基于智能仪表和PLC的液位控制系统设计范文仅供参考.docx
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1、摘 要 微电子技术和计算机技术的不断发展,引起了仪表结构的根本性变革,以微型计算机(单片机)为主体,将计算机技术和检测技术有机结合,组成新一代“智能化仪表”,在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化方面与传统仪表的常规测量电路相比较,取得了巨大进展。智能仪表不仅能解决传统仪表不易或不能解决的问题,还能简化仪表电路,提高仪表的可靠性,更容易实现高精度、高性能、多功能的目的。本文介绍了基于智能仪表、西门子S7-300型可编程控制器(PLC)、组态软件的液位控制系统的设计方案。系统采用PID算法,实现液位的自动控制。利用组态软件设计人机界面,通过串行口和可编程控制器通信,实现控制系统的实时监控、现
2、场数据的采集与处理。实验证明,控制系统效果比较令人满意,具有较大的工程实用价值。关键词:液位控制;智能仪表;可编程控制器;PID;人机界面 AbstractNowadays intelligent measuring appliance is improving more and more quickly.It has been used in more an more place of our life.It can make Electric circuit much easier than before.And the control can be realized much more
3、precise and convenient. Microelectronics and computer technology continues to develop, led to fundamental changes in the structure of instruments to micro-computer (single chip) as the main body, the computer technology and the organic integration of detection technology to form a new generation of
4、smart meters in Measurement of process automation, measurement data processing and functional diversification of the traditional instrument, compared to conventional measuring circuit, tremendous progress has been made. It will relay the traditional control technology, computer and communication tec
5、hnologies together with the control, and operation of flexible convenient, high reliability, suitable for continuous long-term characteristics of the work, very suitable for liquid level control requirements.This thesis mainly introduces a design of water level control system with iSIMATIC programma
6、ble logic controller (PLC) and configuration soft. This system adopts increment type Proportional-Integral-Differential arithmetic to realize the water level automation. For convenience to monitor the system and process data in actual time, we have designed Human Machine Interface(HMI)with configura
7、tion soft. The result of experimentation indicates that this system could run quickly, accurately and stably which accords with our aim perfectly. This system has been used widely in the temperature control system field for its low cost and high stabilization advantages. Experiment proved that the c
8、ontrol system more satisfactory results, with more practical engineering value. Keywords: Water Level Control;PLC;PID;HMI目 录摘 要IABSTRACTII第一章前言11.1 课题研究背景、意义和目的11.2 液位控制系统的发展状况11.3 论文研究内容2第二章智能仪表与可编程控制器基础42.1 智能仪表基础42.1.1 智能仪表的定义及发展现状42.1.2 智能仪表的功能42.1.3 智能仪表的基本组成42.2 可编程控制器基础52.2.1 PLC的历史和发展趋势62.2.
