CS3000系统在首钢10000Nm~3/h制氮控制中的应用
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 集散控制系统概述 | 第11页 |
1.2 DCS发展历程 | 第11-13页 |
1.3 DCS的基本组成及特点 | 第13-16页 |
1.3.1 DCS的基本组成 | 第13页 |
1.3.2 DCS的特点 | 第13-16页 |
1.4 DCS结构体系 | 第16-17页 |
1.5 本课题研究的意义及主要内容 | 第17-18页 |
1.5.1 本课题研究的意义 | 第17页 |
1.5.2 本课题研究的主要内容 | 第17-18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 制氮工艺生产过程与自动控制 | 第19-25页 |
2.1 国内外制氮发展历程及特点 | 第19-21页 |
2.1.1 制氮工艺概况及发展历程 | 第19-20页 |
2.1.2 制氮设备新技术的一些主要特点 | 第20-21页 |
2.2 制氮生产工艺简介 | 第21-22页 |
2.3 制氮机DCS的应用 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 制氮控制系统构建 | 第25-39页 |
3.1 一万制氮控制系统基本情况 | 第25页 |
3.2 典型控制系统阐述 | 第25-33页 |
3.2.1 主要控制思想及其方法 | 第27-32页 |
3.2.2 制氮机控制中的重点和难点 | 第32-33页 |
3.3 新控制系统的建立 | 第33-38页 |
3.3.1 新控制系统的选型 | 第33-35页 |
3.3.2 控制系统硬件及网络结构 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 系统工程组态实现 | 第39-55页 |
4.1 组态概述 | 第39页 |
4.2 DCS组态软件 | 第39-41页 |
4.3 控制系统组态 | 第41-53页 |
4.3.1 现场控制站(FCS) | 第41-43页 |
4.3.2 人机接口操作站(HIS) | 第43-46页 |
4.3.3 主要控制系统组态 | 第46-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 控制算法的应用 | 第55-69页 |
5.1 PID调节模块 | 第55-59页 |
5.1.1 理想PID调节器 | 第55-56页 |
5.1.2 基本数字PID控制器 | 第56-57页 |
5.1.3 改进的PID算法 | 第57-58页 |
5.1.4 增压机放空阀PID实例 | 第58-59页 |
5.2 串级控制系统 | 第59-68页 |
5.2.1 串级控制系统的基本原理和结构 | 第59-61页 |
5.2.2 串级控制系统分析 | 第61-67页 |
5.2.3 串级控制系统设计 | 第67-68页 |
5.2.4 串级控制系统控制器参数整定 | 第68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 系统测试及运行 | 第69-77页 |
6.1 系统性能测试 | 第69-70页 |
6.2 现场安装及调试 | 第70-72页 |
6.2.1 设备安装就位和加电测试 | 第70页 |
6.2.2 系统接线和现场调试 | 第70-71页 |
6.2.3 增压机停机调试实例 | 第71-72页 |
6.3 硬件抗干扰措施 | 第72-75页 |
6.4 安全性 | 第75-76页 |
6.5 运行情况 | 第76页 |
6.6 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
参研项目 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |