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可编程控制器与变频调速在水位控制系统中的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-13页
   ·课题的来源及研究的目的和意义第11页
   ·研究内容第11-13页
2 变频器第13-20页
   ·通用变频器的发展概况第13页
     ·通用变频器的发展过程第13页
     ·通用变频器技术的发展展望第13页
   ·通用变频器的基本工作原理第13-15页
     ·基频以下调速第14-15页
     ·基频以上调速第15页
   ·通用变频器的基本结构第15-20页
     ·变频器的基本外形结构第15-16页
     ·变频器的类别第16-17页
     ·变频器的额定值和频率指标第17页
     ·变频器的主电路第17-20页
3 可编程控制器第20-26页
   ·PLC 的产生、定义、分类第20-21页
     ·PLC 的产生、发展史第20页
     ·PLC 的定义第20页
     ·PLC 的分类第20-21页
   ·可编程控制器的特点及性能指标第21-22页
     ·可编程控制器的一般特点第21-22页
     ·可编程控制器的性能指标第22页
   ·PLC 的国内外状况第22-23页
   ·PLC 的应用领域第23-24页
   ·PLC 的组成和工作过程第24页
     ·PLC 的硬件构成第24页
     ·PLC 的工作过程第24页
   ·PLC 未来展望第24-26页
4 PLC 与变频调速在恒压供水中的应用第26-72页
   ·变频调速恒压供水的基本原理第26页
   ·恒压供水系统的基本构成第26-27页
   ·变频调速的节能原理第27-35页
     ·变频节能第28-33页
     ·功率因数补偿节能第33页
     ·软启动节能第33页
     ·采用多泵并联恒压供水可改善节能状况第33-35页
     ·恒压供水变频调速系统主要特点第35页
   ·变频器的操作方式及使用第35-37页
   ·基于 PLC 的 PID 控制算法在恒压水位控制上的实现第37-42页
     ·PID 控制的设计第37-38页
     ·数字 PID 控制第38-39页
     ·PLC 中的 PID 参数设定第39-41页
     ·PID 指令的使用注意事项第41-42页
   ·PLC 模拟量扩展单元的配置及应用第42-47页
     ·PLC 在本文应用中的主要任务第42-43页
     ·PLC 模拟量扩展单元的配置及应用第43-44页
     ·校准及配置第44-45页
     ·输入/输出数据字格式第45-46页
     ·EM235的安装使用第46页
     ·EM235的工作程序编制第46-47页
   ·三泵生活/消防双恒压供水的实例第47-54页
     ·系统控制要求第47-48页
     ·PLC系统选型第48页
     ·控制系统的I/O点及地址分配第48-49页
     ·电气控制系统原理图第49-53页
     ·系统程序设计第53-54页
   ·模糊 PID 控制的研究第54-67页
     ·模糊理论和模糊控制第55-56页
     ·模糊控制器的一般结构第56-58页
     ·模糊控制器的设计第58-61页
     ·模糊自适应 PID 控制器的设计第61-67页
   ·时滞系统的 Smith 补偿第67-71页
     ·供水控制系统的近似模型第67-68页
     ·纯滞后的 Smith 补偿方法第68-71页
   ·恒压供水变频调速控制系统设计要点第71-72页
     ·变频器的容量第71页
     ·电动机的热保护第71页
     ·主要的功能预置第71-72页
5 PLC 通信程序设计第72-85页
   ·PLC 网络通信协议第72-73页
   ·PLC 通信程序设计第73-74页
   ·PLC 网络组建第74-81页
     ·OSI 网络模型第76-78页
     ·PLC 网络模型第78-79页
     ·物理层协议第79-80页
     ·数据链路层协议第80页
     ·PLC 网络接口程序设计第80-81页
   ·利用组态王建立监控系统的方法第81-82页
   ·组态王与 PLC 的通讯方式第82-83页
   ·通信网络的选择第83-85页
     ·各种远程数据通信技术的优缺点第83-84页
     ·恒压供水监控系统的通信特点第84-85页
6 结论第85-86页
参考文献第86-89页
在学研究成果第89-90页
致谢第90页

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