9、2 PLC的分类62.2.3 PLC的基本结构72.2.4 PLC的编程82.2.5 S7-300型PLC的特性8第三章PID控制器设计103.1PID控制器103.1.1 PID控制器的基本结构103.1.2 PID控制器各参数的作用113.1.3过程控制中常见PID参数整定方法123.1.4PID参数整定公式143.2数学模型15第四章控制系统设计184.1硬件配置184.1.1 智能仪表184.1.2 PLC194.1.3 检测装置204.1.4 执行机构204.2控制流程214.2.1智能仪表控制214.2.2S7-300PLC控制224.3PLC程序设计简介234.3.1PID功能2
10、34.3.2 控制程序设计264.3.3 程序总体结构274.4STEP7编程界面简介284.5MATLAB系统仿真30第五章 人机界面设计325.1 组态软件简介325.2 组态王人机界面开发335.2.1 组态王简介335.2.2 组态王特点335.2.3 组态王开发34第六章 系统运行结果43第七章 结论44参考文献4546第一章 前言1.1课题研究背景、意义和目的微电子技术和计算机技术的不断发展,引起了仪表结构的根本性变革,以微型计算机(单片机)为主体,将计算机技术和检测技术有机结合,组成新一代“智能化仪表”,在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化方面与传统仪表的常规测量电路相比较
11、,取得了巨大进展。智能仪表不仅能解决传统仪表不易或不能解决的问题,还能简化仪表电路,提高仪表的可靠性,更容易实现高精度、高性能、多功能的目的。随着科学技术的进一步发展,仪表的智能化程度将越来越高,不但能完成多种物理量的精确显示,同时可以带变送输出、继电器控制输出、通讯、数据保持等多种功能。目前常用的可编程控制器中,西门子公司的S7-300PLC以其编程软件STEP7的简洁易用和通信网络的功能强大得到业内人士的普遍认可。1.2液位控制系统的发展状况 近几十年来,控制系统已被广泛使用,在起研究和发展上也已趋于完备,控制的概念更是应用在许多生活周遭的事物。液位控制系统已是一般工业界所不可缺少的,举凡
12、蓄水槽、污水处理厂等都需要液位元的控制。使用液位控制系统来自动维持液位高度,工作人员可以轻易在操作室获知整个设备的储水状况,大大减低工作人员工作的危险性,同时更提高了工作的效率及简便性。除了传统的PID控制系统外,近年来随着智能仪表和PLC的发展,加入智能型控制的系统也得以应用。近年来液位控制系统取得了很大的进步,出现了许多新型的液位控制仪,如超声波液位计、雷达液位计、光电液位开关等,这些控制器的出现大大提高了控制系统的精度,实现了控制系统的丰富多样性。近几十年来,在自动控制理论和设计方法发展的推动下,国外液位控制系统发展迅速,美国、德国、日本等技术领先国家,生产开发出一系列性能优异、实用性强
13、的液位控制器以及相应的仪器仪表,并广泛应用于生产生活的各个领域。这些先进的控制器不仅能实现各种复杂环境下的液位控制系统的控制,而且运用先进的算法,采用自适应控制、自校正控制、模糊控制、人工智能及计算机技术,使液位控制器的适用范围更加广泛。国外的液位控制器正朝着高精度、智能化等方向快速发展。反观我国,虽然液位控制系统在国内生产生活的应用十分广泛,但国内的液位控制器的发展水平仍然不高,同先进国家的差距仍然很大。国内液位控制器仍以常规的PID控制器为主,无法适用于滞后、复杂、时变的液位系统控制。智能化、自适应的控制系统,国内还没有相关的成熟技术。我国相关控制器大量依靠国外的成熟技术,这些都是必须正视
14、的现实。所以,发展先进的液位控制技术是我们必须重视的趋势。随着科学技术的不断发展,人们对液位控制系统的要求越来越高,特别是高精度、智能化、人性化的液位控制系统是国内外液位控制系统发展的必然趋势。1.3论文研究内容 第二章 智能仪表与可编程控制器基础2.1智能仪表基础2.1.1智能仪表的定义及发展现状智能仪表是指仪表中配有微控制器,使其具有对数据、命令等进行存储、运算、逻辑判断及自动化操作等功能。随着微控制器(包括单片机、DSP、ARM等)技术的不断进步和普及,智能仪表得到了迅猛的发展。新型智能仪表在测量过程自动化、测量结果的数据处理以及功能的多样化方面,都取得了巨大的进步3。 我国的仪表行业由
15、于起步晚、水平低,与发达国家相比差距较大。我国的智能仪表行业还远远不能满足国民经济、科学研究、国防建设以及社会发展等各个方面日益增长的迫切需求。2.1.2智能仪表的功能总结起来,智能仪表大体上能实现如下一些功能:自动校正零点、满度和切换量程可进行多通道、多参数巡回检测自动修正各类测量误差数字滤波及数据处理控制算法多种输出形式数据通信自诊断2.1.3智能仪表的基本组成智能仪表由硬件和软件两大部分组成。硬件部分包括微控制器及其接口电路、模拟量输入输出电路、开关量输入输出电路、数据通信接口电路、人机交互通道,以及其他外围设备。智能仪表硬件组成框架图如图2-1所示。智能仪表的软件,包括监控程序、中断服
16、务程序以及实现各种算法的功能模块。智能仪表的工作过程如下:输入信号要经过开关量输入电路或模拟量输入电路进行变换、放大、整形、补偿等处理。对于模拟量信号,需经A/D转换器转换成数字信号,再通过接口送入微控制器。由CPU对输入数据进行加工处理、计算分析等一系列工作,通过接口送至显示器或打印机,也可输出开关量信号或经模拟量输出电路的D/A转换器转换成模拟量输出信号。还可通过串行接口实现数据通信,完成更复杂的测量和控制任务。开关量 模拟量 信号 信号 通信数据 键盘开关量输入电路模拟量输入电路通信接口电路键盘接口电路 微控制器及其接口电路开关量输出电路模拟量输出电路显示器接口电路打印机接口电路 开关量
17、 模拟量 显示器 打印机 输出信号 输出信号 图2-1 智能仪表硬件组成框架图。2.2可编程控制器基础2.2.1 PLC的历史和发展趋势20世纪20年代起,人们把各种继电器、定时器、接触器及其触点按一定的逻辑关系连接起来组成控制系统,控制各种机械设备,这就是传统的继电器控制系统。到20世纪60年代,汽车生产流水线的自动控制系统基本上都是由继电器控制装置构成的。20世纪60年代末,美国的汽车制造业竞争激烈,各生产厂家汽车型号不断更新,它必然要求加工的生产线亦随之改变,以及对整个控制系统重新配置,这样,继电器控制系统就需要经常更新和安装,阻碍了更新周期的缩短。为改变这一状况,美国通用汽车公司(GM
18、)在1968年公开招标,要求用新的控制装置取代继电器控制装置。目前比较著名的PLC生产厂家有日本的三菱公司、欧姆龙公司、富士电机、松下电工,德国的西门子,法国的TE公司、施耐德公司,韩国的三星公司、LG公司和美国的AB、通用(GE)公司。PLC现在的发展很快,总的趋势是向高集成度、小体积、大容量、高速度、使用方便、高性能和智能化方向发展2。2.2.2 PLC的分类 对于PLC的分类通常可以根据他的结构形式、容量或功能进行。按照硬件的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类,还有一些PLC将整体式和模块式的特点结合起来,构成所谓叠装式PLC。PLC的容量主要指其输入/输出点数。按容量大小,可将
19、PLC分为:小型PLC:I/O点数一般在256点以下;中型PLC:I/O点数一般在256-1024点之间;大型PLC:I/O点数一般在1024点以上。按PLC功能上的强弱可分为低档机,中档机,高档机。当然,上述分类的标准不是固定的,而是随着PLC整体性能的提高不断变化。2.2.3 PLC的基本结构PLC专为工业现场应用而设计,采用了典型的计算机结构,主要由中央处理器(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O接口)、电源及编程器等几大部分组成。PLC的基本结构图如图2-2所示。输入单元中央处理单元CPU输出单元电源存储单元 编程器或其他编程设备 图2-2 PLC的基本结构图中央处
20、理器(CPU)是PLC的核心,一般由2.2.4 PLC的编程 常用的PLC程序设计方法有梯形图(LAD)、功能块图(FBD)和语句表(STL)。梯形图的使用直观方便,可以建立与电器接线图等价的梯形逻辑图,而且在全世界范围内通用,因此,成为多数PLC程序设计和维护人员的首选方法,在实际设计中有着广泛的应用。2.2.5 S7-300型PLC的特性S7-300PLC是西门子公司的中型PLC,最多可以扩展32个模块。S7-300PLC是模块式中小型PLC,电源、CPU和其他模块都是独立的,可以通过U形总线把电源(PS)、CPU和其他模块紧密地固定在西门子S7-300标准的导轨(Rail)上。S7-30
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