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基于plc和模糊控制的變頻調(diào)速恒壓供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)論文-wenkub

2023-03-09 10:04:33 本頁(yè)面
 

【正文】 mp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 參考書(shū)目 [1] Zadeh , “Fuzzy sets information and control”,1965,(8), 353. [2] Zhong Li, Yan Li, Pingliang Yu, “Constant pressure water supply system with PLC and inverter”, Huadong Chuanbo Gongye Xueyuan Xuebao/Journal of East China Shipbuilding Institute,1998,(12), 73. [3] Baoyong Zhao, “Application research of the fuzzy contr ol technology in the variablefrequency speedgoverning constantpressure water supply system”, Electric Drive Automation, 2021,25(6), 17. [4] Xinchun Li, Fengshu Li, Shun Yang, “The application of single chip puter in the fuzzy control of watersupply system with variable frequency and constant pressure” , Journal of Liaoning Technical University(Natural Science),2021,03,. [5] Weide Qiao, “Application of fuzzy neural work in PLC water supplycontrol system with constant voltage”, Electr ic Drive Automation, 2021,29(2),. 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The universes of discourse of output variable ?U are { 4,3,2,1,0,1,2,3,4}. Its Fuzzy language values are { NB(negative big), NM(negative middle), NS (negative small), ZO(zero), PS(positive small), PM (positive middle) and PB(positive big)}. Membership function uses triangle , shows in Fig. 3. B,模糊規(guī)則表 模糊規(guī)則表的表一顯示,這是從 一線操作 者手動(dòng) 調(diào)節(jié)水的壓力 的經(jīng)驗(yàn) 中 總結(jié) 而成 。相應(yīng)的控制決策可以 由 基于模糊控制規(guī)則和模糊 推理合成規(guī)則 獲得 , 同時(shí) 相應(yīng)的 水量 控制 可以從最大用戶原則下 得到 。 三 . 模糊控制器設(shè)計(jì) 系統(tǒng)采用二維模糊控制器。 變頻器的 啟動(dòng)和停止分為手動(dòng) 控制和 PLC 控制。 控制系統(tǒng)原理圖所示 圖。 當(dāng)兩個(gè)信號(hào)仍在 存在時(shí) , 只要 最后 的 泵 由 變頻器 啟動(dòng)供水, PLC 就 會(huì)終止第二 個(gè)運(yùn)行在 工作頻率 狀態(tài)的 泵 。 PLC 使第一個(gè)泵 從 多種 頻 率狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作頻率狀態(tài),以保持壓力的連續(xù)性, 而另一個(gè)泵是由變頻器啟動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行,以 增加 管道網(wǎng)的水量來(lái) 保持穩(wěn)定的壓力。 從而 就得到了 模糊控制模擬器的 輸出控制信號(hào) 。 在 本文 設(shè)計(jì) 得 自適應(yīng)模糊控制器也是正確 和 有效的 ,能夠 保證水 管里的水壓 穩(wěn)定, 確實(shí) 是一個(gè) 很好 的控制系統(tǒng)。我們利用模糊邏輯控制理論,來(lái)制造壓力傳感 器輸出信號(hào)的輸入和控制變量模糊 根據(jù) 操作 經(jīng)驗(yàn) 實(shí)現(xiàn)模糊邏輯推理的模糊控制表。 Qiao Weide 提出了 對(duì)管道壓力的 自適應(yīng)閉環(huán)控制設(shè)計(jì) 功能,它通過(guò)組合管道網(wǎng)絡(luò)和模糊邏輯,現(xiàn)在此技術(shù)已經(jīng)很耐用和可靠 了 [5]。近年來(lái),許多研究人員將模糊控制策略 應(yīng)用于 多種控制 方案 ,并取得了令人滿意的 結(jié) 果。 由于用戶對(duì)供水的 需求 往往不穩(wěn)定, 為了保持恒定水壓力 閉環(huán)監(jiān)管 系統(tǒng) 需要使用外 圍 變頻器,這 在過(guò)去已廣泛地由 PID實(shí)現(xiàn)了。 本文設(shè)計(jì)的供水系統(tǒng)的實(shí)時(shí)控制性能,是根據(jù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 被 全權(quán) 證明了的。 