摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 工业加热炉概况 | 第11-12页 |
1.2.1 工业加热炉的工作原理 | 第11页 |
1.2.2 工业加热炉的分类 | 第11-12页 |
1.3 国内外加热炉控制方式发展概况 | 第12-13页 |
1.4 主要工作内容 | 第13页 |
1.5 全文章节安排 | 第13-16页 |
第2章 加热炉控制要求及其控制方式 | 第16-30页 |
2.1 水套加热炉概况 | 第16-17页 |
2.2 加热炉控制要求 | 第17-19页 |
2.3 加热炉工艺流程 | 第19-21页 |
2.4 加热炉温度控制方式的确定 | 第21-28页 |
2.4.1 开-关控制 | 第22页 |
2.4.2 比例控制 | 第22-23页 |
2.4.3 PID控制 | 第23-25页 |
2.4.4 控制方式的确定 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 加热炉控制系统硬件设计 | 第30-44页 |
3.1 加热炉控制系统总体结构 | 第30-31页 |
3.2 加热炉燃烧器的选型 | 第31-34页 |
3.3 PLC及其模块的选取 | 第34-37页 |
3.4 人机界面的选型 | 第37页 |
3.5 控制柜的结构 | 第37-40页 |
3.6 现场仪表的选型 | 第40-42页 |
3.6.1 温度传感器的选型 | 第40-41页 |
3.6.2 压力变送器的选型 | 第41-42页 |
3.6.3 水位计的选型 | 第42页 |
3.7 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 加热炉控制系统软件设计 | 第44-66页 |
4.1 编程工具STEP7简介 | 第44页 |
4.2 PLC硬件组态与编程方式的选择 | 第44-48页 |
4.2.1 用户程序中的块 | 第44-45页 |
4.2.2 PLC硬件组态 | 第45-47页 |
4.2.3 STEP7编程方式的选择 | 第47-48页 |
4.3 加热炉系统控制程序结构及其功能 | 第48-62页 |
4.3.1 加热炉PLC控制程序结构 | 第48-49页 |
4.3.2 I/O分配模块 | 第49-50页 |
4.3.3 模拟量转换模块 | 第50-52页 |
4.3.4 安保联锁模块 | 第52-55页 |
4.3.5 MODBUS通讯模块 | 第55-56页 |
4.3.6 燃烧器控制功能块 | 第56-62页 |
4.4 人机界面 | 第62-65页 |
4.4.1 主操作界面 | 第62-63页 |
4.4.2 参数设置界面 | 第63-64页 |
4.4.3 报警记录界面及历史趋势界面 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 积分分离式PID控制MATLAB仿真 | 第66-76页 |
5.1 仿真软件MATLAB/Simulink简介 | 第66页 |
5.2 被控对象特性分析与仿真建模 | 第66-68页 |
5.3 Simulink仿真测试及参数整定 | 第68-74页 |
5.3.1 积分分离式PID控制仿真测试 | 第68-72页 |
5.3.2 积分分离式PID控制在扰动下的仿真测试 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82页 |