基于组态王的双储液罐单水位PID控制系统设计课程设计报告.docx
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1、专业方向课程设计报告题目:基于组态王的双储液罐单水位PID控制系统设计摘 要本文主要实现基于组态王的双储液罐单水位PID控制系统,通过对实验系统结构的研究,运用所学的MATLAB知识建立了单容水箱实验系统的数学模型,并对系统的参数进行了辨识,用工业控制软件组态王6.5,使其具有报警画面,历史曲线,实时曲线,报表画面。关键词:双储液罐,PID控制系统,单容水箱,组态王6.5 ABSTRACT This paper based on the configuration of the double tank water level single PID control system ,make wa
2、ter tank water level, water tank temperature detection, and water tank level control at a given value.Through the study on the structure of the experimental system, use learned knowledge of MATLAB to establish a single volume tank experimental system mathematical model, and the parameters of the sys
3、tem are identified,use industrial control software kingview 6.5, enables it to have the alarm screen, historical curve, real-time curve, statements frame.KEY WORDS: Double liquid storage tank,PID control system,single volume tank,Configuration king 6.5 目录摘要ABSTRACT第1章 绪论1第2章 系统总体方案22.1控制系统构成22.1控制系统
4、过程2第3章 水箱建模及参数整定43.1 水箱的建模过程43.2 水箱液位的PID整定5第4章 组态王6.5简介与操作界面的设计74.1组态软件介绍74.2基于组态王6.5的液位控制系统上位机部分设计7 4.2.1上位机主控画面7 4.2.2上位机功能画面9第5章 结论与展望10致 谢11参 考 文 献12第1章 绪论 随着现代科学技术的迅猛发展,工业生产的规模越来越大,结构也越来越复杂,从而使控制对象、控制器以及控制任务和目的日益复杂,而对系统的精度、响应速度和稳定性的要求却越来越高。但是,当前的学术理论研究缺乏实际背景的支持,先进理论的算法一旦应用到实际工业生产就会出现各种各样的问题,制约
5、了其进一步的发展与应用1。在现阶段尚不具备在实验室中真实复现实际工业生产过程的条件下,利用具有典型对象特性的实验装置将是一件探索将理论成果转化为实际应用的有力武器。课题研究的双储液罐水位控制系统实验装置是以水箱的液位为控制变量2,来模拟实际工业控制领域中的过程控制系统,该实验装置在国内外很多高校的实验室都有配备,其价值在于可为学生的自动控制理论课程和毕业设计提供便捷的实验平台。同时,该系统也可为相关科研人员在复杂的控制系统研究方面提供实际的模拟对象。在本论文中,工控软件组态王6.5可有其他工控软件替代,使该实验装置实现了多种控制策略的实验,从而达到了增加该实验装置实验内容的目的;同时本课题中所
6、提出的硬件和软件实现方法也具有较强的可移植性,可以应用推广到其他的教学实验装置的实验内容增加上,极具现实意义。第2章 系统总体方案2.1控制系统构成本系统主要使用工控机和组态软件,使用三菱公司的FX2-48MR,输入设备为ND-6018型智能模块。水位信号需要通过输入设备才能送入IPC,IPC发出的控制信号必须通过输出设备才能送到水泵。此外,为了将IPC的RS232C串行通讯总线转换为ND-6018智能模块需要的RS485通信总线,需要加一块ND-6520智能模块。两个ST-2001GP4BM1B2型扩散硅压力传感器,循水泵,调节阀,出水阀等主要器件组成。水箱里面的水是靠水泵从水源抽水而来的,
7、循水泵采用单相泵(带电容),正常使用电压为220V,假定水箱高3m,上限为2.6m,下限为0.5m。为了监控水箱的水位,必须依靠一定的检测设备对水箱水位这个重要参数进行检测。在这里选用ST-2001GP4BM1B2型扩散硅压力传感器3,量程为29.4kPa,当水位为3m时,输出电流为20mA,当水位为0m时,输出电流为4mA。配电器的作用是为水位传感器提供24v电源,同时将水位传感器与计算机接口进行了电气隔离,型号为DFP-2100。 稳压电源为配电器、水位传感器、智能模块、接触器提供24V工作电源。稳压电源的型号为DFY-3110,最大输出电流为10A。由于PLC的输出触点容量较小(电流小于
8、2A),一般不能用于直接控制较大功率的电气设备,故需要外加接触器3,以便能够对水 泵进行控制。这里选用CZ18-40型直流接触器,其触头额定电压为440V,额定电流为40A,吸引线圈电压为24V。2.1控制系统过程下储液罐 执行器 控制器给定值+ -压力变送器图2.1系统控制图利用组态软件控制整个系统,使它能够通过两个扩散硅压力变送器进行即时的水位检测。以利用循环泵和四个电磁阀控制双罐水位,而且将下水罐的水位控制在给定值,当水位超出设定值时能自动启动关水阀。选取适当的PID调节参数4,实现液位的自动调节和控制。在这里利用组态软件的采集数据的功能,对水罐的水位进行实时监控,通过实际的数字和图表反
9、映出现在的水位状况,生成水位参数的实时报表和历史报表。运行中,能人工输入水位给定值,并且具有手动控制和自动控制两种功能,可以在环境比较恶劣的条件下继续工作。第3章 水箱建模及参数整定3.1 水箱的建模过程 建立被控对象数学模型的方法主要有三种,分别是机理法、实验法、机理法与实验法相结合的混合法。机理法根据被控过程的内部机理,运用已知的静态或动态平衡关系,用数学解析的方法求取被控过程的数学模型。实验法是先给被控过程人为地施加一个输入作用,然后记录过程的输出变化量,得到一系列实验数据或曲线,最后再根据输入输出实验数据确定其模型的结构(包括模型形式、阶次与纯滞后时间等)与模型的参数。混合法是机理演绎
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