷方法。本论文的冷库制冷系统采用氟利昂制冷剂蒸汽压缩式制冷。压缩式制冷循环过程包括:压缩、冷凝、截流和膨胀四个阶段,其中的有效制冷过程发生在蒸发阶段,利用制冷剂的膨胀熵增和相变吸热来获得低温环境。四个过程遵循质量守恒定律,热力学第一定律,动量守恒定律和热力学第二定律5。逆卡诺循环,蒸汽制冷理论循环和实际循环图:4TS3 可逆等温冷凝可逆绝热膨胀 4可逆等温蒸发 12 可逆绝热压缩图2-3
20、逆卡诺循环图2-4 无过热和过冷蒸汽制冷循环图 2-5 无过热和过冷蒸汽制冷循环图2-6 实际过程蒸汽制冷循环制冷实际循环特性:实际压缩过程不是绝热过程,是先吸热后放热的多变过程;传热过程有传热温差;制冷剂流经压缩机进、排气阀时有节流损失;制冷剂流经管道、换热器时有阻力、并与外界有热交换。2.2.2 冷库设备布置图 图2-7 培育室冷库设备布置图第3章 系统硬件系统设计3.1系统概述 该冷库硬件系统搭建借鉴了皓琛电子公司ARW-SCADA自动控制系统软硬件平台,实现集中监控系统与其他信息系统的增值集成、控制和管理过程的智能化,基本达到了以智能化和网络化为标志的第四代集中监控系统应用技术。该温室
21、及其环境自动控制系统,实现了分散的温室及其环境设施集中监测、控制,温室及其环境设施运行过程自动控制。该系统由以下部分组成:自动控制子系统温室及其环境参数分析与采集子系统数据传输子系统视频传输子系统数据处理子系统报警子系统自动化办公子系统万维网Web服务子系统。3.2系统结构系统整体结构为三级,监控现场、企业监控中心系统、集团监控中心(远程监控中心)软件平台。系统结构图如下:图3-1 硬件系统结构图(1)集团监控中心软件平台集团监控中心(远程监控中心)软件平台,主要供大型企业集团总部使用。该系统实时接收各个监测点上报的数据。该系统通过与地理信息系统集成,可以方便主管部门管理,生动显示各地的设备运
22、行状况,提高管理效率与水平。该系统还集成有办公自动化系统,方便主管部门日常办公。(2)企业监控中心系统企业监控中心主要用于企业对自身的设备运行情况进行监控,提高管理效率、提升管理水平。该系统实时收集企业各个监测点的运行数据,并进行有效的处理与分析,及时产生预警。该系统对于采集的数据进行永久保存,系统提供多种高效数据查询分析手段,方便用户进行数据的提取与统计。该系统所收集的数据与发往集团监控中心(远程监控中心)的数据同步,方便企业掌握可靠的实时数据。该系统还配有企业办公自动化系统,方便企业有效的对各种设备及设施进行管理,提高企业管理水平。(3)监控现场监控现场实现对现场运行设备的自动控制以及数据
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