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锅炉控制系统的设计

均流速孔板后取压处平均流速南昌大学学士学位论文孔板前取压处绝对压力,孔板后取压处绝对压力管道横截面积孔板内孔横截面积重力加速度流量,由此可见只要测得节流前后的压力差就可得到,从而就可得到管道流量数值。考虑到些实际因素,需引入个系数,于是有式中为孔板开孔直径与管道直径之比电气阀门的定位器电气阀门定位器又称气动阀门定位器是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。电气阀门定位器的工作原理电气阀门定位器是控制阀的主要附件它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。由于本设计采用的仪表基本都必须带有现场总线通信协议,南昌大学学士学位论文普通的定位器显然达不到此要求,这里选用智能阀门定位器。智能电气阀门定位器可用于直行程和角行程的阀门。本系统采用型号为的定位器。它的操作非常简单,可以在现场通过按键和进行操作,也可以通过接口或协议选用过程设备管理软件对其进行操作。技术数据及参考当在以下调试时,请确认调节阀被介质吹扫足够长的时间。在低于,时刷新率降低。当选用模块时,只允许。对于型此值减小约所有形式。行程范围直行程执行构构反馈杠杆的转角转角角行程执行机构。压力变送器的选型本设计选用的压力变送器要采用能满足现场总线通信协议。般的压力变送器不符合要求,因此选用智能压力变送器。智能压力变送器的优势在于超级的测量性能,用于压力差压液位流量测量。数字精度。模拟精度。全性能。稳定性个月。量程比。测量速率。小型化全不锈钢法兰,易于安装。过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量。世界上唯采用合金护套的传感器专利技术,实现了优良的冷热稳定性。采用位计算机的智能变送器。标准,带有基于协议的数字信号,远程操控。支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。这里选用江苏中仪自动化仪表有限公司的型差压变送器。根据水箱高度为,所以液位的变化范围也就是。计算压力变送器量程南昌大学学士学位论文根据变送器的量程,选择型号为。其技术参数如下环境温度宽,测量精度高,量程设定灵活,最大量程比长期漂移小于年量程防护等级可达到可接受的电源提供或通讯协议,满足现场通信要求。压力表的选型此压力表安装在现场,在该控制系统装置中用来显示控制系统附属管道流量的仪表。般选用模拟仪表就可满足要求。根据给定条件,阀前压力和压力仪表量程的选择条件最小应不小于量程的在压力波动较大时,最大不应超过量程的在压力较为稳定的情况下,最大不应超过量程的。所以此处压力表的量程大致在到之间。结合所测压力范围和仪表量程选型相关条件,本系统选用型号为真空压力表。其技术参数如下公称直径精度等级测量范围使用环境条件相对湿度流量计的选择用以测量管路中流体流量单位时间内通过的流体体积的仪表,有转子流量计节流式流量计细缝流量计容积流量计电磁流量计超声波流量计和堰等。流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到种对任何南昌大学学士学位论文流体任何量程任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。目前流量计分为容积式流量计差压式流量计浮子流量计涡轮流量计电磁流量计流体振荡流量计中的涡街流量计质量流量计和插入式流量计探针式流量计。综合经济利益和使用效率,本系统采用型号为智能电磁流量计。电磁流量计是高精度高可靠和使用寿命长的流量仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用显示直观操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外设计了多电极结构,进步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。温度变送器的选型温度变送器采用型通用型智能温度变送器。它采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校无零点及满度电位器自动动态校准零点温度飘移自动补偿等诸多先进技术,并符合中所规定的第四类恶劣工业现场环境对产品的抗电磁干扰要求,这系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。可以与单元组合仪表及等系统配套使用,在油田石化制造电力冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。技术参数系统传输准确度温度漂移冷端温度补偿准确度测量热电阻时允许的引线电阻工作温度工业级标准电流输出允许外接的负载阻抗输出时输出时电磁兼容符合中所规定的第四类恶劣工业现场环境对产品的抗电磁干扰要求输入输出电源通讯双路间绝缘强度储运环境温度相对湿度时南昌大学学士学位论文供电电源交流直流反接保护输入功率通讯接口或,软件协议。外形尺寸宽高深净重浮子液位计的选型液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红白翻柱翻转,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。型系列磁性浮子液位计由现场指示部分及其辅助装置液位控制开关和液位远传变送器二部分组成,用户也可以单独选用现场指示部分。该仪表可用于各种塔罐槽球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温高压耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板管液位计指示清晰度差易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰测量范围大。由于测量显示部分不与介质直接接触,所以对高温高压有毒有害三相调压模块的选型三相调压模块选择型号为。系列体化三相调压模块采用进口大规模集成电路设计,内部集三相移相触发电路单向可控硅阻容吸收回路及电源电路等于体,自动或手动调节以改变负载上的电压,从而调节三相输出功率。即在输入控制作用下,产生三相可改变导通角的强触发脉冲信号再去分别控制内部可控硅,实现三相负载电压从到电网全电压的无级可调。其技术指标如下额定工作电压接线方式三相三线制自带配件风机,散热片电流大小控制原理通过仪表输出的电流电压信号调节负载的电流电压,作连续调节,无需通断,控制精度高稳定产品特点与仪表结合进行高精度的温度控制调节方式手动调节,自动调节可选输入信号南昌大学学士学位论文第六章总结和展望设计总结温度是流程工业中极为常见的热工参数,对它的控制也是过程控制的个重点。由于加热过程加热装置特殊结构等具体原因,使得过程对象经常具有大时滞非线性难以建立精确数学模型等特点,利用传统的控制策略对其进行控制,难以取得理想的控制效果,而应用数字控制算法能得到较好的控制效果。传统电阻加热炉大多采用简单位式恒温控制方式,温控精度不高。这种控制方式多采用由热电偶构成的反馈控制,对加热电阻只进行全通和全断的两态控制,难以达到提高温度控制精度的要求,控制系统必须在温度控制的动态过程中具有自整定和自适应控制参数的功能。此设计以工业中的电加热炉为原型,以实验室中的电加热炉为实际的被控对象,采用控制算法对其温度进行控制。提出了种适合电加热炉对象特点的控制算法,并以为核心,组成电加热炉自适应控制系统,其控制精度,可靠性,稳定性指标均远高于常规仪表组成的系统。本文提出种适合电加热炉对象特点的控制算法,并以为核心,组成电加热炉自适应控制系统,其控制精度,可靠性,稳定性指标均远高于常规仪表组成的系统。为满足提高恒温控制精度的实际需要,针对温控过程的动态特点,由进行非线性计算,采用变参数占空比方式动态控制加热电功率,使控制系统具有自整定和自适应能力,达到了快速实现较高精度温度控制的目的。系统设计时考虑了不同控制温度对热电偶的要求,考虑了不同电加热功率对可控硅的要求,也考虑了的通用接口,因此系统具有较好的通用性。通过本次设计,也掌握了控制系统设计的流程和方法。南昌大学学士学位论文课题展望在本文的分析中,对些次要因素作了近似假设,也对电加热炉控制系统的建模进行了些简化,有些细节还缺乏深入的研究。因此,将该控制算法应用到实际的工业控制系统中,尚需做进步的探讨和研究,并在应用实践中加以检验。相信在不久的

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