工业电都阻炉温度模糊控制系统的设计.doc
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1、西安科技大学电控学院学士学位论文工业电阻炉温度模糊控制系统的设计摘要本文根据实际生产过程的温度特性,针对时滞和不确定的复杂非线性系统的控制问题,提出了一种模糊控制系统方案,该模糊控制器用于电阻炉的温度控制, 可在模型未知的情况下,根据被控温度的偏差大小,选取适当的控制算法进行自动调节,使炉温达到给定值,方案结构简单,无需被控对象的精确数学模型,且能适应环境的变化,具有控制精度高、动态性能好的特点。电阻炉由电阻丝加热,温度控制具有非线性、大滞后、大惯性、时变性、升温单向性等特点。在实际应用和研究中,温度控制遇到了以下困难:第一,很难建立精确的数学模型;第二,不能很好地解决非线性、大滞后等问题。以
2、精确数学模型为基础的经典控制理论和现代控制论在解决这些问题时遇到了极大的困难,而以语言规则模型(IF-THEN)为基础的模糊控制理论却是解决上述问题的有效途径和方法。国内现有的一些模糊设计方法大多存在不同缺点,而且真正把理论研究应用到实际系统的实例较少。所以,深入研究在电阻炉系统控制中具体应用模糊控制设计理论是十分必要的。关键词:电阻炉;模糊控制器;温度控制;控制仿真A Design of Temperature Fuzzy Control System of Industry Resistor FurnanceAbstractIn this paper, according to the t
3、emperature characteristic of the real production process, and in view of skewing and uncertain complicated non-linear control question systematically, this paper puts forward a kind of fuzzy control system scheme, whose scheme structure is simple and which does not need the targets accurate mathemat
4、ical model, and can adapt to the change of the environment , controlling the characteristic with high precision and with good dynamic performance. This fuzzy controller is used in resistance furnace temperature control. Satisfactory result has been obtained.Electric heating furnace is heated by resi
5、stance wire, so it has non-linear, great lagging, big inertia, time varying and unidirectional rising. In practical study and application, the temperature control of electric heating furnace has met the following difficulty: First, it is very difficult to set up accurate mathematics model; Second, w
6、e cant well solve the problems of non-linear, great lagging etc. The classical control theory based on accurate mathematics model and modern cybernetics have met great difficulty in solving these problems, but the fuzzy control theory based on regular language model of IF-THEN is an effective way of
7、 solving the above-mentioned problems. Some domestic existing fuzzy design methods mostly have different shortcomings, and practical systems applied by theoretical research are less really. So further investigating how the fuzzy design theory system is applied in control system of electric heating f
8、urnace is very necessary.Keywords Resistance furnace;fuzzy controller;temperature controlun paper destacat s totalment mobilitzar les masses per estalviar energia, eliminar llistats a la llum, cap admirador, molt de temps que flueix laigua. 100 funcions relacionades amb el Departament de Departament
9、: Oficina de General de divisi: 1, fent plans destalvi denergia anuals i a curt termini i a llarg termini i els plans anuals dimplementaci. 2 triar equip estalvi denergia, de transformaci de lequip eficient denergia. 3, promoci de leficincia energtica nous materials, nous processos, nous equips, amo
10、rtitzaci dequips de 20% fons cada any, per lestalvi energtic. Responsabilitats de lInstitut: 1, el disseny de productes destalvi denergia avanats, recomanem ls de materials destalvi denergia. 2, dissenyar un pla marcant el pes de la pea (pes net, pes brut). 3, la complexitat del desenvolupament del
11、coeficient de productes de forja, coeficient de les dimensions del material pea i la soldadura caixa de Tremp. Responsabilitats de la divisi de poder equips: 1, disposicions superior a equip eficient denergia, actualitzant els productes destalvi denergia. 2, completar lestalvi denergia desar project
12、es en el temps i la rehabilitaci dels antics forns denergia de planta. 3,-. 5, per garantir que el funcionament de la caldera de partits poltics i una varietat de registres originals. Comprovar les funcions de mesura: 1 metre denergia s un important mitj de gesti energtica requereix la mesura exacta
13、 de- II -目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 工业电阻炉的介绍11.3 模糊控制的研究与进展41.4 模糊控制在工业电阻炉上应用的可行性6第2章 模糊控制理论72.1 引言72.2 模糊控制系统组成及工作原理82.2.1 模糊控制系统的组成92.2.2 模糊控制系统工作原理92.3 模糊控制器的结构与设计9第3章 电阻炉温度模糊控制系统的设计133.1 电阻炉温度模糊控制系统133.2 温度控制系统硬件设计概述143.2.1 温度传感器的选择143.2.2 温度信号转换电路153.2.3 A/D转换与开关量输出接口163.2.4 可控硅触发电路163
14、.3 模糊控制器的设计及实现163.3.1 模糊控制器的设计步骤173.4 模糊控制与PID控制方法的比较243.4.2 两者之间的联系24第4章 模糊控制器的硬件设计264.1 89C51型单片机模糊控制器的系统功能机硬件组成264.1.1 单片机模糊控制器的系统功能264.1.2 单片机类型的选择274.2 89C51型单片机模糊控制器的硬件系统组成274.2.1 89C51型单片机模糊控制器前向通道得设计294.2.2 89C51型单片机模糊控制器后向通道得设计304.289C51型单片机模糊控制器主程序结构314.389C51型单片机模糊控制器的算法程序32第5章 电阻炉温度控制仿真3
15、45.1 仿真工具MATLAB345.2 模糊控制器的设计345.3 MATLAB环境下仿真35结论40致谢41参考文献42附录A43附录B48千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行- III -第1章 绪论1.1 课题背景电阻炉温度控制器在冶金、化工、机械等各类工业控制过程中都得到了广泛应用。但是,目前国内的电阻炉温度控制器大多还停留在国际60年代水平,仍在使用常规PID控制或继电-接触器控制,自动化程度低,动态控制精度差,满足不了日益发展的工艺技术要求。电阻炉由电阻丝加热,温度控制
16、具有非线性、大滞后、大惯性、多变量、时变性、升温单向性等特点。在实际应用和研究中,电阻炉温度控制遇到了以下困难:第一,很难建立精确的数学模型;第二,不能很好地解决非线性、大滞后等问题。以精确数学模型为基础的经典控制理论和现代控制论在解决这些问题时遇到了极大的困难,而以语言规则模型(IF-THEN)为基础的模糊控制理论却是解决上述问题的有效途径和方法。自1965年Zadeh提出模糊集合论以来,模糊控制作为模糊理论应用的一个重要分支,己经发展成为具有一定系统化理论及大量应用背景的新兴学科,并且成功地应用于工业过程控制、家用电器、机器人操作、机车控制、航空航天等诸多领域。模糊控制理论日趋成熟,并且由
17、于其基于人的逻辑推理、不依赖控制对象的精确数学模型这一特点,体现了它巨大的优势和潜力1 。基于单片机技术的控制器自80年代以来取得了巨大的成功,尤其是微型计算机的蓬勃发展,使得单片机控制器具有强劲的优势。因此,寻求适合单片机控制器的控制技术一直是控制人员关心的课题。在现有设备及技术条件下,应用现代控制理论很难设计出有效而且实用的控制器,在工业控制领域,应用现代控制理论设计出来的控制器的效果往往还不如根据经典PID理论设计的过程控制器的控制效果。到目前为止,在工业控制过程中,占统治地位的仍然是经典的PID控制调节器,其比例达到了90%以上。但是PID控制技术在处理一些非线性、时滞性大又不便建立数
18、学模型的控制对象时,如上述的电阻炉,存在着两个固有的缺陷:第一、参数调节困难,尤其对于参数变化大的控制对象;第二、不适宜具有大时滞的控制对象。尽管1957年Smith提出Smith预估器控制策略,但必须以精确的数学模型为前提。因此,研究先进的模糊控制策略,以及在单片机上的实现,从而使模糊控制技术更好地应用在电加热炉温度控制系统以及其它的过程控制,具有很高的理论价值和应用价2 4 。1.2 工业电阻炉的介绍工业电阻炉是工业上很常见的工业设备。下面对它进行一些简单的介绍:(1)电加热原理: 当电流在导体中流过时,因为任何导体均存在电阻,电能即在导体中形成损耗,转换为热能,按焦耳楞次定律: Q0.2
19、412 Rt (1-1)按上式推算,当1千瓦小时的电能,全部转换为热能时:Q(0.24100036000)1000=864千卡 (1-2)在电热技术上按l千瓦小时860千卡计算。电阻炉在结构上是使电能转换为热能的设备,它能有效地 用来加热指定的工件,并保持高的效率。 (2)分类: 电阻炉按热量产生的方法不同,可分为间接加热式和直接加热式二大类。间接加热式电阻炉、就是在炉子内部有专用的电阻材料做的发热元件。电流通过加热元件时产生热量,再通过热的传导、对流、辐射而使放置在炉中的炉料被加热。直接加热式电阻炉,电源直接接在所需加热的材料上,使强 大的电流直接流过所需加热的材料而使材料自己发热达到加热效
20、果。工业电阻炉,大部分是采用间接加热式的,只有一部分因加热工艺人的特殊需要而采用直接加热式。 (3)用途: 工业电阻炉的主要用途是供机械工业对原材料、毛坯、机械另件加热用。如板材轧制前的坯料加热,锻件的加热。机械另件及半成品的热处理以改善其机械性能,如进杆淬火、回火、退火、正火、气体渗碳、氮化等。亦有用于烧结、钎焊,部份电阻炉用于低熔点金属的熔炼及陶瓷玻璃工业的加热。 (4)主要的技术特性: 电阻炉消耗电能转换来的热能。一部分由电炉构筑材料及传热的各种因素而散失到空间去了,另一部分则用于对炉内工件的加热,前面的一部分形成了电炉损失功率,后一部分形成了电炉有效功率。 当电炉开始升温时,炉内砌砖体
21、大量地吸收热量,以提高本身温度,在停炉冷下来时又把这一部分热量散失到空间去;这一部分形成炉体蓄热损失。一台先进的电炉应具有低的空炉损失及高的有效功率。较少蓄热相失。空炉损失的大小是衡量电炉效率好坏的重要指标,空炉损失小的电炉,可以得到高的技术生产率及低的单位电能消耗比。一般工业电阻炉的效率。小型电炉较低一些。大型电炉 较高一些,从10-100千瓦的箱式电炉效率约为65%-85%,空炉损失约占总功率的35%-15%。电炉从室温升到工作温度的时间对电炉的经济指标是有明显影响的,升温时间短则炉子投入正常使用的时间就较长每天的生产率就较高,每公斤工件的电耗量就降低,所以要尽量采用热惯性小的炉衬材料并降
22、低炉体蓄热量来加快电炉的升温速度:炉体的蓄热量对周期作业炉影响很大,尤其是每天一班或二班生产的电炉。对连续作业炉其影响就不明显。加热能力是一台电炉的主要技术指标,加热能力是指电炉的有效功率,从理论计算上在一个小时内能把指定的材料加热到额定温度的最大重量数,以公斤/小时计算。 (5)电阻加热炉基本结构及型式 :电阻炉是随着机械工业的发展而发展起来的,由于各种加热工艺及冶炼工艺上的需要,电阻炉是一个品种很多的产品。电阻炉炉体结构,分周期式及连续式二个型式来分别介绍。周期式作业炉分为箱式电炉,台车式电炉、井式电炉等: 箱式电炉,外壳一般是用型钢、钢板焊接而成的,小型电炉由于需保持工作面的一定高度,一
23、般均做成带支架的,在箱型壳体下边,有支持炉体的腿或支架。中型电炉因本身重量大及加入炉内的工件重量也大,所以一般均直接在底盘上焊接炉体及砌砖。大型电炉可以在特定的专用的地基上设计成无钢性底盘的结构,而就地焊接砌砖,但这种电炉在安装后不能吊运及移动。中小型电炉的炉门可用配重及手动装置来开闭,下部一般均有砂封槽,有些炉门上边也设有砂封槽,以保证良好的密封性,炉门关闭时,用压紧装置使炉门紧密的与门框接触,减少漏气。大型电炉可以用电动或气动、液压开闭炉门,电加热元件一般可以在炉膛内左右侧墙上及底面上布置,为了得到良好的热场,最好在炉顶上也布置电加热元件,因为炉内工件一般堆放高度不会超过宽度,所以以上下两
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