燃气热水锅炉液位监控系统的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 本文研究目的和存在问题 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状及发展动态 | 第12-13页 |
1.3 本文主要工作及相关内容 | 第13-14页 |
1.4 本文的结构安排 | 第14-15页 |
第二章 组态软件及相关技术 | 第15-22页 |
2.1 组态软件 | 第15-16页 |
2.1.1 组态软件及开发环境 | 第15-16页 |
2.2 MCGS组态软件 | 第16-20页 |
2.2.1 MCGS组态软件的整体结构 | 第16-17页 |
2.2.2 MCGS组态软件的组成部分 | 第17-18页 |
2.2.3 MCGS组态软件的功能和特点 | 第18-19页 |
2.2.4 MCGS组态软件的工作方式 | 第19-20页 |
2.3 DCS系统 | 第20-21页 |
2.3.1 MCGS与DCS设备接口结构 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 燃气热水锅炉的系统构造及液位控制方案 | 第22-36页 |
3.1 燃气热水锅炉概述 | 第22-27页 |
3.1.1 燃气热水锅炉的组成 | 第22-23页 |
3.1.2 燃气热水锅炉控制系统 | 第23-24页 |
3.1.3 燃气热水锅炉控制对象特性及控制 | 第24-25页 |
3.1.4 燃气热水锅炉传感器和变送器概述 | 第25-26页 |
3.1.5 燃气热水锅炉的生产运行标准 | 第26-27页 |
3.2 PID控制的发展及控制系统 | 第27-29页 |
3.2.1 燃气热水锅炉的PID的发展 | 第27-28页 |
3.2.2 燃气热水锅炉的PID控制系统 | 第28-29页 |
3.3 燃气热水锅炉液位的系统介绍 | 第29-32页 |
3.3.1 锅炉汽包系统结构 | 第29-30页 |
3.3.2 锅炉汽包液位系统的动态特性分析 | 第30-32页 |
3.4 燃气热水锅炉液位存在问题及控制原理 | 第32-34页 |
3.4.1 锅炉汽包液位分析及虚假液位的原因 | 第32页 |
3.4.2 液位监控系统的控制原理 | 第32-33页 |
3.4.3 水箱液位控制系统和方框图 | 第33-34页 |
3.5 燃气热水锅炉液位监控设计需求及设计方案 | 第34-35页 |
3.5.1 燃气热水锅炉液位设计需求 | 第34页 |
3.5.2 燃气热水锅炉液位设计方案 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 燃气热水锅炉液位控制程序设计与实现 | 第36-65页 |
4.1 燃气锅炉液位总体监控系统设计 | 第36-37页 |
4.2 燃气锅炉液位控制系统软件设计 | 第37-38页 |
4.3 PID控制器算法程序设计 | 第38-41页 |
4.4 锅炉液位的控制程序设计 | 第41-44页 |
4.5 锅炉液位的监控界面及工程仿真 | 第44-52页 |
4.5.1 工艺流程图界面 | 第44-48页 |
4.5.2 数据采集 | 第48页 |
4.5.3 数据库的建立 | 第48-51页 |
4.5.4 锅炉液位监控工程仿真 | 第51-52页 |
4.6 报警控制的程序设计及仿真 | 第52-55页 |
4.7 通达热力公司工况监控功能实现 | 第55-63页 |
4.7.1 监控运行 | 第55-57页 |
4.7.2 数据设定 | 第57-60页 |
4.7.3 锅炉监控功能实现 | 第60-62页 |
4.7.6 报警及故障统计功能实现 | 第62-63页 |
4.7.8 数据报表功能实现 | 第63页 |
4.8 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 热水锅炉现场调试运行及对比分析 | 第65-72页 |
5.1 仿真调试运行 | 第65-66页 |
5.1.1 建立现场模型 | 第65-66页 |
5.1.2 建立控制回路 | 第66页 |
5.2 改进算法后PID参数对比 | 第66-67页 |
5.3 通达热力公司监控数据对比分析 | 第67-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 热水锅炉液位监控总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 本文总结 | 第72-73页 |
6.2 锅炉监控系统展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |