理,从中估计出对象的结构和参数第三种是上述两者的结合。即从理论分析得出有关对象的结构和阶数的信息,但含有未知信息,然后用辨识或拟合求得这些未知参量的数值。对于本系统中的工业焚烧炉,拟采用第二种方法实现焚烧炉数学模型的建立。温控系统数学模型大多数的工业过程都是高阶模型,而高阶模型的使用只比低阶模型略好,在这种情况下,没必要使用复杂模型。事实上为便于控制,对工业过程进行了降阶处理。些作者的文章及外国生产公司的产品都将大部分工业过程近似为个具有普遍意义的阶纯滞后惯性环节或二阶纯滞后惯性环节。对于工业焚烧炉温控系统,为理论上分析方便,将焚烧炉看作广义的被控对象。由理论分析和实验结果证明,该被控对象在阶跃输入影响下,具有非振荡特性和自平衡能力,可用比例环节阶惯性环节和个延迟环节来近似。其传递函数可以近似地表示成式中对象的静态增益对象的时间常数对象的纯滞后时间由上式看出,焚烧炉的数学模型中含有未知参量,为求解这些未知模型参数,工程上常用的有临界比例度法衰减曲线法经验法响应曲线法。由于炉温具有滞后大惯性缓变等固有特性,工程上常用阶跃响应曲线法又称飞升曲线法进行拟合。即以阶跃函数作输入信号,在焚烧炉输入端加上个阶跃信号,相当于炉温突变,从系统的输出端测出温度的过渡过程曲线。分析所得到的炉温曲线,根据各典型环节的特性利用数学分析的方法求出。这种方法简单易行,因此得到普遍使用。建模实验系统响应特性目前工程上常用的方法是对过程对象施加阶跃输入信号,测取过程对象的阶跃响应,然后由阶跃响应曲线确定过程的近似传递函数。具体用科恩库恩公式确定近似传递函数。给定输入阶跃信号,用温度计测量温度,每采次点,实验数据如下表表采用飞升曲线法测工业焚烧炉模型的数据时间温度时间温度时间温度时间温度时间温度在具体实验过程中,还会遇到些具体的问题需要处理。例如采集数据时,有些数据可能会远离曲线,对这种情况,要进步分析,排除那些不正常的干扰因素,同时,在相同输入条件下,多做几次实验,对照比较所得结果,得出最终实验数据。数据处理为得到系统的炉温曲线,需要对采集的数据进行逐点连接拟合,如果用人工去做,是件费时费力的事情,而且绘制出的曲线精确度不高。因此在系统中利用强大的图形处理功能。是平台下用于数据分析工程绘图的软件。像等样,是个多文档界面应用程序。的数据分析功能可以给出选定数据的各项统计参数,包括平均值标准偏差,标准误差,总和以及数据组数。另外还可以在菜单下对数据排序快速傅立叶变换多重回归等等,可根据需要选用。可以对选定的数据做图,包括直线图描点图向量图柱状图饼图区域图极坐标图以及各种图表统计用图表等等。并给出拟合参数,如回归系数直线的斜率截距等。还可以方便地进行矩阵运算,如转置求逆等,并通过矩阵窗口直接输出各种三维图表。利个系统要求台与四台变频器通讯,用接口时,由于不能安装终端阻抗,可使用分配器。终端阻抗安装在离计算机最远的变频器上终端阻抗器欧姆。与变频器硬件连线如图所示,与变频器通讯流程图如图所示。口接口变频器站分配器接口变频器站分配器接口变频器站分配器接口变频器站分配器终端电阻图与变频器硬件连线图通讯口初始化正转指令反转指令停止指令调速指令按照正转指令数据格式传入地址按照反转指令数据格式传入地址按照停止指令数据格式传入地址按照变频调速指令数据格式传入地址通过窜口将指令写入变频器通过窜口将指令写入变频器通过窜口将指令写入变频器通过窜口将指令写入变频器通过窜口读入变频器状态变频器运行正常吗故障报警图与变频器通讯流程图本章小结本章主要讲述了整个监控系统软件的设计,着重讲述了上位机工控机下位机执行机构变频器之间的通讯。温控系统建模根据工艺流程本系统涉及到温度的控制,因此需要建立系统的数学模型。同个系统在采用不同的控制规律和不同的设计方法时,对数学模型的要求是不相同的。纯理论的设计方法,不论是经典控制理论的频域法,根轨迹法,或是现代控制理论的优化方法,对数学模型的要求都是越准确越好。在本控制系统中,其控制对象为工业焚烧炉,与其它的控制系统相比,有它的特殊性。例如,对机械系统或机电系统,可以用个线性定常集中参数的动力学微分方程来描述,通常不会带来过大的误差。然而,用同样的方法来处理温度过程,显然不能令人满意。因为热能的传递是以场的方式进行,它具有明显的非线性时变性分布性以及时间滞后性。若用解析的方法为它建模,其结果不是过于复杂难于实现控制,就是在模型简化过程中,失去了些最本质的因素,使模型和对象间产生过大的偏差。因此,对于温度控制过程,难于建立准确的数学模型,用纯理论的方法设计校正网络,往往得不到良好的调节指标。对此,通常采用理论分析与经验相结合的工程整定法。建模原理和方法为了使实际系统按给定规律实现控制,必须首先了解其动态特性。描述这些特性,可以用传递函数,微分方程,差分方程,状态方程等参数模型,也可以用脉冲响应,阶跃响应或频率特性等非参数模型。由于它们是对同过程的不同方式进行描述,所以可以相互转换。对具体的实际系统建模时,不仅要考虑用何种控制方案,例如采用控制时用传递函数,采用计算机控制时用差分方程等,而且还要在模型的准确与简化之间进行折衷选择。例如为了使控制简化,应该使模型阶数尽可能低,参数尽量少。还必须考虑,这样得到的数学模型与实际系统近似到何种程度。这就是说,要得到个好的数学模型,应该兼顾到各个方面。系统建立数学模型,通常有以下三种方法第种是理论分析建模。它是通过对实际系统对象作机理分析,从理论推导中找出其动态方程或传递函数,这样得到的是参数模型第二种是辨识。它是通过对象的输入输出数据,进行种方法的处用根据表中数据得到炉膛温度输出曲线图运行结果图阶跃响应下的炉温曲线公式如下式中系统阶跃输入系统的输出响应对象飞升曲线为时的时间对象飞升曲线为时的时间从而得到所以温控系统模型为可见它是个大惯性大延时的时变非线性系统。本章小结本章主要讲述了建证最小粒度的动作妞本章小结本章概述了数据库设计的类型,并本系统的数据库设计属于新系统的开发。重点论述了概念模型的设计,在此过程中,使用了表单和周期性询问用户的方法来构建实体联系模型。随后,阐述了将实体联系模型转换为关系模型的过程。操作人员必需设备表中的动作操作人员表中的动作在操作人员表中选条外键值为的子记录,把它的外键值设置成父表中新记录的主键。如果这样的操作人员子记录不存在,则禁止在设备表中插入记录。触发器没有动作更改键或外键不可能强制关键字如果不是唯的操作人员,则允许。否则,禁止。触发器没有动作如果不是唯的操作人员,则允许。否则,禁止。触发器现代设备工程管理小论文系统实现系统实现完成概念模型到关系模型的转变后,必须创建表,定义属性列的约束及创建关系,来实现数据库。常用的创建数据库的方法有两种种是通过数据库管理系统提供的交互式创建工具创建另种是通过直接创建。本系统数据库采用语言创建。选择语言创建数据库的优点全称是结构化查询语言,最早是公司的盛约瑟研究实验室为其关系数据库管理系统开发的种查询语言,它的前身是从语言。语言结构简单,功能强大,简单易学,因此自从公司年推出以来,语言得到了广泛的应用。如今无论是议这些大型的数据库管理系统,还是这些微机上常用的数据库开发系统,都支持语言作为查询语言。不同于或是,不是种完整的编程语言。相反地,他被称为数据子语言,因为它只包括那些用来创建和处理数据库数据和元数据的语句。可以通过多种不同的方式来使用语句。可以将他们嵌入到页面可以将它们用于报和数据抽取程序同样也可以直接从和其他开发工具中执行语句。大多数产品都提供绘图工具与语言样可以完成数据库的创建,选择创建数据库是基于以下原因第建立表和联系时,用语句要比绘图工具快些,旦学会使用语句,建立表时要比使用按钮和绘图技巧要快得多第二些应用软件尤其是要做报表查询和数据挖掘的程序需要快速创建同样的表如果使用必要的语句建立个文本文件,就能有效地完成这些任务第三些应用程序在应用过程中需要建立些临时表,从程序代码中创建表的唯方法就是使用语句第四是标准的并且是独立于的。除了些数据类型外,同样的建表语句可以同时在以及中使用。数据库的创建本设备管理信息系统共有约张表,限于篇幅,这里只介绍主要的几个表的创建和其约束的建立过程。另外,数据库不只是存储数据,还必须所存储的数据是正确的。现代设备工程理,从中估计出对象的结构和参数第三种是上述两者的结合。即从理论分析得出有关对象的结构和阶数的信息,但含有未知信息,然后用辨识或拟合求得这些未知参量的数值。对于本系统中的工业焚烧炉,拟采用第二种方法实现焚烧炉数学模型的建立。温控系统数学模型大多数的工业过程都是高阶模型,而高阶模型的使用只比低阶模型略好,在这种情况下,没必要使用复杂模型。事实上为便于控制,对工业过程进行了降阶处理。些作者的文章及外国生产公司的产品都将大部分工业过程近似为个具有普遍意义的阶纯滞后惯性环节或二阶纯滞后惯性环节。对于工业焚烧炉温控系统,为理论上分析方便,将焚烧炉看作广义的被控对象。由理论分析和实验结果证明,该被控对象在阶跃输入影响下,具有非振荡特性和自平衡能力,可用比例环节阶惯性环节和个延迟环节来近似。其传递函数可以近似地表示成式中对象的静态增益对象的时间常数对象的纯滞后时间由上式看出,焚烧炉的数学模型中含有未知参量,为求解这些未知模型参数,工程上常用的有临界比例度法衰减曲线法经验法响应曲线法。由于炉温具有滞后大惯性缓变等固有特性,工程上常用阶跃响应曲线法又称飞升曲线法进行拟合。即以阶跃函数作输入信号,在焚烧炉输入端加上个阶跃信号,相当于炉温突变,从系统的输出端测出温度的过渡过程曲线。分析所得到的炉温曲线,根据各典型环节的特性利用数学分析的方法求出。这种方法简单易行,因此得到普遍使用。建模实验系统响应特性目前工程上常用的方法是对过程对象施加阶跃输入信号,测取过程对象的阶跃响应,然后由阶跃响应曲线确定过程的近似传递函数。具体用科恩库恩公式确定近似传递函数。给定输入阶跃信号,用温度计测量温度,每采次点,实验数据如下表表采用飞升曲线法测工业焚烧炉模型的数据时间温度时间温度时间温度时间温度时间温度在具体实验过程中,还会遇到些具体的问题需要处理。例如采集数据时,有些数据可能会远离曲线,对这种情况,要进步分析,排除那些不正常的干扰因素,同时,在相同输入条件下,多做几次实验,对照比较所得结果,得出最终实验数据。数据处理为得到系统的炉温曲线,需要对采集的数据进行逐点连接拟合,如果用人工去做,是件费时费力的事情,而且绘制出的曲线精确度不高。因此在系统中利用强大的图形处理功能。是平台下用于数据分析工程绘图的软件。像等样,是个多文档界面应用程序。的数据分析功能可以给出选定数据的各项统计参数,包括平均值标准偏差,标准误差,总和以及数据组数。另外还可以在菜单下对数据排序快速傅立叶变换多重回归等等,可根据需要选用。可以对选定的数据做图,包括直线图描点图向量图柱状图饼图区域图极坐标图以及各种图表统计用图表等等。并给出拟合参数,如回归系数直线的斜率截距等。还可以方便地进行矩阵运算,如转置求逆等,并通过矩阵窗口直接输出各种三维图表。利
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