大型制冷车间及冷库控制系统设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 冷库控制系统研究背景 | 第9-10页 |
1.2 冷库发展国内外现状 | 第10页 |
1.3 冷库控制系统简介 | 第10-12页 |
1.3.1 集中式控制系统 | 第11页 |
1.3.2 分散式控制系统 | 第11-12页 |
1.4 本论文研究内容 | 第12-13页 |
2 制冷系统原理的研究 | 第13-22页 |
2.1 制冷系统的基本组成 | 第13-14页 |
2.1.1 压缩机 | 第13页 |
2.1.2 冷凝器 | 第13页 |
2.1.3 蒸发器 | 第13页 |
2.1.4 节流阀 | 第13-14页 |
2.2 制冷原理 | 第14-15页 |
2.2.1 制冷基本流程图 | 第14页 |
2.2.2 制冷剂压焓图 | 第14-15页 |
2.3 冷凝温度与环境干湿球温度关系 | 第15-16页 |
2.3.1 冷凝温度 | 第15页 |
2.3.2 干球温度 | 第15页 |
2.3.3 湿球温度 | 第15-16页 |
2.4 冷库融霜方式 | 第16-19页 |
2.4.1 电加热融霜 | 第16页 |
2.4.2 热气融霜 | 第16-17页 |
2.4.3 电加热与热气融霜比较 | 第17-19页 |
2.4.4 节能措施 | 第19页 |
2.5 螺杆式制冷压缩机特性 | 第19-21页 |
2.5.1 输气量和容积效率 | 第19页 |
2.5.2 功率和效率 | 第19-20页 |
2.5.3 节能措施 | 第20-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
3 冷库控制系统关键技术的应用 | 第22-41页 |
3.1 PLC控制技术的应用 | 第22-32页 |
3.1.1 PLC控制器概述 | 第22页 |
3.1.2 PID控制技术 | 第22-32页 |
3.2 SCADA系统的应用 | 第32-34页 |
3.2.1 介绍 | 第32-33页 |
3.2.2 西门子SCADA系统 | 第33-34页 |
3.3 工业现场总线技术的应用 | 第34-39页 |
3.3.1 工业现场总线介绍 | 第34页 |
3.3.2 MODBUS现场总线技术 | 第34-38页 |
3.3.3 Profibus DP现场总线技术 | 第38-39页 |
3.3.4 工业以太网现场总线技术 | 第39页 |
3.4 变频控制技术的应用 | 第39-40页 |
3.4.1 变频器基本原理 | 第39页 |
3.4.2 变频节能技术 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 冷库控制系统的设计与实现 | 第41-73页 |
4.1 冷库控制系统的结构 | 第41-42页 |
4.2 控制系统设计与实现 | 第42-45页 |
4.2.1 压缩机控制系统 | 第42页 |
4.2.2 制冷控制系统 | 第42-43页 |
4.2.3 水路控制系统 | 第43-44页 |
4.2.4 空调控制系统 | 第44页 |
4.2.5 SCADA监控系统 | 第44-45页 |
4.3 压缩机变频节能控制 | 第45-55页 |
4.3.1 变频控制原理 | 第45-53页 |
4.3.2 电气原理图 | 第53-55页 |
4.3.3 PLC程序代码 | 第55页 |
4.4 冷凝压力节能控制 | 第55-58页 |
4.4.1 节能计算 | 第55-57页 |
4.4.2 PLC程序代码 | 第57-58页 |
4.5 融霜节能控制 | 第58-62页 |
4.5.1 融霜控制原理 | 第58-61页 |
4.5.2 PLC程序代码 | 第61-62页 |
4.6 SCADA监控系统 | 第62-68页 |
4.6.1 西门子WINCC系统简介 | 第62页 |
4.6.2 基于总线技术的网络结构 | 第62-63页 |
4.6.3 WINCC的WEB发布 | 第63-65页 |
4.6.4 SCADA监控系统部分画面 | 第65-68页 |
4.7 冷库系统运行效果分析 | 第68-72页 |
4.8 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
附录A 压缩机变频控制部分程序代码 | 第75-78页 |
附录B 蒸发冷控制部分程序代码 | 第78-82页 |
附录C 冷库风机&融霜控制部分程序代码 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-89页 |