工程设计与实践基础知识.doc
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1、第一章 工程设计与实践基础知识1.1 基础知识1.1.1 电子器件图例符号常用电子器件有分离元件和集成元件两大类。 分离元件包括电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、晶闸管和场效应管。 集成元件包括集成运算放大器和典型集成器件。1分离元件(1)分离元件图形及基本文字符号(2)电阻器色码图形表示和额定功率通用符号 图1-1 电阻器阻值色码表示图例图1-2 电阻器额定功率的通用符号 (3)二极管、三极管和晶闸管外形图例图1-3 常用二极管外形图例 图1-4 片状封装二极管外形图例 图1-5 三极管外形图例 图1-6 片状三极管 图1-7 复合双三极管 图1-8 晶闸管外形图例2集成元件(1)集成
2、运放的符号和外形图1-10 集成运放外形图例 (2)集成运放的基本应用图1-11 集成运放反馈回路和输入形式1.1.2 控制流程图例符号1工艺设备代号与图例2控制系统常用图例符号(1)图形符号图1-12 检测点的标识(2)字母代号(3)仪表位号3控制流程图示例1.2 设计原则 对于不同的控制对象,系统的设计方案和具体的技术指标是不同的,但系统设计的基本原则是一致的,这就是:系统的可靠性要高,操作性能要好,实时性要强,通用性要好,经济效益要高。 1可靠性要高系统的可靠性是指系统在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。在自动化控制系统中,可靠性指标一般用系统的平均无故障时间(MTBF,Me
3、an Time Between Failures)来表示。MTBF反映了系统可靠工作的能力。但是,组成一个系统的元器件往往有成千上万个,组合的方式也各种各样,一个系统的MTBF再长,也有失效的时候。因此,通常用平均修复时间(MTTR,Mean Time To Repair)表示每次失效(即出现故障)后所需的维修时间的平均值,它表示系统在出现故障后立即恢复工作的能力。一般希望MTBF要大于某个规定值,而MTTR值越短越好。因此,在系统设计时,首先要选用高性能的控制计算机,保证在恶劣的工业环境下仍能正常运行;其次是设计可靠的控制方案,并具备有各种安全保护措施,如报警、事故预测、事故处理、不间断电源
4、等。在工控系统中,为了预防计算机故障,还须设计后备装置。对于一般的控制回路,选用手动操作器作为后备;对于重要的回路,选用常规控制仪表作为后备。这样,一旦计算机出现故障,就把后备装置切换到控制回路中去,以维持生产过程的正常运行。对于特殊的控制对象,可设计两台计算机互为备用,执行控制任务,成为双机系统。对于规模较大的系统,应注意功能分散,即可采用分散控制系统或现场总线控制系统。2操作性要好操作性能好包括两方面含义,即使用方便和维护容易。首先是使用方便,系统设计时要尽量考虑方便用户使用,并且要尽量降低对使用人员的专业知识的要求,使他们能在较短时间内熟悉和掌握操作方法。其次是维修容易,即故障一旦发生时
5、易于排除。从软件角度而言,要配置查错程序和诊断程序,以便在故障发生时能用程序帮助查找故障发生的部位,从而缩短排除故障的时间;在硬件方面,从零部件的排列位置,标准化的部件设计,以及能否便于带电插拔等都要通盘考虑,甚至操作顺序等都要从方便用户的角度进行设计,如面板上的控制开关不能太多、太复杂等。3实时性要强工业控制计算机的实时性,表现在对内部和外部事件能及时地响应,并做出相应的处理,不丢失信息,不延误操作。计算机处理的事件一般分为两类:一类是定时事件,如数据的定时采集,运算控制等,对此类事件,系统应设置时钟,保证定时处理;另一类是随机事件,如事故报警等,对此类事件,系统应设置中断,并根据故障的轻重
6、缓急预先分配中断级别,一旦事故发生,保证优先处理紧急故障。 4通用性要好 自动化控制的设备对象千变万化,而控制计算机的研制开发又需要有一定的投资和周期,一般来说,不可能为一台设备和一个过程对象研制一台专用计算机。因此,系统设计时应考虑能适应不同的设备和不同的控制对象。当设备或控制对象有所变更时,通用性好的系统一般稍作更改就可适应,这就需要系统能灵活扩充且便于修改功能。要使系统能达到这样的要求,首先必须采用通用的系统总线结构,当需要扩充时,只要增加相应的板卡就能实现。当CPU升级时,也只要更换相应的升级芯片及少量相关电路即可实现系统升级的目的。其次,系统设计时,各设计指标要留有一定的余量,如输入
7、/输出通道指标、内存容量、电源功率等均事先留有一定的余量,将为日后系统的扩充创造有利的条件。5经济效益要高自动化控制应该带来高的经济效益。经济效益表现在两方面:一是系统设计的性能价格比,在满足设计要求的情况下,应尽量采用可靠、廉价的元器件并尽量缩短设计周期;二是投入产出比,应该从提高生产过程的产品质量与产量,降低能耗,消除环境污染,改善劳动条件等方面进行综合评估。1.3 实施步骤 作为一个自动化系统工程的实际项目,在设计与实施过程中应该经过哪些步骤,这是需要认真考虑的。如果步骤不清,或者每一步需要做什么都不明确,就有可能引起整个过程的混乱甚至返工。自动化系统工程的设计与实施一般可分为4个阶段:
8、1. 项目确定与合同签订阶段2. 初步设计与详细设计阶段3. 仿真调试与安装运行阶段4. 资料归档与项目验收阶段。 1.3.1 项目确定与合同签订阶段在一个工程项目设计实施的初始阶段,首先是项目的确定与合同的签订,即完成甲方和乙方之间的双方合同关系。这是一种技术性很强的商务合同,所以工程技术人员一开始就应是合同洽谈的主力。一般来说,甲方是任务的委托方,有时是直接用户,有时是本单位的上级主管部门,有时也可能是中介单位(国际上习惯称甲方为买方)。乙方是系统项目的承接方(国际上习惯称为卖方)。随着自动化控制技术的迅速发展和普及,很多技术人员有时是甲方,有时又变成了乙方。因此,有必要了解在签订合同书过
9、程中双方的工作内容。上图给出了项目确定与合同签订阶段的流程。该流程既适合于甲方,也适合于乙方。(1)甲方提出任务委托书 在委托乙方承接系统项目前,甲方一定要提出正式的书面的设计任务委托书,简称任务委托书。该委托书一定要有清楚准确的系统技术性能指标,还要包括项目经费、计划进度和合作方式等内容。(2)乙方研究任务委托书 乙方在接到任务委托书后要认真阅读,并逐条进行研究。对认识上有分歧和需保持或删除的地方要逐条标出,并提出要进一步弄清的问题和修改意见。(3)双方对任务书进行确认性修改 在乙方对任务委托书进行认真研究之后,双方应就任务委托书的确认或修改事宜进行协商和讨论。经过确定或修改过的任务书中不应
10、再有含义不清的词汇和条款,而且双方的任务和技术界面必须划分清楚。(4)乙方初步进行系统总体方案设计 因为任务和经费没有落实,所以这时的设计是粗线条的。但要反映三个关键问题:技术指标、经费概算和完成工期。在条件允许的情况下,应多做几个方案。 (5)乙方进行方案可行性论证 方案可行性论证的目的是要估计承接该项任务的的把握性。并为签订合同后设计阶段的总体设计打下基础。论证的主要内容:技术可行性、经费可行性、进度计划可行性。特别要指出,对控制项目尤其要对可测性和可控性应给予充分重视。 如果论证的结果可行,接着就应做好签合同的准备工作:如果不可行,则应与甲方进一步协商任务委托书的有关内容或对条款进行修改
11、。若不能达成一致意见,则合同不能签订。 (6)签订合同书这是初始准备阶段的最后一个步骤。合同书是双方达成一致意见的结果,也是以后双方合作的唯一依据和凭证。合同书应包含如下内容: 工程设计项目的技术目标与内容(这部分的细节条款常以任务委托书的形式作为商务合同中的附件) 双方的任务划分和各自应承担的责任 合作方式 付款方式 进度和计划安排 验收方式及条件 成果的归属 违约的解决办法1.3.2 初步设计与详细设计阶段控制系统的初步设计,也称总体设计。而详细设计可分为硬件设计与软件设计两大环节。1总体设计根据合同书(设计任务书),以及市场可入手的设备、装置和设计者自身所掌握的技术,对可能满足设计任务书
12、的各类系统及其特征进行分析后,选择有限条件下的最合理方案,并在可能的情况下进行有限实验评价,以便确定系统的最终结构。 (1)确定系统任务与控制方案首先应对控制对象的工艺流程进行透彻分析,明确具体控制要求,确定系统所要完成的任务,然后根据系统要求,以及所选设备的性能价格比、操作的方便程度、可扩展性等,确定一种比较合理的设计方案,例如,采用开环还是闭环控制、简单控制还是复杂控制等。 (2)确定系统的构成方式控制方案确定后,可以进一步确定系统的构成方式,即进行控制装置机型的选择。目前已经生产出许多用于工业控制的计算机装置可供选择,如单片机、可编程调节器、IPC、PLC和DCS、FCS等。在以模拟量为
13、主的中小规模的过程控制环境下,一般优先选择总线式IPC来构成系统;在以数字量为主的中小规模的运动控制环境下,一般优先选择PLC来构成系统。IPC和PLC具有系列化、模块化、标准化和开放式系统结构,有利于系统设计者在系统设计时根据要求任意选择,像搭积木般组建系统。这种方式可提高系统研制和开发速度,提高系统的技术水平和性能,增加可靠性。当系统规模较小、控制回路较少时,可以考虑采用可编程调节器或控制仪表;如果是小型控制装置或智能仪器仪表的研制设计,则可以采用单片机或嵌入式系统。对于系统规模较大,自动化水平要求高,甚至集控制与管理为一体的系统可选用DCS、FCS、高档PLC或其他工控网络构成。 (3)
14、选择现场设备现场设备主要是传感器、变送器和执行器的选择。随着控制技术的发展,出现了能测量各种参数的传感器,如温度、压力、流量、液位、成分、位移、重量、速度等,种类繁多,规格各异;而执行器也有模拟量执行器、数字量执行器及电动、气动、液动等之分。因此,如何正确选择这些现场设备,确实不是一件简单的事情,其中的任何一个环节都会影响系统的控制任务和控制精度。(4)确定控制算法选用什么控制算法才能使系统达到要求的控制指标,也是系统设计的关键问题之一。控制算法的选择与系统的数学模型有关,在系统的数学模型确定后,便可推导出相应的控制算法。所谓数学模型,就是系统动态特性的数学表达式,它表示系统输入/输出及其内部
15、状态之间的关系。一般由实验方法测出系统的阶跃响应特性曲线,然后由曲线确定出其数学模型。当系统模型确定之后,即可确定控制算法。控制系统的主要任务就是按此控制算法进行控制。控制算法的正确与否,直接影响控制系统的调节品质。由于控制对象多种多样,相应的控制模型也各异,所以控制规律及其控制算法也是多种多样的。例如,一般简单的生产过程常采用P、PI、PID控制;对于工况复杂,工艺要求高的生产过程,在一般的PID不能达到性能指标时,应采用其他控制规律如串级、前馈、分程控制等;而对于一些多变量、时变的且又是生产过程关键变量的控制,还可以酌情采用软测量、时滞补偿、自适应以及模糊、神经网络控制等其他智能控制算法。
16、 (5)硬、软件功能的划分当今的控制系统,有一些控制功能既能由硬件实现,也能用软件实现。因此,在进行系统设计时,硬、软件功能的划分要综合考虑。用硬件实现一些功能的好处是可以加快处理速度,减轻主机负担,但要增加部分成本;而软件实现正好相反,可以降低成本,增加灵活性,但要占用主机更多的时间。一般的考虑原则是,视控制系统的应用环境与今后的生产数量而定。对于今后能批量生产的控制系统,为了降低成本,提高产品竞争力,在满足指标功能的前提下,应尽量减少硬件器件,多用软件来完成相应的功能。如果软件实现很困难,而用硬件实现却比较简单,且系统的批量又不大的话,则用硬件实现功能比较妥当。 (6)其他方面的考虑还应考
17、虑人机界面、系统的机柜或机箱的结构设计、抗干扰等方面的问题。最后初步估算一下成本,做出工程概算。对所提出的总体设计方案要进行合理性、经济性、可靠性以及可行性论证。论证通过后,便可进行硬件与软件的详细设计。2硬件设计 硬件设计细分为核心控制装置、现场仪表及设备、控制柜(盘)设计3步。(1)核心控制装置对于通用控制系统,可以首选现成的总线式IPC系统或者PLC装置,以加快设计研制进程,使系统硬件设计的工作量减到最小。这些符合工业化标准的控制装置的模板、模块产品都经过严格测试,并可提供各种软、硬件接口,包括相应的驱动程序等。这些模板、模块产品只要总线标准一致,买回后插入相应空槽中即可运行,构成系统极
18、为方便。除非无法买到满足自己要求的产品,否则绝不要随意决定自行研制。 无论选用现成的IPC,还是采用PLC装置,设计者都要根据系统要求选择合适的模板或模块。选择的内容一般包括:1. 根据控制任务的复杂程度、控制精度以及实时性要求等选择主机板(包括总线类型、主机机型等)。2. 根据AI、AO点数、分辨率和精度,以及采集速度等选择A/D、D/A板(包括通道数量、信号类别、量程范围等)。3. 根据DI、DO点数和其他要求,选择数字量输入/输出板(包括通道数量、信号类别、交直流和功率大小等)。4. 根据人机联系方式选择相应的接口板或显示操作面板(包括参数设定、状态显示、手动自动切换和异常报警等)。5.
19、 根据需要选择各种外设接口、通信板块等。采用通用控制装置构成系统的优点是:系统配置灵活,规模可大可小,扩充方便,维修简单,而且,由于无须进行硬件线路设计,因而对设计人员的硬件技术水平要求不高。一般IPC都配有系统软件,有的还配有各种控制软件包;而有的IPC只提供硬件设计上的方便,而应用软件需自行开发,或者系统设计者希望自己开发研制全部软件,以获取这部分较高的商业利润。而有些是为某项应用而专门设计、开发的专用计算机控制系统,如数控机床控制设备、彩色印刷控制设备、电子称重仪及其他智能数字测控设备等。这些系统偏重于某几项特定的功能,系统的软、硬件比较简单和紧凑,常用于批量的定型产品中。在硬件设计上可
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- 工程设计 实践 基础知识