造价通
更新时间:2024.04.27
水箱液位控制设计-水箱液位控制

格式:pdf

大小:111KB

页数: 12页

word 文档 下载后可任意复制编辑 基于水箱液位控制设计 word 文档 下载后可任意复制编辑 摘要 在人们生活以及工业生产等诸多领域经常涉及到液位和流量的控制问题 , 例 如居民生活用水的供应 , 饮料、食品加工 , 溶液过滤 , 化工生产等多种行业的生产 加工过程 , 通常需要使用蓄液池 , 蓄液池中的液位需要维持合适的高度 , 既不能太 满溢出造成浪费 , 也不能过少而无法满足需求。因此液面高度是工业控制过程中 一个重要的参数, 特别是在动态的状态下, 采用适合的方法对液位进行检测、 控 制,能收到很好的效果。 PID 控制(比例、积分和微分控制)是目前采用最多 的控制方法。 本文主要是对一水箱液位控制系统的设计过程, 涉及到液位的动态控制、 控 制系统的建模、 PID 算法、传感器和调节阀等一系列的知识。作为单容水箱液位 的控制系统,其模型为一阶惯性函数,控制方式采用了 PID

水箱液位控制02

格式:pdf

大小:1.4MB

页数: 11页

实验二 水箱液位定值控制系统 一、实验目的 1. 了解单闭环液位控制系统的结构与原理; 2. 了解单闭环液位控制系统调节器的参数整定方法; 3. 研究调节器相关参数的变化对系统动态性能的影响。 二、实验设备及安全注意事项 1.实验设备: 1)THJ-2 高级过程控制系统; 2)计算机, MCGS 组态软件等; 2.安全注意事项: 1)用电安全; 2)爱护仪器设备; 三、实验原理 1 ) 常规控制器 1.比例控制器 控制器是控制系统的心脏。它的作用是将测量变送信号与设定值相比较产生偏差信 号,并按一定的运算规律产生输出信号。控制器的输出一般送到控制阀。 比例控制器的输出与偏差成比例: U ( t ) = Kc e (t) + U。 式中, U ( t )为控制器输出信号; e (t)为设定值与测量变送信号之差, Kc为控制器增 益;U。为当偏差 e (t)为零时的输出信号值,它反映了比例控

热门知识

水箱液位控制开关

最新知识

水箱液位控制开关
点击加载更多>>
水箱液位控制开关相关专题

分类检索: