基于PLC的锅炉自动化监控系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 锅炉控制技术的发展 | 第13-17页 |
1.3.1 纯手动锅炉控制阶段 | 第13页 |
1.3.2 电动单元组合仪表控制阶段 | 第13-14页 |
1.3.3 PLC控制阶段 | 第14-15页 |
1.3.4 DCS控制阶段 | 第15-16页 |
1.3.5 FCS控制阶段 | 第16-17页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 供暖锅炉工作过程分析及控制回路设计 | 第18-30页 |
2.1 供暖锅炉的系统组成 | 第18-21页 |
2.1.1 锅炉的工艺参数 | 第18-19页 |
2.1.2 锅炉的本体 | 第19-20页 |
2.1.3 锅炉的辅助设备 | 第20-21页 |
2.2 供暖锅炉的工作过程 | 第21-23页 |
2.2.1 炉内的工作过程 | 第22页 |
2.2.2 锅内的工作过程 | 第22-23页 |
2.3 供暖锅炉控制任务分析 | 第23页 |
2.4 锅炉控制系统方案设计 | 第23-28页 |
2.4.1 锅炉的总体控制系统结构设计 | 第23-26页 |
2.4.2 水位控制设计 | 第26页 |
2.4.3 炉膛控制设计 | 第26-27页 |
2.4.4 风煤比控制设计 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 监控系统硬件设计 | 第30-46页 |
3.1 PLC简介 | 第30-31页 |
3.2 系统的硬件配置 | 第31-34页 |
3.3 变频器的选型 | 第34-35页 |
3.4 测量仪表的选型 | 第35-40页 |
3.4.1 温度变送器的选型 | 第35-36页 |
3.4.2 水位计的选型 | 第36-37页 |
3.4.3 压力变送器的选型 | 第37-38页 |
3.4.4 蒸汽流量变送器的选型 | 第38-39页 |
3.4.5 给水流量计的选型 | 第39页 |
3.4.6 氧含量变送器的选型 | 第39-40页 |
3.5 一种用于连接双绞线式网线的装置 | 第40-41页 |
3.6 监控柜的设计 | 第41-44页 |
3.6.1 各模块的安装及连接 | 第41-43页 |
3.6.2 供电设计 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 PID控制器的设计与改进 | 第46-70页 |
4.1 数字PID控制 | 第46-48页 |
4.2 Smith-PID温度控制器 | 第48-52页 |
4.2.1 Smith算法 | 第48-49页 |
4.2.2 Smith-PID控制器的设计 | 第49-51页 |
4.2.3 控制算法仿真 | 第51-52页 |
4.3 BP神经网络PID控制器 | 第52-69页 |
4.3.1 单神经元模型 | 第52-54页 |
4.3.2 BP算法简介 | 第54-55页 |
4.3.3 BP算法原理 | 第55-56页 |
4.3.4 BP网络权系数的调整 | 第56-58页 |
4.3.5 BP神经网络PID控制器的设计 | 第58-61页 |
4.3.6 系统仿真 | 第61-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 监控系统软件设计 | 第70-86页 |
5.1 SIMATIC编程软件概述 | 第70-74页 |
5.2 主要控制回路的设计 | 第74-80页 |
5.3 锅炉监控画面的开发 | 第80-84页 |
5.4 系统通讯的实现 | 第84页 |
5.5 系统调试 | 第84-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术成果 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |