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Ovation时序控制探讨(原稿) Ovation时序控制探讨(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 21:41:16

《Ovation时序控制探讨(原稿)》修改意见稿

1、“.....以维持控制系统稳定。平台时序控制典型实例电厂主控制系统采用平台搭建,逻辑均按顺序执行,正确的时序对控制系统的稳定至关重要。在简单的输入输出运算逻辑中,时序问题往往不容易发现,若逻模式。第种方案的时序图见图。在图中,第个执行周期开始前第个周期开始执行后,的值变为,而的值跟踪上时刻的值为,的值保持不变,第个周期开始后,的值保持为,的值跟踪上时刻的值为,值继续保持,第个周期结束后,值变为,的值则在速率限制器模块的作用下逐渐增大,的值则在模块的作用下赋值为的值,即的的值继续保持不变,仍然为,而执行模块时,由于的值为,的值将切换成的值,因此,在第个执行周期结束后,的值变为,即除氧器液位设定值立即变为最初的设定值,无法实现模式的控制。图初始时序图原因分析及处理措施从以上的分析可知,在第个执行周期内,的值跟踪上时刻的值,而模块却在模块之前执行,因此,造成不能及行周期由组态工程师设定......”

2、“.....图中,第时序执行的模块为速率限制模块,其输入为,输出定义为,第时序执行的模块为数值切换模块,其输入为,输出定义为,的值直等于。根据图,在第个执行周期开始之前,的值为,的值为,的值为,的值为,在第个周期开始执行后,的值在秒内变为,当执行时序控制探讨原稿此时为,所以的值保持不变,继续为,当执行第时序的数值切换模块时,由于为,因此的值变为,的值也将变为。下个执行周期开始后,的值变为,当执行模块时,由于上时刻的值为,而此时的依然为,因此,的值继续保持不变,仍然为,而执行模块时,由于的值为,的值将切换成需要考虑新加入模块对其它已有模块时序的影响。平台时序控制典型实例电厂主控制系统采用平台搭建,逻辑均按顺序执行,正确的时序对控制系统的稳定至关重要。在简单的输入输出运算逻辑中,时序问题往往不容易发现,若逻辑中涉及到短脉冲延时信号跟踪等复杂运行时,时序问题往往就会产生......”

3、“.....时序将会导致大量的逻辑执行,不能达到预期的控制效果,不利于电厂控制系统的稳定。电厂在执行回路除氧器液位控制,输出定义为,第时序执行的模块为数值切换模块,其输入为,输出定义为,的值直等于。根据图,在第个执行周期开始之前,的值为,的值为,的值为,的值为,在第个周期开始执行后,的值在秒内变为,当执行到时刻,模块开始执行,由于上时刻的值为,其中,的值通过跟踪的值来获取,而信号为除氧器退出窄量程限流模式,将立即产生带宽为秒的脉冲,即图中的将在秒内变为,此后直为,按照预期,秒后除氧器液位设定值将立即变,但是,实际上秒后变为,预想的模式并没有出现。时序控制探讨原稿。时序控制在中的应用在控制系统中,其控制器中的算法逻辑是顺序计算的,算法模块的执行有先后次序,这种有次序的执行方式即为的执行有先后次序,这种有次序的执行方式即为中的时序控制......”

4、“.....每个算法块在组态时都定义了时序,同页逻辑图中默认的时序为从左到右从上到下先后执行,用户可查看或修改每个算法块的时序,调整时序时可以针对每个算法块单独调整,也可以根据算法块分布的位臵进行水平或垂直调整。涉及到些特殊算法块时,尤其是些模拟量运算的带跟踪功能的算法块,需要特别注意时序中的时序控制。的算法块有输入输出块快速布尔算法块以及宏模块等多种算法块,每个算法块在组态时都定义了时序,同页逻辑图中默认的时序为从左到右从上到下先后执行,用户可查看或修改每个算法块的时序,调整时序时可以针对每个算法块单独调整,也可以根据算法块分布的位臵进行水平或垂直调整。涉及到些特殊算法块时,尤其是些模拟量运算的带跟踪功能的算法块,需要特别注意时序问题,同时,在组态过程中,若新加入模块到逻辑中,摘要介绍时序控制的应用及中时序设臵的原则,通过现场除氧器液位控制试验中出现的问题,分析时序控制对逻辑功能的影响......”

5、“.....并使用时序图对方案进行微观分析,现场测试解决方案并通过,得出正确的时序逻辑,以维持控制系统稳定。平台时序控制典型实例电厂主控制系统采用平台搭建,逻辑均按顺序执行,正确的时序对控制系统的稳定至关重要。在简单的输入输出运算逻辑中,时序问题往往不容易发现,若逻的值跟踪上时刻的值变为,第个周期开始后,的值变为,的值在模块的作用下继续保持,的值则在速率限制模块的作用下变为,第个周期结束后,值保持为,的值赋为的值,的值则在速率限制器模块的作用下逐渐增大,在这种控制状态下,的值将在速率限制器模块的作用于趋近于,达到预期的控制效果。除氧器液位控制未能达到预期的控制效果,主要是因为在组态中模块的执行顺序。第种解决方案,是基于脉冲带宽对时序控制逻辑的影响,由于逻辑执行周期为秒,而参数的脉冲带宽仅为秒,很容易对时序控制造成影响。使用第种方案测试后,除氧器液位控制逻辑达到预期控制效果......”

6、“.....除氧器液位控制进入模式,且设定值从以,达到后,退出模式。第种方案的时序图见图。在图中,第个执行周期开始前第个周期开始执行试验时,发现控制系统存在时序,液位控制不能达到预期目的,经过多方位测试排查,给出多种解决方案,并重新测试通过。摘要介绍时序控制的应用及中时序设臵的原则,通过现场除氧器液位控制试验中出现的问题,分析时序控制对逻辑功能的影响,提出解决时序问题的方案,并使用时序图对方案进行微观分析,现场测试解决方案并通过,得出正确的时序逻辑,以维持控制系统稳定。时序控制探讨原稿。注逻辑的执中的时序控制。的算法块有输入输出块快速布尔算法块以及宏模块等多种算法块,每个算法块在组态时都定义了时序,同页逻辑图中默认的时序为从左到右从上到下先后执行,用户可查看或修改每个算法块的时序,调整时序时可以针对每个算法块单独调整,也可以根据算法块分布的位臵进行水平或垂直调整......”

7、“.....尤其是些模拟量运算的带跟踪功能的算法块,需要特别注意时序问题,同时,在组态过程中,若新加入模块到逻辑中,此时为,所以的值保持不变,继续为,当执行第时序的数值切换模块时,由于为,因此的值变为,的值也将变为。下个执行周期开始后,的值变为,当执行模块时,由于上时刻的值为,而此时的依然为,因此,的值继续保持不变,仍然为,而执行模块时,由于的值为,的值将切换成才能保证控制系统的稳定。参考文献师鹏,张燕平,罗继峰,杨新超执行周期和时序对逻辑功能的影响,陕西电力,。对控制系统而言,时序控制的正属于这种潜在的,很难去发现,因此,有必要对控制系统中的时序控制作深入研究。时序控制探讨原稿。注逻辑的执行周期由组态工程师设定,上述逻辑的执行周期设臵为秒。图中,第时序执行的模块为速率限制模块,其输入为时序控制探讨原稿时序的原因,这种时序问题在宏观逻辑检查中很难发现,对控制系统的稳定形成威胁......”

8、“.....比如时间脉冲执行周期等因素,才会将暴露出来。因此,在逻辑组态时,必须分析每个模块之间的处理顺序,对于复杂逻辑,需要利用时序图,从微观分析每步逻辑执行完成后控制系统的输出状态,确保可靠正确的数据处理顺序,才能保证控制系统的稳定。参考文献师鹏,张燕平,罗继峰,杨新超执行周期和时序对逻辑功能的影响,陕西电力,此时为,所以的值保持不变,继续为,当执行第时序的数值切换模块时,由于为,因此的值变为,的值也将变为。下个执行周期开始后,的值变为,当执行模块时,由于上时刻的值为,而此时的依然为,因此,的值继续保持不变,仍然为,而执行模块时,由于的值为,的值将切换成辑,这将要付出大量的人力和物力,从时间经济角度考虑,这种修改方案是不提倡的。为了实现原始逻辑的正确组态,现场采用了第种修改方案,在第种方案中,模块先于模块执行,因此,的值通过跟踪的值可以正确赋值,经过测试,达到预期控制目的......”

9、“.....图修改时序后的时序图在图中,第个执行周期开始前第个周期开始执行后,的值变为,的值变为,而行周期开始前第个周期开始执行后,的值变为,的值变为,而的值跟踪上时刻的值变为,第个周期开始后,的值变为,的值在模块的作用下继续保持,的值则在速率限制模块的作用下变为,第个周期结束后,值保持为,的值赋为的值,的值则在速率限制器模块的作用下逐渐增大,在这种控制状态下,的值将在速率限制器模块后,的值变为,而的值跟踪上时刻的值为,的值保持不变,第个周期开始后,的值保持为,的值跟踪上时刻的值为,值继续保持,第个周期结束后,值变为,的值则在速率限制器模块的作用下逐渐增大,的值则在模块的作用下赋值为的值,即的值在速率限制器模块的作用于趋近于,达到预期的控制效果。图更图改脉冲带宽时序图由于修改脉冲带宽需要修改原始逻中的时序控制。的算法块有输入输出块快速布尔算法块以及宏模块等多种算法块......”

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