基于 PLC和模糊控制 的變頻調(diào)速恒壓供水 系統(tǒng) 摘要 為了解決 由 高塔 供水和 水泵 直接 供 水 模式造成的 水質(zhì) 低劣和 浪費(fèi) 電力 問(wèn)題 , 我們 引入 了 恒壓供水系統(tǒng),它采用嵌入式 的 模糊控制技術(shù), 使 PLC及變頻器 作 為 其 核心。硬 件 模塊 是 穩(wěn)定 且 可靠 的 ,模糊控制器是 合適且 有效 的 , 它 能 夠 保證更穩(wěn)定的水 壓。然而,供水系統(tǒng)是一個(gè) 具有巨大 慣性 且極為 落后 的系統(tǒng)同時(shí) 用戶 對(duì) 供水 需 求已 變得非常有 隨機(jī)性,這可能會(huì)導(dǎo)致這條管道的水壓 的改變沒(méi) 有任何規(guī)律 ,因此 使得用 精確的數(shù)學(xué)模型 來(lái) 描述這個(gè)過(guò)程變成了 一個(gè)艱苦的工作 。 Li Zhong 和其他人設(shè)計(jì)了一種 由 PLC 控制得 模糊 控制 供水 系統(tǒng) , 它 可以克服上述 問(wèn)題 能夠調(diào)整傳統(tǒng) PID 控制很難修改的 系統(tǒng)參數(shù) [2]。 Wang Caixia 設(shè)計(jì)了一個(gè)模糊的水供應(yīng)一變頻系統(tǒng)控制 三個(gè)水 泵, 此設(shè)計(jì)已 大大降低了設(shè)計(jì)和操作 成本 [6]。 在實(shí)時(shí)控制過(guò)程中,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的輸入信號(hào)檢測(cè)到輸出實(shí)時(shí)的壓力尋求模糊邏輯控制表,然后我們就得到了精確的輸出模糊決策。 二. 系統(tǒng)控制計(jì)劃 A. 系統(tǒng)控制原理 同時(shí)在系統(tǒng) 中 運(yùn)行 3 個(gè)水泵。 這是通過(guò)模擬轉(zhuǎn)換器 發(fā)送到 輸出模塊來(lái)調(diào)整泵 的 電機(jī)電源電壓和頻率。如果 運(yùn)行 的 兩個(gè)水泵 還 不能滿足壓力 要求 , 在 變化頻率狀態(tài)的 泵 就 轉(zhuǎn)化為 在 工作頻率 的 狀態(tài), 而 另 一個(gè)泵將啟動(dòng)。 B. 系統(tǒng)硬件 系統(tǒng)選用西門子 S7 214PLC [7],配有 I / O 擴(kuò)展模塊。 1。 在 控制面板上有一個(gè)手動(dòng) /自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) ,自動(dòng)時(shí) PLC 有 實(shí)時(shí)檢測(cè) 狀態(tài) 。 輸入 量是 給定的水壓力 同 測(cè)量 的 自 來(lái)水管網(wǎng) 的水 壓 力的 偏差 E,并且這個(gè)偏差的變化率 是兩個(gè)偏差計(jì)算得到的。 當(dāng)電腦計(jì)算完成, 并已 反復(fù) 調(diào)試和修正后,模糊控制表將可以在實(shí)踐中應(yīng)用, 這時(shí)就可以輸入到 PLC 內(nèi) 。 查詢表 表一顯示 的 雙輸入和單輸出語(yǔ)言控制策略 是 由 49個(gè)模糊的條件組成 。因此,我們可以得到模糊 控制查詢表。在發(fā)生故障時(shí),報(bào)警器 信號(hào)輸出。 4。結(jié)果是 , 耗水量 越大 ,轉(zhuǎn)換器的 輸出 頻率 越大 , 從而水泵的速度變得更大 。 如果 第二泵 已全速 運(yùn)行 , 但還是 不能 滿足 供水 需求時(shí) , PLC 會(huì)自動(dòng)切換第二泵 到 工作 頻率操作,由變頻器啟動(dòng)的 第三 個(gè) 泵 就開(kāi)始 運(yùn)行。 同 理 ,如果 在第三 個(gè) 泵停止 后 供水 仍大于用水量,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)停止第二 個(gè) 泵, 等 等以此類推。 我們還可以得到本 錯(cuò)誤數(shù)量減去使用這種壓力的壓力 設(shè)置和誤差的變化將變得目前使用 錯(cuò)誤數(shù)量減去以前的錯(cuò)誤數(shù)量。 5。這些狀態(tài)數(shù)據(jù)通過(guò) PLC 存儲(chǔ)在存儲(chǔ)區(qū)域 。 在同時(shí), 系統(tǒng) 將 輸出泵的故障報(bào)警信號(hào),如照明指標(biāo)。 它的運(yùn)行參數(shù) 可以 自動(dòng)調(diào)整以保持恒定水壓 來(lái) 滿足 當(dāng) 用水量變化 時(shí)的 要求。 Applications,2021,. [9] Guozhong Xu, Jing Zhu, “Single chip fuzzy control constant pressure water supply system”, Microelectronics and Computer, 1998,pp. 8 12. [10] Junpu Wang, “Intelligent control”, Press of University of Science and Technology of China ,1996,. 內(nèi)部資料 請(qǐng)勿外傳 9JWKf wvGt YM*Jgamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQc UE% amp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz84! z89Am v^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj
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