【正文】
al and subordinate asynchronous RS485, and general PC only has RS232 interface, RS232 and RS485 interface electrical characteristics are inpatible with each other, so using RS232 /RS485 converter ZW485C, to change RS232 signal into RS485 signal. The system works in halfduplex mode, the PC based on the current state sends orders in order to read the signal that XMT624 instrument detected, and sends an order to XMT624 for setting parameters. XMT624 receives the order immediately after the response, and on the instrument panel vision the current operating state. The munication of temperature control instrument and PC is: munication speed of 9600bps。 automation, 2004, Vol. 20, , pp. 820 (in Chinese).[5] Jianfeng Cai, “Application of Intelligent instrument in control system of heating furnace”, Industrial Heating, 2001, No. 5, pp. 3134 (in Chinese).[6] Haizhou Wang, “Application of YS170 intelligent controller in the temperature control”, Journal of Jiangxi Electrical University For Staff, 2003, Vol. 16, No. 3, .。 data bits: 8。The rule 1 can guarantee that a measured value is less than the temperature setting value, rapidly fall.Rule 2: IF ︱︳ THEN =。7 參考文獻(xiàn)【1】 Mercedes Ramirez, Rodolfo Haber, Victor Penab, and Ivan Rodriguez, “多個(gè)燒結(jié)爐的模糊控制”,工業(yè)控制計(jì)算機(jī),第54期,第105113頁,2003【2】 Perttu Laurinen, Juha Roning,“自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)模型來預(yù)測在加熱爐中鋼板的粗磨溫度”,材料加工工藝期刊,第168期,第423430頁,2005【3】 Elena Grassi, Kostas Tsakalis,“通過頻率環(huán)路整形的調(diào)諧PID控制器:應(yīng)用到擴(kuò)散爐溫度控制”,電氣與電子工程師協(xié)會(huì)技術(shù)學(xué)報(bào),第8卷,第5輯,第42—847頁,2000 【4】 涂乃偉, 華福, 嚴(yán)欣,“自調(diào)整參數(shù)模糊PID控制器在溫度控制系統(tǒng)中的應(yīng)用”,控制與自動(dòng)化學(xué),第20卷,第6輯,第820頁,中國,2004【5】 蔡建峰,“智能儀表在加熱爐控制系統(tǒng)中的應(yīng)用”,工業(yè)加熱設(shè)備協(xié)會(huì),第5期,第3134頁,中國,2001【6】 王海舟,“YS170智能控制器在溫度控制中的應(yīng)用”,江西電力職工大學(xué)學(xué)報(bào),第16卷,第3輯,第1924頁,2003 2008 International Conference on Computer and Electrical Engineering Continuously Sintering Furnace Temperature Control System Based onIntelligent PID AdjustmentShukun Cao, Lei Shi, Xiangbo Ze, Heng ZhangSchool of Mechanical Engineering,??University of Jinan, Jinan, P. R. Chinacaoshukun。伴隨著智能PID控制, P,I,D的設(shè)置能直接影響PID控制的結(jié)果,如此這些參數(shù)與控制系統(tǒng)本身有了緊密的聯(lián)系。很小的變化將引起在溫度波動(dòng)的一些變化時(shí):考慮增加微分系數(shù)或縮短周期。在實(shí)際運(yùn)用中一些實(shí)例可按照如下調(diào)整:(1) 溫度非??斓倪_(dá)到目標(biāo)溫度,但溫度的超調(diào)是巨大時(shí):考慮減少比例系 數(shù)或增加微分系數(shù)時(shí)間。如果它讀取比例因子P,那么它改變第二個(gè)地址為內(nèi)存地址1004H就可以了。當(dāng)讀和寫參數(shù)時(shí),首先,我們應(yīng)知道參數(shù)的代碼。溫度控制器件與PC機(jī)的通訊是:通訊速度9600bps。規(guī)則3不使用微分控制,根據(jù)現(xiàn)場控制情況去調(diào)整和。規(guī)則1能確保:測量值小于溫度設(shè)定值時(shí),迅速下降。微分誤差能獲得誤差變化趨勢,增長微分控制因素可以加快系統(tǒng)響應(yīng),但是它對(duì)干擾敏感和降低系統(tǒng)抗干擾的能力。一旦系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)誤,PID控制器立即工作以使目標(biāo)減少錯(cuò)誤,控制功能的強(qiáng)大和微弱取決于比例系數(shù),它的限制是對(duì)于有自我平衡能力的控制對(duì)象存在靜態(tài)錯(cuò)誤。它有棒棒快速控制,延遲控制,穩(wěn)定性控制和抗干擾的能力。連續(xù)燒結(jié)爐溫度控制框架如圖1。計(jì)算機(jī)電腦和智能控制理論的發(fā)展為復(fù)雜控制方法和動(dòng)態(tài)不確定度系統(tǒng)控制提供了一種新方法。在邏輯控制系統(tǒng)中,PID控制是最成熟,應(yīng)用最廣泛的技術(shù)[34]。脫脂爐和燒結(jié)爐由兩臺(tái)爐子門分隔。根據(jù)燒結(jié)爐加熱過程中的溫度慣性、時(shí)滯的特點(diǎn),采用智能PID算法來實(shí)現(xiàn)大范圍溫度調(diào)節(jié),克服了傳統(tǒng)PID控制的局限。本附件為封面,封面上不得出現(xiàn)頁碼。畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文外 文 文 獻(xiàn) 翻 譯系 別 機(jī)電與自動(dòng)化學(xué)院 專 業(yè) 班 級(jí) 電氣0703 姓 名 評(píng) 分 指 導(dǎo) 教 師 教授 華中科技大學(xué)武昌分校2011 年 1 月 20日畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文外文文獻(xiàn)翻譯要求:1.外文文獻(xiàn)翻譯的內(nèi)容應(yīng)與畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文課題相關(guān)。3.外文文獻(xiàn)翻譯附于開題報(bào)告之后:第一部分為譯文,第二部分為外文文獻(xiàn)原文,譯文與原文均需單獨(dú)編制頁碼(底端居中)并注明出處。中國濟(jì)南)摘要:為滿足在多個(gè)爐床的連續(xù)燒結(jié)爐精確溫度控制精度的要求,該系統(tǒng)是由電腦XMT624和對(duì)溫度場控制的固態(tài)繼電器組成。在粗糙的部分通過脫脂爐后,然后通過一個(gè)封閉的輸送帶進(jìn)入水平連續(xù)燒結(jié)爐。因此,使用傳統(tǒng)的控制方法不能滿足連續(xù)燒結(jié)爐溫度控制要求[12]。同時(shí),建立精確的數(shù)學(xué)模型和方法,及確定該模型的參數(shù)是困難的,這也無法有效的控制溫度。爐子被分為三段去控制溫度,這意味著每段有三個(gè)溫度點(diǎn)。3 控制算法智能PID控制算法[5 6]是基于常規(guī)PID控制的控制算法,這種算法對(duì)對(duì)象具有延遲,時(shí)變和非線性系統(tǒng)的特點(diǎn)和在不同環(huán)節(jié)有不同的算法。PID的微分方程可以表示為: (5) 在方程(5)中,是控制量,是偏差,是比例系數(shù),是積分系數(shù),是微分控