基于PLC的液位控制毕业设计开题报告.docx
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基于PLC的液位控制毕业设计开题报告.docx
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基于PLC的液位控制毕业设计开题报告
南昌工程学院
09级毕业论文开题报告
机械与电气工程系(院)自动化专业
毕业论文题目基于PLC的液位控制
学生姓名兰培标
班级09自动化
学号2009100331
指导教师宝玲
日期2012年12月15日
南昌工程学院教务处订制
论文题目:
基于PLC的液位控制
一、选题的依据与课题的意义
人们生活以与工业生产经常会涉与到水箱液位控制的问题,例如锅炉,食品加工,居民生活用水,污水处理等,在这个过程中仅仅靠人工来调节是远远不够的。
为了解决人工控制的控制准度低、控制速度慢、灵敏度低等一系列问题。
从而我们现在就引入了工业生产的自动化控制。
在自动化控制的工业生产过程中,一个很重要的控制参数就是液位。
一个系统的液位是否稳定,直接影响到了工业生产的安全与否、生产效率的高低、能源是否能够得到合理的利用等一系列重要的问题。
随着现在工业控制的要求越来越高,一般的自动化控制已经也不能够满足工业生产控制的需求,所以我们就又引入了可编程逻辑控制既PLC。
引入PLC使控制方式更加的集中、有效、更加的与时。
液位控制系统它使我们的生活、生产都带来了不可想象的变化。
它使在控制中更加的安全,节约了更多的劳动力,更多的时间。
在我国随着社会的发展,很早就实行了自动控制。
而在我国液位控制系统也利用得相当的广泛,特别在锅炉液位控制,水箱液位控制。
还在黄河治水中也的到了利用,通过液位控制系统检测黄河的水位的高低,以免由于黄河水位的过高而在不了解的情况下,给我们人民带来生命危险和财产损失。
传统供水系统采用基于PLC的PID控制原理,PID控制原理简单,使用方便,适应性强,广泛应用于各种工业过程控制领域。
但是传统的控制方法是建立在被控对象的精确的数学模型之上的,随着系统复杂程度的提高,将难以建立供水系统的精确数学模型和满足实时控制的要求。
在实际工业生产中,很多供水系统的影响因素很多,很多实际系统都是非线性的,建立精确的数学模型特别困难。
而基于PLC的模糊控制器克服了PID控制器基于精确数学模型的缺点,将采样时所获得的误差与误差变化信号,根据其模糊化结果查询模糊控制表,转换为精确量后,直接作用于被控对象,解决了传统PID控制系统的缺点,使供水系统更加的安全可靠。
可编程逻辑控制器既保留了继电器控制系统的简单易懂、控制精度高、可靠性好、控制程序可随工艺改变、易于与计算机通信和维修方便等诸多高品质性能,又采用一种可编程运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
因此,现在PLC在液位控制领域得到了广泛而深入的应用
二、研究概况与发展趋势综述
1)PLC关于液位控制的发展趋势
人们的生活的提高,同时对生活的要求也越来越高,同样对液位控制的与时性、精准性也要求越来越苛刻!
基于PLC的液位控制有着,第一,可靠性高、抗干扰能力强,平均故障时间为几十万小时。
而且PLC采用了许多硬件和软件抗干扰措施。
第二,编程简单、使用方便目前大多数PLC采用继电器控制形式的梯形图编程方式,很容易被操作人员接受。
一些PLC还根据具体问题设计了如步进梯形指令等,进一步简化了编程。
第三,设计安装容易,维护工作量少。
第四,适用于恶劣的工业环境,采用封装的方式,适合于各种震动、腐蚀、有毒气体等的应用场合。
第五,与外部设备连接方便,采用统一接线方式的可拆装的活动端子排,提供不同的端子功能适合于多种电气规格。
第六,功能完善、通用性强、体积小、能耗低、性能价格比高。
所以基于PLC的液位控制系统的发展前景还是非常宽广!
长期以来,PLC始终处于工业控制自动化领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供非常可靠的控制方案,与DCS和工业PC形成了三足鼎立之势。
同时,PLC也承受着来自其它技术产品的冲击,尤其是工业PC所带来的冲击,如今PLC在向微型化、网络化、PC化和开放性方向发展。
2)PLC在工业和经济上的发展前景
目前我国在大量引进进口PLC的同时,也在发展国产PLC的同时,主要面临着三大问题:
其一是技术问题,在国际上PLC迅速发展的形势下,我国大多数PLC厂家还没有拥有自主知识产权,能够参与国际竞争的PLC产品,这其中主要的因素是研发实力不够。
虽然资金投入、生产和质量管理等因素也占有非常大的比重,但对产品的质量起着决定性作用的是研发投入、研发成果产品化以与生产工艺等。
其二是竞争问题,由于国PLC市场大部分由外国的产品所占领,大、中型PLC产品中,几乎全部由国外几大公司垄断,随着我国使用PLC市场的不断扩大,国外几大公司几乎每年都会针对市场推出新的产品,而我国没有自己的自主知识产权的产品,在经济竞争中就只能处于被动的地位。
其三是市场销售,国PLC的产品宣传、市场开拓,以与建立完善的售后服务体系方面应继续加大力度。
可以说PLC在我国尚未形成制造产业化。
在PLC应用方面,我国是很活跃的,应用的行业也很广。
专家估计,2000年PLC的国市场销量为15(20万套(其中进口占90%左右),约25(35亿元人民币,年增长率约为12%。
预计到2005年全国PLC需求量将达到25万套左右,约35(45亿元人民币。
PLC市场也反映了全世界制造业的状况,2000后大幅度下滑。
但是,按照AutomationResearchCorp的预测,尽管全球经济下滑,PLC市场将会复,估计全球PLC市场在2000年为76亿美元,到2005年底将回到76亿美元,并继续略微增长
3)国外PLC的生产厂家
全世界PLC生产厂家约200家,生产300多种产品。
国PLC市场仍以国外产品为主,如Siemens、Modicon、A-B、OMRON、三菱、GE的产品。
经过多年的发展,国PLC生产厂家约有三十家,但都没有形成颇具规模的生产能力和名牌产品,更多厂家见附件1
三、研究容与实验初步方案
目前采用的是水箱液位的PID调节,有两级水箱,如果控制一个水箱是单回路反馈PID控制。
单回路系统是指在一个调节对象上用一个PID调节来保持参数的很定,而调节器只接受一个测量信号,其输出也只控制一个执行机构,两个水箱的液位通过串级反馈回路来控制,系统具体装置如下图所示:
需要注意的是,系统运行前需要控制液位水箱水路上的手动阀全部打开,打开水箱的出水阀至适当的位置。
系统通过PLC控制液位的高度,实现的方法是,通过液位传感器把检测到的信号变成相应的电信号传到PLC模拟输入通道中,由PLC经过PID算法计算得出的输出信号,经过信号处理输出到执行器电动调节阀中控制阀门的开度,使得液位达到指定的高度,这个过程需要一定的时间,输出的信号和电动调节阀的开度成正比,反之控制器参数选择不合适,则会使得控制质量变坏,达不到预期的效果,所以PID参数的选择是很重要的,要很好的去整定,系统可以设定比例积分微分的参数,观察积分的效果,使用比例控制、比例积分控制和比例积分微分控制进行试验,将他们得到的结果进行对比,就可以知道3个环节分别的作用
系统的控制图如图2所示:
其中SV给定信号,由用户通过计算机设定,PV为控制变量,它们的差是PID调节器的输入偏差信号,经过PLC的PID运算后输出,调节器的输出信号经过PLC的D/A转换成4-20ma的模拟电信号后输出到电动调节阀中调节阀的开度,以控制水的流量,使得水箱的液位保持设定值。
水箱的液位经过压力变送器检测转换为相应的电信号输入到PLC的输入接口,再经过A/D转换成控制量PV,给定值SV与控制量PV经过PLC的CPU的检查运算成了偏差信号e,又输入到PID调节器中,又开始了新的调节,所以系统能实时调节水箱的液位。
四、目标、主要特色与工作进度
三、毕业设计(论文)工作容与完成时间:
12月10日至12月16日:
利用图书馆的数据库资源,查阅国外相关文献资料。
12月17日至12月23日:
收集文献资料并加以整理,完成英文资料翻译。
12月24日至12月28日:
分析文献资料,完成开题报告。
12月31日至1月4日:
熟悉西门子s7-300监控软件使用方法。
1月7日至1月13日:
利用s7-300监控软件绘制液位控制系统监控流程图。
1月14日至1月20日:
熟悉并掌握液位控制系统策略。
3月25日至3月31日:
利用MATLAB仿真软件调试合适的控制参数。
4月1日至4月7日:
熟悉西门子s7-300组态软件使用方法。
4月8日至4月14日:
利用s7-300组态软件绘制液位控制控制逻辑图。
4月15日至4月21日:
调试所绘制逻辑图,使之完成控制功能。
4月22日至4月28日:
确定论文的基本框架,准备撰写论文。
4月29日至5月5日:
完成论文的初稿。
5月6日至5月12日:
在导师的指导和帮助下进一步对论文进行修改、定稿。
5月13日至5月19日:
准备毕业论文答辩。
五、主要参考文献(按作者、文章名、刊物名、刊期与页码列出)
四、主要参考资料:
[1]于海生.微型计算机控制技术[M].:
清华大学,2005
[2]王再英.过程控制系统与仪表[M].:
机械工业,2005
[3]俞国亮.PLC原理与应用[M].:
清华大学,2005
[4]过程控制实验室指导手册
[5]邹金慧.可编程序控制器与其系统.:
大学,2002.
[6]士元等.可编程序控制器(PC)编程、应用和维修[M].:
清华大学,1995.
指导教师
年月日
系意见:
Abstract
AsystematicapproachtodesigningPLCsoftwarecanovercomedeficienciesinthetraditionalwayofprogrammingmanufacturingcontrolsystems,andcanhavewideramificationsinseveralindustrialapplications.Automationcontrolsystemsaremodeledbyformallanguagesor,equivalently,bystatemachines.Formalrepresentationsprovideahigh-leveldescriptionofthebehaviorofthesystemtobecontrolled.Statemachinescanbeanalyticallyevaluatedastowhetherornottheymeetthedesiredgoals.Secondly,astatemachinedescriptionprovidesastructuredrepresentationtoconveythelogicalrequirementsandconstraintssuchasdetailedsafetyrules.Thirdly,well-definedcontrolsystemsdesignoutcomesareconducivetoautomaticcodegeneration-Anabilitytoproducecontrolsoftwareexecutableoncommercialdistinctlogiccontrollerscanreduceprogramminglead-timeandlaborcost.Inparticular,thethesisisrelevantwithrespecttothefollowingaspects.
Inmodernmanufacturing,systemsarecharacterizedbyproductandprocessinnovation,becomecustomer-drivenandthushavetorespondquicklytochangingsystemrequirements.Amajorchallengeisthereforetoprovideenablingtechnologiesthatcaneconomicallyreconfigureautomationcontrolsystemsinresponsetochangingneedsandnewopportunities.Designandoperationalknowledgecanbereusedinreal-time,therefore,givingasignificantcompetitiveedgeinindustrialpractice.
Studieshaveshownthatprogrammingmethodologiesinautomationsystemshavenotbeenabletomatchrapidincreaseinuseofcomputingresources.Forinstance,theprogrammingofPLCsstillreliesonaconventionalprogrammingstylewithladderlogicdiagrams.Asaresult,thedelaysandresourcesinprogrammingareamajorstumblingstonefortheprogressofmanufacturingindustry.Testinganddebuggingmayconsumeover50%ofthemanpowerallocatedforthePLCprogramdesign.Standards[IEC60848,1999;IEC-61131-3,1993;IEC61499,1998;ISO15745-1,1999]havebeenformedtofixanddisseminatestate-of-the-artdesignmethods,buttheynormallycannotparticipateinadvancingtheknowledgeofefficientprogramandsystemdesign.
Asystematicapproachwillincreasethelevelofdesignautomationthroughreusingexistingsoftwarecomponents,andwillprovidemethodstomakelarge-scalesystemdesignmanageable.Likewise,itwillimprovesoftwarequalityandreliabilityandwillberelevanttosystemshighsecuritystandards,especiallythosehavinghazardousimpactontheenvironmentsuchasairportcontrol,andpublicrailroads.
Thesoftwareindustryisregardedasaperformancedestructorandcomplexitygenerator.Steadilyshrinkinghardwarepricesspoilstheneedforsoftwareperformanceintermsofcodeoptimizationandefficiency.Theresultisthatmassiveandlessefficientsoftwarecodeononehandoutpacesthegainsinhardwareperformanceontheotherhand.Secondly,softwareproliferatesintocomplexityofunmanageabledimensions;softwareredesignandmaintenance-essentialinmodernautomationsystems-becomesnearlyimpossible.Particularly,PLCprogramshaveevolvedfromacouplelinesofcode25yearsagotothousandsoflinesofcodewithasimilarnumberof1/Opoints.Increasedsafety,forinstancenewpoliciesonfireprotection,andtheflexibilityofmodernautomationsystemsaddcomplexitytotheprogramdesignprocess.Consequently,thelife-cyclecostofsoftwareisapermanentlygrowingfractionofthetotalcost.80-90%ofthesecostsaregoingintosoftwaremaintenance,debugging,adaptationandexpansiontomeetchangingneeds.
Today,theprimaryfocusofmostdesignresearchisbasedonmechanicalorelectricalproducts.Oneoftheby-productsofthisproposedresearchistoenhanceourfundamentalunderstandingofdesigntheoryandmethodologybyextendingittothefieldofengineeringsystemsdesign.Asystemdesigntheoryforlarge-scaleandcomplexsystemisnotyetfullydeveloped.Particularly,thequestionofhowtosimplifyacomplicatedorcomplexdesigntaskhasnotbeentackledinascientificway.Furthermore,buildingabridgebetweendesigntheoryandthelatestepistemologicaloutcomesofformalrepresentationsincomputersciencesandoperationsresearch,suchasdiscreteeventsystemmodeling,canadvancefuturedevelopmentinengineeringdesign.
Fromalogicalperspective,PLCsoftwaredesignissimilartothehardwaredesignofintegratedcircuits.ModernVLSIdesignsareextremelycomplexwithseveralmillionpartsandaproductdevelopmenttimeof3years[Whitney,1996].Thedesignprocessisnormallyseparatedintoacomponentdesignandasystemdesignstage.Atcomponentdesignstage,singlefunctionsaredesignedandverified.Atsystemdesignstage,componentsareaggregatedandthewholesystembehaviorandfunctionalityistestedthroughsimulation.Ingeneral,acompleteverificationisimpossible.Hence,asystematicapproachasexemplifiedforthePLCprogramdesignmayimpactthelogicalhardwaredesign.
2、SIEMENSPLC
SIMATICS7-300seriesPLCappliedtoallwalksoflifeandvariousoccasionsinthedetection,monitoringandcontrolofautomation,itspowertoboththeindependentoperationof,orconnectedtoanetworkabletoachievecomplexcontrol.
Thephotoelectricproductswithisolation,highelectromagneticcompatibility;havehighindustrialapplicability,allowingtheambienttemperatureof60℃;hasstronganti-jammingandanti-vibrationandimpactresistance,soinaharshworkingenvironmenthasbeenwidelyApplications.
IalsomeanfreedomofcommunicationS7-300typePLC'saveryuniquefeature,whichallowsS7-300-PLCcandealopenlywithanyothercommunicationsequipment,communicationscontroller,orPLCS7-300typecanbedefinedbytheuser'sownCommunicationsprotocol(oftheagreementASCII),thebaudrateto1.5Mbi
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