【正文】
畫面 參數(shù)設(shè)定和監(jiān)控如圖63所示,畫面的上半部分可以查詢當前的實際溫度和系統(tǒng)運行時候的PID參數(shù),還可以觀察系統(tǒng)運行了多少時間。下半部分設(shè)置改變系統(tǒng)的運行參數(shù)。點擊“手動”按扭,可以在下面的PID參數(shù)欄中輸入新的PID值,系統(tǒng)在下一采樣周期就可以按照設(shè)定的參數(shù)執(zhí)行。如果想恢復默認的參數(shù)值,可以點擊“自動”按扭,點擊按扭后,系統(tǒng)又恢復到原來的默認參數(shù)。按扭前的燈是用來顯示系統(tǒng)正處于哪一種模式下運行。圖 63 運行時參數(shù)監(jiān)控設(shè)置 報警信息提示報警窗口實時報警窗口和歷史報警窗口,實時報警窗口是無論用戶處于哪個界面,一旦滿足報警條件,實時報警窗口就會彈出來,提示用戶,本論文中在報警窗口中設(shè)置了兩個按扭,一個是停止按扭,按下就會使程序進行停止模式,用于應急,如果用戶覺得引起報警的事件還不足于停止設(shè)備的運行,那就可以點退出按扭,退出實時報警窗口。實時報警不能記錄。只能顯示當前的報警事件歷史報警窗口是負責記錄過去系統(tǒng)的報警事件,它不會自己彈出來,用戶需要切換到他的畫面進行查詢。系統(tǒng)中設(shè)定了一旦溫度超過90℃就報警,但實際操作中,如果沒有特殊的情況,一般不會出現(xiàn)那么大的超調(diào),下面的畫面是人為的使系統(tǒng)溫度過高,來測試一下報警的功能,如圖64所示。圖64 實時報警 趨勢曲線監(jiān)控進入此畫面,可以看到當前實際溫度和設(shè)定目標溫度兩條曲線的實時走勢。藍色線表示設(shè)定溫度的趨勢曲線,紅色表示當前實際溫度的趨勢曲線,通過兩個曲線的比,可以清楚地監(jiān)視實際溫度曲線的動態(tài)特性,這可為系統(tǒng)調(diào)試提供一定的幫助,可以按返回按扭回到主畫面。如圖65所示:圖65 實時趨勢曲線 本章小結(jié) 本章主要介紹組態(tài)王和PLC進行通信的具體方法,在線利用組態(tài)王對程序監(jiān)控,能夠反應出系統(tǒng)的實時變化、趨勢曲線、以及實時報警功能等,實時監(jiān)控加熱爐的工作情況,根據(jù)自己的要求,實時的對參數(shù)進行修改。結(jié) 論本設(shè)計研究了電爐的溫度控制,系統(tǒng)采用西門子的S7200PLC為控制器,運用了PID算法對爐內(nèi)溫度進行控制,最后可在監(jiān)控的組態(tài)王畫面上準確的觀測到溫度的實時變化。該系統(tǒng)采用S7200PLC對電爐溫度進行控制,雖說之前沒有學過該類PLC,但S7200PLC的軟硬件學習還是很方便的,通過實際操作很容易掌握。對于該類PLC配套的人機界面設(shè)計也是非常方便的,可以通過人機界面方便的監(jiān)控PLC的運行狀態(tài)。本設(shè)計的系統(tǒng)雖說成功的實現(xiàn)了電爐內(nèi)部的恒溫控制,但在系統(tǒng)的設(shè)計中也存在一些問題,如:PID參數(shù)的整定,利用PLC內(nèi)部功能模塊對PID參數(shù)進行整定的時候,并不是每次都會得到理想的參數(shù),并且參數(shù)的自整定需要花很長的時間;系統(tǒng)的硬件部分過于復雜,該系統(tǒng)在PLC的輸入和輸出端都需要加變送器,使得整個系統(tǒng)硬件過于繁雜。這些問題都是需要進一步研究改進的。致 謝論文從選題開始到脫稿完成,其間經(jīng)歷了諸多的困惑和迷茫,收集資料的辛苦和設(shè)計與寫作中的煎熬,使我深感這不僅僅是一篇本科論文的如期完成,更是對自己四年來所學的理論知識的一次綜合性檢驗。本次畢業(yè)設(shè)計是在我的指導老師韓劍輝老師的悉心指導下完成的,當我在設(shè)計原理和硬件的運用上遇到困難時,他總會不厭其煩的為我解答,在元器件的選擇上,老師也給予了很大的幫助。另外還要感謝和我一起參加設(shè)計的同學們和老師,感謝機房的管理同學,每天早起晚歸,負責任地為開機房,管理機房的衛(wèi)生,為提供了舒適的環(huán)境,謝謝你們一直以來的關(guān)心和關(guān)懷,特別感謝劉銀同學,在PLC的運用上給予了我很多指導。 在此還要感謝陪我走過大學4年的所有同學,你們給了我很多美好的回憶,以及感謝我所使用的參考文獻的編寫及翻譯者,他們的研究與探索,使我的畢業(yè)設(shè)計能夠順利地完成。 最后,再一次感謝在此次畢業(yè)設(shè)計中給予我?guī)椭娜恕⒖嘉墨I1 畢業(yè)設(shè)計加熱爐參數(shù)檢測和爐溫控制系統(tǒng)設(shè)計[J].2 郭俊. 基于PLC溫控系統(tǒng)的PID控制器的實現(xiàn). 3 袁宏斌. 西門子S7200PLC應用教程. 機械工業(yè)出版社. ~26.4 劉華波. 西門子S7200PLC編程及應用案例精選. 機械工業(yè)出版社. 20095 熱電阻Pt100測溫電路調(diào)試體會[J]. 6 徐國林. PLC應用技術(shù). 機械工業(yè)出版社. 7 S7200PLC可編程控制器系統(tǒng)手冊[M]. 西門子公司. 20048 曾喜娟. 基于S7200PLC的PID參數(shù)自整定方法[J].控制與檢測. 20109 從宏壽. ZK1可控硅電壓調(diào)整器在加熱爐中的應用. 安徽工業(yè)大學. 2004年6月第3期10 楊素行. 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)簡明教程. 高等教育出版社. 11 李方園. 西門S7200PLC從入門到實踐[M] . 電子工業(yè)出版. 201012 陳忠平. 西門子S7200系列PLC自學手冊[M]. 人民郵電出版社. 13 龔仲華. S7200PLC/300/400PLC應用技術(shù)通用篇. 人民郵電出版社. 200714 Ashraf Salah El Din Zein El Speed Control of DC Motor [A] .PowerElectronics and Motion Control 15 Controlled Conveying Systems and Automatic Picking, the 6th International Automation in Warehousing.16 薛迎成. 工控機及組態(tài)控制技術(shù). 中國電力出版社. 17 田淑珍. S7200PLC原理及應用. 機械工業(yè)出版社. 200918 高鴻斌,赫孟合. 西門子PLC與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)應用. 電子工業(yè)出版. 2006 附錄11 PLC 和PID 簡介可編程控制器(PLC) 作為一種新型的工業(yè)控制裝置, 在科研、生產(chǎn)、社會生活等諸多領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應用。它具備可塑性、可記憶性、可接受多種方式的輸入/輸出等優(yōu)點, 除了單獨一臺的控制之外, 更可進行多臺的連接, 控制功能強大易于達成整體自動化的目標, 尤其是具有可更改性, 可重復使用,非常值得推廣, 因此已廣受自動控制界的歡迎。PLC作為一種很有特色和發(fā)展前途的控制設(shè)備, 目前主要用于有大量開關(guān)量和少數(shù)模擬量的控制系統(tǒng)中。在工業(yè)生產(chǎn)過程控制中, 模擬量的P ID (比例、積分、微分) 調(diào)節(jié)是常見的一種控制方式, 這是由于P ID調(diào)節(jié)不需要求出控制系統(tǒng)的數(shù)學模型。同時P ID 調(diào)節(jié)器又具有典型的結(jié)構(gòu), 可以根據(jù)被控對象的具體情況,采用P ID 的變種, 有較強的靈活性和適用性。一般中小型PLC 控制系統(tǒng)只對一路或幾路模擬量進行閉環(huán)控制, 硬件上只需配備A /D 及D/A 轉(zhuǎn)換模塊, 軟件可購買相應廠家提供的P ID 編程功能模塊, 只需設(shè)定好P ID 參數(shù), 運行P ID 控制指令, 就能準確控制回路的輸出值。2 問題的提出及實驗方案近零的水平溫控系統(tǒng)是典型的工業(yè)控制對象, 被廣泛應用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中的各個行業(yè), 甚至在日常生活中溫控系統(tǒng)也十分常見。溫控系統(tǒng)控制方法的優(yōu)劣、運行效果的好壞, 直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量、能源的消耗以及設(shè)備的生產(chǎn)效率。溫控系統(tǒng)的被控對象往往是比較復雜的, 具有大慣性、純后、參數(shù)時變等特征。本文以A B 系列PLC M icro logix1500 和模擬量輸入/輸出模塊1771 IFE、1771 O FE 作為溫控系統(tǒng)的主要元件, 驅(qū)動加熱元件以達到我們所需求的控制值。目前采用的常規(guī)P ID 控制在實際生產(chǎn)現(xiàn)場中受到參數(shù)整定方法繁雜的困擾, 參數(shù)往往整定不良、性能欠佳。針對這些問題, 我們采用了羅克韋爾RSTuneP ID 參數(shù)協(xié)調(diào)軟件, 并應用到本系統(tǒng)來調(diào)節(jié)P ID 參數(shù)。在P ID 控制器中, 誤差信號(受控系統(tǒng)期望的溫度與實際溫度之間的差值) 在加到溫度控制電源驅(qū)動電路之前先分別以三種方式( 比例、積分和微分) 被放大。比例增益向誤差信號提供瞬時響應。 積分增益求出誤差信號的積分, 并將誤差減低到接, 積分增益還有助于過濾掉實測溫度信號中的噪音。 微分增益使驅(qū)動依賴于實測溫度的變化率。在許多情況下,比例積分控制策略也可以產(chǎn)生滿足要求的結(jié)果, 而且通常要比完全的PID 控制器更容易調(diào)整到穩(wěn)定的運行狀態(tài), 并獲得符合要求的穩(wěn)定時間。3 溫控系統(tǒng)設(shè)計A B 系列的PLC 和模擬量輸入/輸出單元Micro logix1500 是A B 公司生產(chǎn)的一種功能強大的微型可編程序控制器, 它采用新穎的兩塊式組合結(jié)構(gòu), 具有可擴展Compact I/O 、內(nèi)置P ID、實時時鐘RTC 功能和兩路20kHz 高速計數(shù)器, 它還內(nèi)置2 路模擬量微調(diào)電位器。輸入單元1771 IFE 是一塊智能的塊傳送模塊, 它將模擬量輸入信號傳送至任何具有傳送能力的A B PLC 接口, 并將模擬量(如溫度、壓力) 轉(zhuǎn)換成一個成比例的12 位二進制數(shù)或一個4 位BCD 值, 轉(zhuǎn)換后的值存儲在模塊的存儲器中, 通過塊傳送指令發(fā)送到PLC。每個模塊可以組態(tài)最多16 路單端輸入或8 路差動輸入。輸出模塊1771 O FE 具有4 個輸出通道, 在每一個通道上可將二進制或4 位BCD 碼轉(zhuǎn)換成模擬量信號, 以驅(qū)動相應的輸出設(shè)備??刂葡到y(tǒng)設(shè)計原理電加熱爐的溫控系統(tǒng)主要由加熱元件、加熱設(shè)備、絕緣材料、功率調(diào)節(jié)器和溫度傳感器(熱電偶) 元件等組成。其溫度控制系統(tǒng)見圖1。 圖1 溫度控制系統(tǒng)框圖通過調(diào)節(jié)雙向可控硅的通斷來調(diào)節(jié)電爐絲的輸出功率, 由溫度檢測元件熱電偶將采集到的爐膛溫度信號通過模數(shù)轉(zhuǎn)換, 變成數(shù)字量傳給PLC。用編制好的程序?qū)ζ溥M行計算, 得到實際溫度值, 再與給定的溫度值相比較, 得到的偏差值經(jīng)過P ID 運算后, 輸出的數(shù)字量經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換, 再由輸出模塊送給可控硅電壓調(diào)整器, 產(chǎn)生可控硅脈沖觸發(fā)信號, 該信號觸發(fā)可控硅電路, 最終由該電路驅(qū)動電爐的加熱絲。通過調(diào)整可控硅觸發(fā)信號(即調(diào)節(jié)供電電壓每個周期的導通角),即可控制電爐電壓的通斷及大小, 進而達到控制爐溫的目的。附錄21 PLC and PID profile Programmable controller (PLC) is used as a new industrial control device, in scientific research, production and social life and so on many domains have been applied more and more. It has plasticity, memory sex, acceptable various ways of input/output etc, in addition to separate a control besides, more can undertake multiple connections, control powerful easy to achieve overall automation goals, especially with more modification, reusable, extremely is worth popularizing, therefore already popular with automatic control bounded wele. PLC as a very distinctive and development prospects of control equipment, mainly used for switch quantity and minority plenty of analogue control system. In the course of industrial production process control, analog quantities of P ID (proportion, integral, differential) adjustment is mon kind of control mode, this is due to P ID adjust not demand for the control system of the mathematical model. Meanwhile P ID regulator and the typical structure, can according to the specific circumstances of the controlled object, using P ID varieties, has the strong flexibility and applicability. The small and mediumsized PLC control system only to all the way or A few road simulation quantity closedloop control, hardware only equipped with A/D and D/A conversion module, the software can buy corresponding manufacturefurnished P ID programming function module, need to set the P ID parameters, running P ID control instruction, can accurately control circuit output values.2 problems presented and experiment scheme Nearly zero level temperature control system is a typical industrial control object, which has been widely