基于AI-808P智能仪表的程序升温控制.doc
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1、基于AI-808P智能仪表的程序升温控制基于AI-808P智能仪表的程序升温控制摘 要 本设计以模拟夹套锅炉为控制对象,以AI-808P智能仪表为控制器,实现对锅炉温度升温-保温-降温的程序曲线控制。升温、降温过程具有线性增加或递减的特点,且升温过程比降温过程惯性大,降温时冷却水注入有滞后,保温时控制精度较好。通过RS485现场总线实现智能仪表和上位机的通讯,实现了对控温过程的计算机监控。监控软件设计以力控组态软件为平台,开发监控画面,来达到对锅炉温度的实时实地监控,监控内容包括实验项目指导,控制参数设置与显示,响应曲线、实验数据记录等。关键词 智能仪表;RS485;温度;双极性控制 Temp
2、erature Program Control Based on The Intelligent Instrument of AI-808PAbstract: This design develops the process of project and controls the temperature changing of the boiler by treating automated laboratory equipment as the controlled object and AI-808P intelligent instrument as the controller, as
3、 well as using the PC monitoring. The field bus RS485 communicates intelligent instrument and the dominant computer. The dominant computer is able to communicate one-on-one with smart instruments through the setting of the instruments address. Using power and configuration control software as a plat
4、form, monitoring software design develops the monitor screen to achieve the real-time/site monitoring to the control system. The monitoring contains instruction of the experimental projects, control of parameter setting and display, the response curve, and the experimental data recorded, etc.Key wor
5、ds: Intelligent instrument; rs485; temperature; bipolar control system目 录1 引言11.1 本课题目前研究综述11.1.1 本课题主要设计问题11.1.2 国外研究现状11.1.3 国内研究现状11.2 本课题提出的任务要求及实现的可行性分析11.3 本课题需要重点研究的、关键的问题及解决的思路21.3.1 关键问题21.3.2 解决的思路22 温度单极性控制系统的硬件设计22.1 单极性温度控制系统的硬件设计思路22.2 单极性温度控制系统的参数整定及上位机监控53 双极性温度控制系统的设计83.1 主要硬件介绍83.1
6、.1 力控组态软件介绍83.1.2 智能仪表介绍83.2 双极性温度控制系统的设计思路113.3 双极性温度控制系统的参数整定及上位机监控144 升温-保温-降温的特点和控制规律的实验结果分析与总结195 设计过程中出现的问题及解决方法20结束语21参考文献22附录23致谢27II基于AI-808P智能仪表的程序升温控制1 引言1.1 本课题目前研究综述1.1.1 本课题主要设计问题本项目为智能仪表AI-808P做控制器的过程控制项目,由调节阀和电加热器为执行器,对电加热锅炉的温度作为被控对象进行控制,利用力控组态软件对该过程控制进行监控。涉及过程控制工程项目设计的工作方法,工作内容及工作步骤
7、。1.1.2 国外研究现状仪表数字化、智能化。由于微电子技术的进步,智能仪表产品进一步与微处理器、PC技术融合,智能仪表的数字化、智能化水平不断得到提高。以美国德州仪器公司提出的“DSPS”概念为例,以DSP芯片为核心,配合先进的混合信号电路、ASIC电路、元件及开发工具等提供整个应用系统的解决方案。仪器仪表中采用了大量的超大规模集成(VLSI)的新器件、表面贴装技术(SMT)、多层线路板印刷、圆片规模集成(WSI)和多芯片模块(MCM)等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等计算机辅助手段,使多媒体技术、人机交互、模糊控制、人工神经元网络等新技术在现代仪器仪表中得到了广泛应用。1.1.3
8、 国内研究现状智能仪表调节器广泛应用于各类锅炉、电热器、电烘箱、烘房、烫光等电加热设备的升温、恒温、降温以及使用这类设备的生产线上。控制方式灵活,手动自动转换方便,控温精度高。智能调节器主要采用智能仪表AI-808P、功率模块、触发器等组成。该系统主要采用无触点化,使得抗震、抗腐、抗干扰能力大大增强,具有高度的稳定可靠性,体积小,安装维修方便,是热处理、化工、轻纺、食品、汽车、电子等行业设备更新换代的新一代温度控制装置。1.2 本课题提出的任务要求及实现的可行性分析控制系统由智能仪表作为主控制器,由调节阀和电加热丝作为执行器进行控制。利用自制的过程控制夹套锅炉装置作为控制对象,由恒压供水环节供
9、水,锅炉内的温度作为对象。用AI-808P智能仪表的程序温度控制功能,用加热冷却双极性控制方式,实现锅炉的程序曲线升降温控制。用力控组态软件对过程控制实验项目进行监控,监控画面上有实验项目指导、控制参数设置和显示,响应曲线、实验数据记录等。设置智能仪表的程序升降温控制参数实现锅炉温度升温-保温-降温的曲线控制。控制系统稳态误差不超过5%。宇电系列智能仪表和力控组态软件在自动化行业具有很好的应用性,温度控制是最重要的过程控制,而有些温度控制过程对升降温斜率有要求,即按照一定的升温、保持、降温曲线控制温度。该项目以智能仪表为控制器,力控组态软件为监控软件,计算机通过RS-485总线对智能仪表监控,
10、为实现网络监控提供了有力条件。1.3 本课题需要重点研究的、关键的问题及解决的思路1.3.1 关键问题智能仪表实验控制台的建立力控的监控界面设计为实现锅炉温度升-保-降的控制要求,对智能仪表的温度曲线控制程序段及P、I、D参数的整定本课题需要重点研究的是:运用智能仪表AI808-P实现锅炉温度升-保-降的精准控制问题1.3.2 解决的思路为了实现锅炉的程序曲线升降温控制。思路如下:依照搭建好的实验控制台认真接线并实现与计算机的通信学习力控软件的使用并创建监控界面通过实验的方法求取各个最佳控制参数2 温度单极性控制系统的硬件设计2.1 单极性温度控制系统的硬件设计思路在化工、石油、冶金等生产过程
11、的物理过程和化学反应中,温度往往是一个很重要的量,因此它需要准确地加以控制。温度控制系统常用来保持温度恒定或者使温度按照某种规定的程序变化。温度控制系统的原理图,如图1所示。 图1 锅炉温度单回路控制系统方框图温度控制系统由被控对象、测量装置、调节器和执行机构构成。测量装置对被控温度进行测量,并将测量值与给定值比较,若存在偏差便由调节器对偏差信号进行处理,再输送给执行机构来增加或减少供给被控对象的加热程度,使被控温度调节到整定值。它包括温度传感器和智能仪表等。测量装置的精度直接影响温度控制系统的精度,因此在高精度温度控制系统中必须采用高精度的温度测量装置。被控对象是一个装置或一个过程,它的温度
12、是被控制量。在一些简单的温度控制系统中,也常采用电加热器作为执行机构,对被控对象直接加热。通过调节电压(或电流)的大小可改变供出的热量。在单极性温度控制系统中,锅炉内胆中有铜电阻测温(型号Cu50),温度信号反馈到智能仪表中,经智能仪表PID运算后,输出相应的输出信号,来控制可控硅的通断,实现对电加热丝的调控,从而达到控制锅炉温度的目的1。可控硅(PK25FG160)实物、原理、接线图如图2、3、4所示。图2 可控硅(PK25FG160)实物图 图3 可控硅(PK25FG160)原理图 图4 可控硅(PK25FG160)接线图AIJK3型三相移相/周波过零可控硅调功触发器如图5所示。图5 可控
13、硅触发器AIJK系列是应用了单片机技术的智能化三相移相触发及周波过零两用触发器,功能强大且可靠性高。本实验装置设置为过零触发可控硅2。铜电阻温度传感器是利用金属铜在温度变化时本身电阻值也随着变化的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铜电阻的电阻值所对应的温度值。其受热部分(感温元件)是用细金属铜丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度梯度存在时,其回路内产生热电流的物理现象。所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。技术指标如表1所示。表1 铜电阻技术指标名称分度号测量范围热响应时间误差铜电阻Cu50-5015045S(0.10+0.017t)为防止内胆无水时加热,烧坏
14、加热丝,加入LISA-301仪表构成防干烧连锁图如图6所示1。 图6 锅炉防干烧连锁图2.2 单极性温度控制系统的参数整定及上位机监控设计温度单闭环控制系统,利用仪表实现温度调节功能。温度控制系统中,锅炉内胆中有铜电阻测温(型号Cu50),当锅炉内胆温度变化后,即测量值SV和给定值PV不相同,温度信号反馈到智能仪表中,和给定值进行比较后,仪表变送出相应的输出信号,控制AIJK3可控硅触发器起来驱动可控硅的通断9,实现对加热器件进行调控,使得SV值接近及趋向PV值,从而达到控制锅炉温度的目的。实验主要设备:温度传感器、智能仪表AI808、加热丝、可控硅、 力控软件。实验所用的管道流程图如图17所
15、示:关闭手动阀HV01、HV08、HV09、HV12、HV13、HV16;打开动手阀HV02、HV07、HV17往内胆中注水,注水毕可做实验(无外胆循环水)。实验过程中也可以往外胆中注循环水,效果更佳:关闭手动阀HV02、HV03、HV12、HV15、HV18;打开手动阀HV01、HV11往锅炉外胆中不断注水,观察实验效果1。内胆液位304mm,夹套无水;启动自整定功能;原参数:P=160,M5=0,T=3;输出限幅:80%,由27摄氏度加热到60摄氏度。仪表参数设置如表2所示。表2 仪表AI808参数设置参数代号参数含义参数代号参数含义HIAL9999LoAL-1999dHAL9999dLA
16、L9999dF0CtrL4M50P160T3Ctl2Sn20dIP0dIL0dIH100Sc0oP12oPL0oPH80ALP3352CF2Addr2bAud9600dL1run26Loc808EP1-EP8P、M5、T参数整定如下3:P(速率参数):范围为1-9999;P与每秒内仪表输出变化100时测量值对应变化的大小成反比,当CtrL=1或3时,其数值定义如下:P1000每秒测量值升高值(测量值单位是0.1或1个定义单位)如仪表以100功率加热并假定没有散热时,电炉每秒升1,则:P100010100P值类似PID 调节器的比例带,但变化相反。P值越大,比例、微分作用成正比增强,而P值越小,
17、比例、微分作用相应减弱。P参数与积分作用无关。当CtrL=4时:P参数设置将增大10倍,以上的例子中应设置P=1000。M5(保持参数):M5 、P、t、CtI等参数为AI人工智能调节算法的控制参数,对位式调节方式(CtrL=0时),这些参数不起作用。M5定义为输出值变化为5时,控制对象基本稳定后测量值的差值。5表示输出值变化量为5%,同一系统的M5参数一般会随测量值有所变化,应取工作点附近为准。例如某电炉温度控制,工作点为700,为找出最佳M 5值,假定输出保持为50时,电炉温度最后稳定在700左右,而55输出时,电炉温度最后稳定在750左右。则:M5750-70050.0()M5参数PID
18、调节的积分时间起相同的作用。M5值越小,系统积分作用越强。M5值越大,积分作用越弱(积分时间增加)。T(滞后时间):对于工业控制而言,被控系统的滞后效应是影响控制效果的主要因素,系统滞后时间越大,要获得理想的控制效果就越困难,滞后时间参数t是AI人工智能算法相对标准PID 算法而引进的新的重要参数,AI系列仪表能根据t参数来进行一些模糊规则运算,以便能较完善地解决超调现象及振荡现象,同时使控制响应速度最佳。t定义为假定没有散热,电炉以某功率开始升温,当其升温速率达到最大值63.5时所需的时间。AI系列仪表中t参数值单位是秒。t参数的正确设定值与PID调节中微分时间相等。如果设置tCtI时,系统
19、的微分作用被取消。控制方式CtrL=3,采用AI人工智能调节,自整定结束后,仪表自动进入该设置,该设置下不允许从面板启动自整定参数功能。以防止误操作重复启动自整定3。C01=40,t01=10; C02=50, t02=10; C03=60, t03=5; C04=60, t04=-3.AI-808P温度控制程序段参数设置及监控曲线如图7所示。 图7 温度监控曲线3 双极性温度控制系统的设计3.1 主要硬件介绍本次毕业设计所涉及到的实验设备有传感器(液位,流量,压力,温度),智能仪表(厦门宇电AI系列),执行器(电磁阀,可控硅触发器,可控硅,加热四)等。上位计软件:力控组态软件。以下对力控组态
20、软件和智能仪表简单作下介绍。3.1.1 力控组态软件介绍力控ForceControlV6.1监控组态软件是北京三维力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品4。力控监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”以便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能。力控监控组态软件能同时和国内外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯,它可以与高可靠的工控计算机和网络系统结合,便可
21、以达到集中管理和监控的目的,同时还可以方便的向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统来进行整体的集成。本次设计利用力控组态软件与智能仪表通信,在力控监控画面上修改智能仪表参数实现对系统的监控。方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量;高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20000次/秒;强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能;强大的ACTIVEX控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性;全新的
22、、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板4。3.1.2 智能仪表介绍本次设计主要用的宇电公司的AI808/AI808P。AI808/AI808P是宇电公司开发的人工智能控制器,出入采用数字化校正系统,内置常用热电偶和热电阻非线性化校正表格,测量精度高达0.2级;采用先进的模块化结构提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要;此外采用先进的AI人工智能调节算法,无超调,具备自整定功能。AI808P含有50段程序编程能力,具有很好的扩展性。AI-708P/808P程序型仪表用于需要按一定时间规律自动改
23、变给定值进行控制的场合。它具备50段程序编排功能,可设置任意大小的给定值升、降斜率;具有跳转(目标段只限于前30段)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具备二路事件输出功能。可通过报警输出控制其他设备连锁动作,进一步提高设备自动化能力;具有停电处理模式、测量值启动功能及准备功能,使程序执行更有效率及更完善3。程序段:段号可从1-50,当前段(Step)表示目前正在执行的段。设定时间:指程序段设定运行的总时间,单位是分或秒,有效数值从1-9999。运行时间:指当前段已运行时间,当运行时间达到设置的段时间时,程序自动转往下一段运行。跳转:程序段可编程为自动跳转到13
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