中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第2-6页 |
第一章 绪论 | 第6-12页 |
1.1 论文的选题背景 | 第6-7页 |
1.2 分散控制系统的特点 | 第7页 |
1.3 分散控制系统的发展 | 第7-8页 |
1.4 我国分散控制系统的应用及发展 | 第8页 |
1.5 老机组进行热控技术改造的必要性和经济性 | 第8-9页 |
1.6 本文的主要工作和意义 | 第9-12页 |
第二章 系统安全性与可靠性设计 | 第12-17页 |
2.1 主机冗余 | 第12-13页 |
2.2 主机选型 | 第13页 |
2.3 抗干扰措施 | 第13-15页 |
2.3.1 电源系统的干扰及应采取的措施 | 第13-14页 |
2.3.2 电磁干扰及应采取的措施 | 第14页 |
2.3.3 信号线路的传送干扰及应采取的措施 | 第14-15页 |
2.3.4 防止静电干扰的措施 | 第15页 |
2.4 测控前端的选型 | 第15-16页 |
2.5 主要仪表及硬手操备用 | 第16-17页 |
第三章 电厂DCS系统的设计和软件开发 | 第17-26页 |
3.1 系统功能 | 第18-21页 |
3.1.1 在线监测 | 第18-19页 |
3.1.2 运行档案 | 第19页 |
3.1.3 打印功能 | 第19-20页 |
3.1.4 系统维护 | 第20页 |
3.1.5 控制功能 | 第20-21页 |
3.2 系统硬件 | 第21-23页 |
3.2.1 硬件选型 | 第21-22页 |
3.2.2 硬件结构 | 第22-23页 |
3.3 系统软件 | 第23-26页 |
3.3.1 单回路调节器软件 | 第23页 |
3.3.2 上位机监控软件系统 | 第23-26页 |
第四章 锅炉自动控制系统设计 | 第26-40页 |
4.1 给水控制系统 | 第26-32页 |
4.1.1 给水控制的任务 | 第26页 |
4.1.2 给水控制对象的动态特性 | 第26-28页 |
4.1.3 给水自动控制系统的基本要求 | 第28-30页 |
4.1.4 串级三冲量给水控制系统的设计 | 第30-32页 |
4.2 主蒸汽温度控制系统 | 第32-36页 |
4.2.1 主蒸汽温度控制系统任务 | 第32页 |
4.2.2 主蒸汽温度控制对象的动态特性 | 第32-33页 |
4.2.3 串级主汽温度控制系统的设计 | 第33-36页 |
4.3 逻辑控制 | 第36页 |
4.4 操作方式 | 第36-37页 |
4.5 控制器组态软件 | 第37-39页 |
4.6 小结 | 第39-40页 |
第五章 控制器参数的继电整定 | 第40-55页 |
5.1 PID控制原理 | 第40-41页 |
5.2 PID控制器参数整定 | 第41-43页 |
5.2.1 经验公式法 | 第41-43页 |
5.2.2 仿真实验法 | 第43页 |
5.3 自整定PID控制 | 第43-50页 |
5.3.1 PID参数自整定现状 | 第43-46页 |
5.3.2 Astrom-Hagglund自整定PID控制结构 | 第46-47页 |
5.3.3 描述函数法 | 第47-48页 |
5.3.4 继电整定的基本思想 | 第48-49页 |
5.3.5 确定振幅和周期 | 第49页 |
5.3.6 PID参数的计算 | 第49-50页 |
5.4 仿真系统整定 | 第50-53页 |
5.4.1 单回路控制系统的整定 | 第50页 |
5.4.2 串级控制系统的整定 | 第50-53页 |
5.5 小结 | 第53-55页 |
第六章 应用实践 | 第55-62页 |
6.1 220t/h锅炉DCS系统设计要求 | 第55页 |
6.2 系统硬件配置 | 第55-56页 |
6.3 控制器参数经验整定 | 第56-58页 |
6.4 控制器参数自整定 | 第58-59页 |
6.5 实际对象中人工整定及继电自整定效 | 第59-62页 |
第七章 应用展望 | 第62-69页 |
7.1 DCS系统的优点 | 第62页 |
7.2 继电自整定的应用 | 第62-64页 |
7.3 DCS系统的不足与现场总线 | 第64-65页 |
7.4 电气控制将纳入DCS系统 | 第65页 |
7.5 驾仓式控制室将出现 | 第65页 |
7.6 智能控制应用增 | 第65-66页 |
7.7 管控一体化将实现 | 第66页 |
7.8 采用大屏幕显 | 第66页 |
7.9 变送器的智能化 | 第66-67页 |
7.10 提高DCS系统性能的几点思考 | 第67-69页 |
第八章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |