基于DCS实验平台实现的水箱液位控制系统综合设计1.doc_第1页
基于DCS实验平台实现的水箱液位控制系统综合设计1.doc_第2页
基于DCS实验平台实现的水箱液位控制系统综合设计1.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

基于DCS实验平台实现的水箱液位控制系统综合设计 实验目的:通过使用LN2000分散控制系统对水箱水位进行控制,熟悉掌握DCS控制系统基本设计过程。实验设备:PCS过程控制实验装置; LN2000 DCS系统; 上位机(操作员站)实验主要内容:一、实验物理系统的总体构成 二、系统工艺流程3、 系统控制原理 四、基于DCS的控制逻辑设计与组态 五、操作员站监控画面组态6、 系统运行调试实验。系统控制原理:采用DCS控制,将上水箱液位控制在设定高度。将液位信号输出给DCS,根据PID参数进行运算,输出信号给电动调节阀,由DDF电动阀来控制水泵的进水流量,从而达到控制设定液位基本恒定的目的。系统控制框图如下:SAMA图组态根据下图配置测点:组态逻辑下装步骤:过程站操作选择需要下装的站下装备站执行操作切换主备站执行操作从主站复制到备站执行操作关闭水箱系统流程图在LN2000上设计简单形象的流程图:操作员监控系统在操作员监控系统开电动阀,启动增压泵上水,水位稳定后(低于20cm)投自动,调节SAMA图中PID参数,使水位恒定系统运行调试实验:系统调试实验主要包括以下内容:(1)观察过程参数显示是否正常、执行机构操作是否正常,是否按要求变化;(2)检查控制系统逻辑是否正确,并在适当时候投入自动运行;(3)系统扰动实验(水位给定值扰动、给水(上水/下水)阀门扰动);(4)增压泵流量信号:导前微分、前馈补偿扰动实验;(4)控制回路参数在线整定,PID参数可在线整定;(5)当系统存在较大问题时,如需进行控制结构修改、增加测点等,不能在线修改,应重新离线组态、编译、下装。实验分析:手动切换到自动前瞬间,由于PID控制器TR端连接到M/A手操器的输出,PID控制器在跟踪模式,PID控制器输出等于M/A手操器输出,故切换瞬间不产生扰动。手动切换到自动后,PID控制器SP端与M/A手操器SP端相连,两者给定值相等,M/A手操器SPT端与上水箱水位测量相连,始终保持M/A手操器的给定值与水位测量的反馈值相等,因此手动切换到自动后PID控制器给定值SP等于反馈量PV,PID控制器输出为0,故手自动切换后输出不发生变化,通过这种方式实现手-自动的无扰切换。偏差大切手动实现通过DA模块对输入的数字量给定值和模拟量测量反馈量的比较,当其大于限值时,由于DA模块输出连接M/A手操器的MRE端,DA模块送信号强制切换调节方式为手动。增压泵只有在DDF电动阀有一定开度时,才允许启动,在给水流量为0时跳闸通过比较器比较增压泵流量是否为0,为零时既给水流量为零,其输出连接ToTp端,输出增压泵停止指令,使增压泵跳闸。通过比较器比较控制器输出电动调节阀开度是大于0,启动电动调节阀,比较电动调节阀开度是大于5%,输出增压泵启动指令,允许增压帮启动.实验心得:通过使用LN2000分散控制系统对水箱水位进行控制,熟悉掌握DCS控制系统基本设计过程。学习了如何组态

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论