单片机课程设计(论文)温度与液位选择控制系统的设计.doc
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1、目录1.引言12.设计任务和方案分析12.1任务分析12.2 控制系统分析22.2.1什么是选择控制系统22.2.2选择控制系统的设计23.系统设计与实施53.1 系统的数学模型53.2系统的硬件设计73.2.1温度检测器73.2.2 液位变送器83.2.3 A/D 转换83.2.4 D/A转换104.系统的仿真114.1参数整定114.2 控制器的正反作用134.3 仿真135.心得体会15参考文献17温度与液位选择控制系统的设计1. 引言为了适应在不同工况下能实现自动控制,在控制回路中需要引入选择器,设计两个或两个以上控制系统,当工况改变时,自动选择一个适当的控制系统投入运行,这种控制方案
2、叫做选择控制方法。在现实工业中,这种控制方案应用的比较多,例如在对液氨蒸发器的控制中,通常需要被冷却物料出口温度稳定.此时液氨液位在一定允许范围内。而在非正常工况下,液位高度是不超过给定的上限的,所以需要使用选择控制方法,通过对液位的检测,来判断液位高度是否工作在正常情况,在正常情况下,使用被冷物料出口温度回路控制系统,非正常情况下,使用液位单回路控制系统,二者的切换通过选择器自动根据工况实现。2. 设计任务和方案分析2.1任务分析本文要设计温度液位选择控制系统,要求通过单片机对热水流量的控制来实现对混合水槽的温度和液位的控制,可以通过对热水流量控制来使混合槽中的水温稳定,同时使液位高度在一定
3、允许范围,并可实时显示当前温度值和越限报警。随着计算机技术的发展,推动了自动化生产。把计算机控制应用在温度液位控制上,使控制精度提高,得到了良好的控制品质。本文不但要实现一单片机为核心的电炉温度采集,实现对其温度的设定、调节、显示和越限报警。2.2 控制系统分析2.2.1 什么是选择控制系统在现代工业生产过程中,要求设计的过程控制系统不但能够在正常工况下克服外来的扰动,实现平稳操作,而且也必须考虑事故状态下也能安全生产。选择性控制是把生产过程中对某些工业参数的限制条件所构成的逻辑关系迭加到正常的自动控制系统上去的组合控制方案。系统由正常控制部分和取代控制部分组成,正常情况下正常控制部分工作,取
4、代控制部分不工作;当生产过程某个参数趋于危险极限时但还未进入危险区域时,取代控制部分工作,而正常控制部分不工作,直到生产重新恢复正常,然后正常控制部分又重新工作。这种能自动切换使控制系统在正常和异常情况下均能工作的控制系统叫选择性控制系统。 在本文中是通过检测液位的高度来对液位和温度进行选择性控制,它通过选择器实现其功能。选择器可以接在两个或多个调节器的输出端,对控制信号进行选择,也可以接在几个变送器的输出端,对测量信号进行选择,以适应生产条件的功能需要。2.2.2选择控制系统的设计这里针对如下图一所示温度液位的选择性控制系统方案,设计可分为以下步骤。图1:温度液位选择性控制系统结构框图2.2
5、.2.1 正常调节器回路的设计选择性控制系统正常情况下是正常调节器回路工作而取代调节器回路不工作;事故时取代调节器回路工作,正常调节器回路不工作,所以2个回路系统可单独按单回路控制系统设计。正常调节器回路可按一般单回路系统设计;先确定被控量(即图1),控制量,据工艺要求确定执行器气开、气关型式,被控过程(被控对象)特性来确定正常调节器的正、反作用。正常调节器的规律一般采用PI调节器或PID调节器,而调节器的参数整定可按一般工程整定方法整定,如临界比例度法、4:1衰减曲线等。2.2.2.2 取代调节器回路的设计取代调节器回路测量值Y:是生产过程中的某一个工业参数,它与正常调节器回路中的被控参数Y
6、,并非一个参数,当其达到某一个极限值(或大或小)时,生产就会出现事故状态,这时整个系统应该由取代调节器回路工作,这时要求取代回路的等效增益大一些,以便有较强的控制作用,产生及时的保护作用,使系统迅速脱离危险状态而回到正常状态,然后又切回到正常调节器回路工作。所以取代调节器也是一个单回路控制系统,可按单回路控制系统设计,一般取代调节器回路为了满足快速性都只用比例规律,且该回路的比例增益K,要大一些,这是和正常调节器的主要区别。2.2.2.4选择器高低值型式的选择选择器在选择性控制系统中是重要的部件,它的功能相当于一个二选一的开关,它接受正常调节器的输出信号a和取代调节器的输出信号b,其输出信号c
7、去驱动执行器。高值选择器是接收a信号和b信号数值高者作为选择器输出;低值选择器是选a信号和b信号低值作为输出。看上去问题较简单,但针对一个实际系统如何确定选择器高低值型式呢?我们首先统计工业生产过程可能出现的情况,做出选择器高低值选择的表格,如表1所示。表1选择器型号选择统计表取代调节器回路正常调节器回路气开阀气关阀正作用反作用正作用反作用气开阀正作用高值高值反作用低值低值气关阀正作用低值低值反作用高值高值该表格是根据正常调节器回路的静态特性和取代调节器回路的静态特性联合考虑的。表中打的 是指不可能出现的组合。为清楚起见,我们用静态特性交叉图说明,如正常调节器回路的调节阀为气开式,调节器为反作
8、用;取代调节器回路的调节阀(与正常调节器一样)为气开式,取代调节器为反作用,画出其静态交叉图(见图2)。图2:静态特性交叉图a-a:表示正常调节器的静态特性,b-b:表示取代调节器的静态特性。两静态交叉点为G点。箭头表示调节器变化方向。从静态特性图中可以看出选择器应选低值选择器。注意这种情况取代调节器回路的静态增益要大于正常调节器回路的静态增益。3. 系统设计与实施3.1 系统的数学模型非自主加热水槽温度及液位调节控制系统如图3 所示。它由热水源、冷水源、调节执行机构、温度、液位传感器组成。热水源具有非恒温性。图3:系统结构示意图为了便于分析作如设:1 混合水槽与周围环境热交换可忽略。2 混合
9、水槽热水瞬间充分混合。3 系统稳定后混合水槽出水流量与输入流量相等。根据系统输入、输出关系则有: (1)式中,A为混合槽的底面积,为热水源流量,为冷水源流量,是混合槽的液面高度,为混合槽初出水流量,而: (2)公式中为混合水槽的阻力系数,为折算系数所以公式(1)变为: (3)而根据前面的假设可知热平衡关系为: (4)式中 , ,其中:,为稳定时混合水槽液位高度与温度; ,为冷水稳态时的流量 ,为相应变化量; , 分别为热源水,冷水源的水温。对公式(3)进行拉氏变换,可得: (5)当上述系统稳定时,混合水槽液面保持不变对公式(4)进行拉氏变换,可得: (6)通过上述机理法对系统进行建模,可以得到
10、液位,温度与流量的拉氏变换表达式之间的关系,分别见上次公式(5),(6)所示,3.2系统的硬件设计3.2.1温度检测器在本文中,温度变送器选择的是热电阻,热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 (7)式中,为温度
11、t时的阻值;为温度时的阻值在此处使用的是金属热电阻变送器,使用三线制接法,即在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。热电阻与热电
12、偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度传感器,一般测量温度在-200800,而热电偶是测量中高温的温度传感器,一般测量温度在4001800,在选择时如果测量温度在200左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600就应该选择K型热电偶,如果测量温度在12001600就应该选择S型或者B型热电偶热电阻与热电偶相比有以下特点:(1)同样温度下输出信号较大,易于测量。(2)测电阻必须借助外加电源。(3)热电阻感温部分尺寸较大,而热电偶工作端是很小的焊点,因而热电阻测温的反应速度比热电偶满;(4)同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。在综合分析热电阻和热电偶的特点,结合本设计
13、的特点,在选择温度检测器时选择的是热电阻温度检测器。3.2.2 液位变送器液位变送器在本设计中使用的是超声波液位计,超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。超声波液位计的测量精度主要受声速随温度变化的影响。3.2.3 A/D 转换此部分由ADC0809模数转换芯片和8051连接而成,本电路的作用是将采集的温度和液位信号输入的模拟量信号转换成数字量,然后送
14、入计算机内进行判别和运算。ADC0809是一种带有8通道模拟开关的8位逐次逼近式A/D转换器,转换时间为100us左右,线性误差为LSB。它由8通道模拟开关、通道选择逻辑(地址锁存与译码)、8位A/D转换器以及三态输出锁存缓冲器组成。当START上收到一个启动转换命令(正脉冲)后, 8位A/D转换器开始工作, 对输入端的信号VI 进行转换, 100us左右(64个时钟周期)后转换结束(相应的时钟频率为640kHz),转换结果D(D=028-1)存入三态锁存缓冲器。 转换结束时,EOC信号由低电平变为高电平,通知CPU读结果。启动后,CPU可用查询方式(将转换结束信号接至一条I/O线上时)或中断
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