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基于plc的鍋爐汽包液位控制系統(tǒng)設計課程設計論文-資料下載頁

2025-07-27 05:47本頁面
  

【正文】 ,將各類過程控制系統(tǒng)調節(jié)器的整定參數(shù)按先比例、后積分、最后微分的順序置于某些經驗數(shù)值后,把系統(tǒng)閉合起來,然后再作給定值擾動,觀察系統(tǒng)過渡過程曲線。若曲線還不夠理想,則改變調節(jié)器的δ、Ti和Td的數(shù)值,進行反復試湊,以尋求“最佳”的整定參數(shù),直到控制質量符合要求為止。 ⑴ 調節(jié)器放大系數(shù)Kp的正負號正作用方式:y↑→u↑,Kp為“”;反作用方式: y↑→ u↓, Kp為“+”。⑵ 調節(jié)閥放大系數(shù)的正負號氣開式調節(jié)閥Kv為“+”;氣關式調節(jié)閥Kv為“”。⑶ 被控過程放大系數(shù)的正負號正作用μ↑→y↑,被控過程的靜態(tài)放大系數(shù)Ko為“+”;反作用μ↑→y↓ ,被控過程的Ko為“”。⑷ 變送器的放大系數(shù)Km為正號根據(jù)生產工藝安全等原則確定調節(jié)閥的氣開、氣關形式;按被控過程特性,確定其正、反作用;根據(jù)組成系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù)各環(huán)節(jié)的靜態(tài)放大系數(shù)極性相乘必須為正的原則,確定調節(jié)器的正、反作用方式。 在本系統(tǒng)中,由于調節(jié)閥為電機,可以視作為氣開式,故Kv為“+”;當電機轉速加快,液位上升,故被控對象的Ko為“+”;測量變送器的Km為“+”;則調節(jié)器的Kp應該為“+”,故調節(jié)器應采用反作用方式。總結為期兩周的過程控制課程設計即將結束,這兩周感覺過的好快,也感覺過的好充實。由于上學期過程控制這門課沒好好學,好多知識學的稀里糊涂,不懂也不會,還有的干脆就是不知道。所以在做設計的時候就感覺很吃力,很困難。不過,在老師們悉心的指導下和同學熱心的幫助下終于完成并達到本次設計的基本任務和要求。通過本次設計使我們對以前所學的理論知識有了進一步地理解,深化了我們所學過的知識,并增強了我們獨立分析和獨立解決工程實踐中的問題的能力以及用所學的知識進行工程設計的能力。這次設計給我們提供了一次難得的鍛煉的機會,雖然這次課程設計只有短短的兩周時間,但我們從中得到了很多體會,也增強了我們的動手能力。在做設計的過程中我們掌握并熟練了許多軟件的用法,如:Word、AutoCAD、visio等,增強了我們軟件學習的能力,也為日后踏上工作崗位后自我學習能力打下了良好的基礎。另外,我還認識到實踐能力的重要性,如果我們缺乏一定的實踐能力,也將使我們在今后的工作中難以有所作為。雖然我們以前有過幾次動手鍛煉的機會,但那遠遠還不能滿足我們作為當代大學生的標準。因此,在以后的學習工作中,我們應該更加培養(yǎng)自身的這種能力,以適應社會的需要。最后,在這兩周課程設計中對幫助過我的老師和同學表示衷心地感謝!參考文獻[1] 李文濤,過程控制,北京:科學出版社,2012。[2] 俞金壽、孫自強,過程控制系統(tǒng),北京:機械工業(yè)出版社,2008[3] 孫洪程、翁維勤、魏杰,過程控制系統(tǒng)及工程,北京:化學工業(yè)出版社,2010[4] 王樹青、戴連奎、于玲,過程控制工程,北京:化學工業(yè)出版社,2008[5] 郭一楠、??×?、趙峻、樊曉虹,過程控制系統(tǒng),北京:機械工業(yè)出版社,2009[6] 劉秀芝,工業(yè)鍋爐汽包水位控制系統(tǒng)的設計,山東煤炭科技,2013年第2期[7] 黃永杰,工業(yè)鍋爐汽包水位自動控制系統(tǒng)分析與研究,煤炭技術,2013 年第6 期[8] 安鵬羽,鍋爐汽包水位控制方法分析,電氣時代,2013 年第 2 期[9] 丁榮、蔡新平,鍋爐汽包水位控制系統(tǒng)的分析與確定,應用能源技術 2011年第4期(總第160期)[10] 劉靜,鍋爐汽包水位控制系統(tǒng)的研究與應用,寬厚板,[11] 高啟繁,鍋爐汽包水位平衡容器的選型和壓力校正問題探討,熱力發(fā)電 附錄:19
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