基于PKS的空分装置控制系统设计与应用
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 空分装置控制研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 霍尼韦尔 PKS 系统概述 | 第11-13页 |
1.4 主要工作内容和论文安排 | 第13-15页 |
2 空分工艺与控制要求 | 第15-25页 |
2.1 空分工艺流程介绍 | 第15-17页 |
2.2 空分控制要求 | 第17-22页 |
2.2.1 预冷系统连锁控制逻辑 | 第17页 |
2.2.2 分子筛控制 | 第17-19页 |
2.2.3 膨胀机控制 | 第19-21页 |
2.2.4 分馏塔控制 | 第21-22页 |
2.2.5 氩系统控制 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-25页 |
3 空分控制系统结构 | 第25-35页 |
3.1 控制系统硬件结构 | 第25-30页 |
3.1.1 控制系统规模 | 第25-26页 |
3.1.2 冗余设计 | 第26-27页 |
3.1.3 硬件设计与选型 | 第27-30页 |
3.2 与 ITCC 系统通讯和联锁 | 第30-32页 |
3.2.1 联锁控制 | 第30页 |
3.2.2 与 ITCC 通信 | 第30-32页 |
3.3 系统可靠性 | 第32-34页 |
3.3.1 安全冗余要求 | 第32-33页 |
3.3.2 电源可靠性 | 第33页 |
3.3.3 自诊断与容错 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
4 空分控制系统组态 | 第35-55页 |
4.1 分子筛顺序控制 | 第35-39页 |
4.1.1 顺序控制规则 | 第35-36页 |
4.1.2 分子筛主体程序设计 | 第36-38页 |
4.1.3 分子筛程序暂停设计 | 第38页 |
4.1.4 分子筛程序调试小结 | 第38-39页 |
4.2 控制回路设计 | 第39-45页 |
4.2.1 预冷系统控制回路 | 第39-40页 |
4.2.2 膨胀机控制回路 | 第40-42页 |
4.2.3 分馏塔控制回路 | 第42-44页 |
4.2.4 联锁投用与解除 | 第44-45页 |
4.3 流程图绘制与调用 | 第45-48页 |
4.3.1 操作站的配置与流程图调用 | 第45-46页 |
4.3.2 子图的绘制 | 第46页 |
4.3.3 常用绘图模块 | 第46-47页 |
4.3.4 绘图注意事项 | 第47-48页 |
4.4 VB 脚本的应用 | 第48-50页 |
4.4.1 VB 脚本的使用规则 | 第48页 |
4.4.2 分子筛程序暂停程序 | 第48-49页 |
4.4.3 防喘振工作点 | 第49-50页 |
4.5 PKS 系统服务器组态 | 第50-52页 |
4.5.1 常用设置 | 第50-51页 |
4.5.2 历史数据的采集和归档 | 第51页 |
4.5.3 操作组和趋势 | 第51-52页 |
4.5.4 系统的备份与还原 | 第52页 |
4.6 本章小结 | 第52-55页 |
5 分布式预测控制在空分系统中的应用 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55-56页 |
5.1.1 空分装置的分布式控制需求 | 第55页 |
5.1.2 PKS 自带先进算法的局限性 | 第55-56页 |
5.2 分布式预测控制算法 | 第56-57页 |
5.2.1 分布式预测控制介绍 | 第56页 |
5.2.2 分布式预测控制算法描述 | 第56-57页 |
5.3 分布式预测控制在 PKS 中的实现 | 第57-59页 |
5.3.1 PKS 与现场总线结构 | 第57-58页 |
5.3.2 PKS 配置 | 第58-59页 |
5.4 系统仿真与探究 | 第59-62页 |
5.4.1 分馏塔系统模型的建立 | 第59-60页 |
5.4.2 分布式预测控制仿真 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
6 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
研究生阶段发表的论文 | 第69页 |