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智能仪表plc液位控制系统,智能仪表plc液位控制系统有开题报告 试验截图 源程序组态王组态软件项目文件如图:正文 59页 2万字 摘要微电子技术和计算机技术的不断发展,引起了仪表结构的根本性变革,以微型计算机(单片机)为主体,将计算机技术和检测技术有机结合,组成新一代“智能化仪表”,在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化方面与传统仪表的常规...
编号:58-24982大小:5.00M
分类: 论文>通信/电子论文

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智能仪表PLC液位控制系统

有开题报告 试验截图 源程序 组态王组态软件项目文件

如图:

正文 59页 2万字
摘 要

微电子技术和计算机技术的不断发展,引起了仪表结构的根本性变革,以微型计算机(单片机)为主体,将计算机技术和检测技术有机结合,组成新一代“智能化仪表”,在测量过程自动化、测量数据处理及功能多样化方面与传统仪表的常规测量电路相比较,取得了巨大进展。智能仪表不仅能解决传统仪表不易或不能解决的问题,还能简化仪表电路,提高仪表的可靠性,更容易实现高精度、高性能、多功能的目的。
可编程控制器(Programmable Logic Controller---PLC)是一种应用广泛非常的自动控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制能力强、操作灵活方便、可靠性高、适宜长期连续工作的特点,非常适合液位控制的要求。
本文介绍了基于智能仪表、西门子S7-300型可编程控制器(PLC)、组态软件的液位控制系统的设计方案。系统采用PID算法,实现液位的自动控制。利用组态软件设计人机界面,通过串行口和可编程控制器通信,实现控制系统的实时监控、现场数据的采集与处理。
实验证明,控制系统效果比较令人满意,具有较大的工程实用价值。


关键词: 液位控制;智能仪表;可编程控制器;PID;人机界面

Abstract

Nowadays intelligent measuring appliance is improving more and more quickly.It has been used in more an more place of our life.It can make Electric circuit much easier than before.And the control can be realized much more precise and convenient. Microelectronics and computer technology continues to develop, led to fundamental changes in the structure of instruments to micro-computer (single chip) as the main body, the computer technology and the organic integration of detection technology to form a new generation of "smart meters" in Measurement of process automation, measurement data processing and functional diversification of the traditional instrument, compared to conventional measuring circuit, tremendous progress has been made.
PLC is a very useful control installment . It is widely used in a lot of control system in ourlives. It is the product of the computer,control,communication.....

目 录

摘 要 I
ABSTRACT II
第一章 前言 1
1.1 课题研究背景、意义和目的 1
1.2 液位控制系统的发展状况 1
1.3 论文研究内容 2
第二章 智能仪表与可编程控制器基础 4
2.1 智能仪表基础 4
2.1.1 智能仪表的定义及发展现状 4
2.1.2 智能仪表的功能 4
2.1.3 智能仪表的基本组成 4
2.2 可编程控制器基础 5
2.2.1 PLC的历史和发展趋势 6
2.2.2 PLC的分类 6
2.2.3 PLC的基本结构 7
2.2.4 PLC的编程 8
2.2.5 S7-300型PLC的特性 8
第三章 PID控制器设计 10
3.1 PID控制器 10
3.1.1 PID控制器的基本结构 10
3.1.2 PID控制器各参数的作用 11
3.1.3 过程控制中常见PID参数整定方法 12
3.1.4 PID参数整定公式 14
3.2 数学模型 15
第四章 控制系统设计 18
4.1 硬件配置 18
4.1.1 智能仪表 18
4.1.2 PLC 19
4.1.3 检测装置 20
4.1.4 执行机构 20
4.2 控制流程 21
4.2.1 智能仪表控制 21
4.2.2 S7-300PLC控制 22
4.3 PLC程序设计简介 23
4.3.1 PID功能 23
4.3.2 控制程序设计 26
4.3.3 程序总体结构 27
4.4 STEP7编程界面简介 28
4.5 MATLAB系统仿真 30
第五章 人机界面设计 32
5.1 组态软件简介 32
5.2 组态王人机界面开发 33
5.2.1 组态王简介 33
5.2.2 组态王特点 33
5.2.3 组态王开发 34
第六章 系统运行结果 43
第七章 结论 44
参考文献 45
致谢 46


部分参考文献:

[5] 西门子(中国) 有限公司自动化与驱动集团.深入浅出西门子S7-2/300 PLC . 北京航空航天大学出版社.2004
[6] 胡学林.可编程控制器教程[M ].北京电子工业出版社.2005
[7] 凌志浩.智能仪表原理与设计技术.华东理工大学出版社.2003
[8] 周梅芳.基于PLC的智能PID控制方法及其应用.化工自动化及仪表.2003.06(48)
[9] 廖常初. 西门子人机界面组态与应用技术. 机械工业出版社.2006
[10] 郁汉琪.可编程控制器原理及应用.中国电力出版社.2004