摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 热媒炉系统概述 | 第10-11页 |
1.2.1 热媒炉的工作原理 | 第10页 |
1.2.2 管式炉与热媒炉的主要区别 | 第10-11页 |
1.3 论文研究的内容与创新点 | 第11-12页 |
1.3.1 研究内容 | 第11页 |
1.3.2 本文创新点 | 第11-12页 |
1.4 PLC技术的发展现状及趋势 | 第12-14页 |
1.4.1 PLC的应用现状 | 第12-13页 |
1.4.2 PLC的发展趋势 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 热媒炉温度控制系统分析及建模 | 第15-27页 |
2.1 热媒炉的组成 | 第15-18页 |
2.1.1 热媒稳定供给系统 | 第15-16页 |
2.1.2 压缩空气供给系统 | 第16-17页 |
2.1.3 热媒加热系统 | 第17页 |
2.1.4 换热系统 | 第17-18页 |
2.2 燃料燃烧过程 | 第18-21页 |
2.2.1 燃油的雾化 | 第18页 |
2.2.2 燃油燃烧需要的空气量 | 第18-21页 |
2.2.3 炉膛尺寸的选择 | 第21页 |
2.3 导热油的分类及选择 | 第21-23页 |
2.3.1 导热油的分类 | 第21-22页 |
2.3.2 导热油的类型 | 第22-23页 |
2.4 热媒炉控制系统 | 第23-25页 |
2.5 热媒炉温度控制系统模型 | 第25-26页 |
2.5.1 热媒炉换热器温控系统的工作过程 | 第25页 |
2.5.2 热媒炉换热器温控系统建模 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 策略控制器的运行机理研究 | 第27-38页 |
3.1 控制理论的发展进程与启示 | 第27-28页 |
3.2 基本逻辑型控制原理与控制策略分析 | 第28-31页 |
3.3 九点控制器的概述 | 第31-35页 |
3.3.1 九点控制的方法介绍 | 第31页 |
3.3.2 逻辑控制器的工程表示 | 第31-32页 |
3.3.3 九点控制器的参数分析 | 第32-35页 |
3.4 系统设计的思路 | 第35-36页 |
3.5 控制方法的选择 | 第36页 |
3.6 控制器的工程设计流程 | 第36页 |
3.7 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 热媒炉温度控制系统的整体设计 | 第38-48页 |
4.1 设计PLC系统遵循的基本原则 | 第38-39页 |
4.2 控制系统的硬件选择 | 第39-43页 |
4.2.1 Logix5555控制器的介绍 | 第39-40页 |
4.2.2 RS232通信模块介绍 | 第40-41页 |
4.2.3 通过RS232建立PLC与计算机的通信 | 第41-43页 |
4.3 逻辑控制下的RSLogix5000编程 | 第43-47页 |
4.3.1 逻辑控制系统设计 | 第43-44页 |
4.3.2 RSLogix5000编程设计 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 逻辑控制系统的仿真 | 第48-55页 |
5.1 MATLAB/SIMULINK软件的介绍 | 第48页 |
5.2 仿真系统的建立 | 第48-49页 |
5.3 模拟仿真的实现 | 第49-52页 |
5.3.1 模拟仿真器的添加 | 第49-50页 |
5.3.2 模拟器驱动的添加 | 第50-51页 |
5.3.3 逻辑程序下载 | 第51-52页 |
5.4 参数整定与仿真 | 第52-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 监控软件设计 | 第55-63页 |
6.1 LABVIEW简介 | 第55页 |
6.2 仿真平台通讯搭建 | 第55-59页 |
6.2.1 OPC服务器的建立 | 第56-57页 |
6.2.2 LABVIEW与PLC的通信 | 第57-58页 |
6.2.3 MATLAB与PLC控制器的通信 | 第58-59页 |
6.3 LABVIEW仿真结果 | 第59-60页 |
6.3.1 创建人机界面 | 第59页 |
6.3.2 性能指标窗口 | 第59-60页 |
6.3.3 参数设定窗口 | 第60页 |
6.4 系统的测试 | 第60-62页 |
6.5 本章小结 | 第62-63页 |
第7章 总结和展望 | 第63-64页 |
7.1 本文总结 | 第63页 |
7.2 工作展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读学位期间的科研情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |