滑娟 翟二寧 胡江峰
712000 咸陽職業技術學院
712000 兵器工業部202研究所
摘要:溫度控制在工業上的應用非常廣泛,溫度控制系統大慣性、大的延遲和非線性特征。針對這一特征應用PID控制算法和模糊算法相結合的方法,模糊PID算法用于鍋爐溫度控制系統的研究。并開發使用PIC單片機作為控制器芯片,應用模糊PID算法對電鍋爐溫度進行控制。本文介紹了鍋爐溫度系統的組成,系統的軟件流程和模糊PID控制器的設計。
關鍵詞:溫度控制;模糊控制;PID控制
1.引言
在工業生產中,電流、電壓、溫度、壓力、流量、流速和開關量都是常見的主要被控參數[1]。其中,溫度控制占大部分在工業生產的許多領域中,人們需要各種加熱爐、熱處理爐、反應堆和鍋爐溫度的檢測和控制。采用單片機溫度控制不僅控制方便、簡單、靈活等等優點,可以極大地提高溫度控制技術指標,它可以大大提高產品的質量。在工業控制系統、智能儀表和其他許多領域的應用非常的廣泛。因此,單片機溫度控制問題是工業生產過程中,我們經常遇到的控制問題。
溫度控制是工業生產過程中經常遇到的過程控制,一些過程溫度控制效果直接影響產品的質量。因此,設計一個更理想的溫度控制系統價值是非常大的。
2.鍋爐溫度控制系統組成
控制系統方案是課題研究的重要工作,好的計劃方案可以讓一個設計有良好的指導,確保順利進行課題的研究工作。
通過分析電鍋爐,我們設計了控制系統的整體框圖如圖1所示。電鍋爐溫度工作在閉環控制,設計的智能控制器是以8位嵌入式單片機PIC16F877完成核心的控制[2]。整個過程的系統,采用單片機、按鍵電路、檢測電路、執行電路、復位電路、報警電路、電源電路、溫度采集電路、溫度顯示電路和PC機等構成。
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圖1總體設計框圖
2.1溫度采集部分
在采集溫度的裝置中,我們選擇WZP - 231鉑熱電阻(Pt100),接法為三線制。采用橋式測量電路的測量方法。其輸入的量程為(+50- +350)℃ ,經過測量電路采樣輸出后變為(1-5)V,在經過PIC單片機自帶的10位精度的模數轉換器進行轉換。轉換后單片機保存并處理轉換完成后的數據,并進行顯示。
溫度測量原理:測量電路調整VRT1電位器和采用TL431產生4.096 V 參考電源;RT1、RT2、VRT2,與Pt100構成測量電動橋。(其中VRT2為100Ω,RT1=RT2)當Pt100和VRT2的電阻不相等的時候,輸出產生一個MV壓差,壓差信號經過運放LM324放大后輸出變成(1-5)V電壓,經過單片機自帶的A / D轉化為數字信號以被單片機來使用。橋式測溫電路的三線制接法原理圖如圖2所示。
圖2 橋式測溫電路的三線制接法原理圖
2.2執行電路部分
硬件輸出通道主要包括加熱控制環節,電鍋爐水溫度控制是通過加熱管和通過功率輸出來確定。溫度控制器設計選擇系統的執行器件是固態繼電器。輸出信號的單片機經三極管和固態繼電器控制端連接。溫度傳感器信號采樣,通過單片機控制算法輸出控制量,固態繼電器的開關狀態根據輸出來判斷。固態繼電器經光耦隔離和過零觸發型無觸點器件(過零開關和雙向可控硅組成)。原理圖如圖3。
圖3 繼電器的電原理圖
3.主程序流程圖和模糊PID算法流程圖的設計
系統上電或復位后,控制系統主程序被訪問。主程序的軟件設計是系統的重要環節,是整個過程的關鍵程序結構,模塊化思想在程序設計中很好的得到了體現。
主程序主要是由系統的初始化、數據采集與處理、智能推理等部分組成。初始化系統是對單片機系統的初始化、數據采集與處理主要包括實時數據采集的電加熱溫度信號,計算出實際爐溫度和理想的值,他們的差異和速率溫差,對爐溫度信號的振幅限制和濾波,智能推理是程序的規則。如下圖4為控制系統的主程序流程序,圖5為算法模糊PID的工作流程。
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Y
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圖4 主程序流程圖
圖5 模糊PID的工作流程
4.結論
溫度是生產過程和科學實驗的一個常見但非常重要的物理參數,準確的測量和有效控制溫度是高質量、高產量、低功耗、生產安全的重要條件。目前我國的溫度控制的主要方式是以傳統控制為主,準確度不高,容易導致系統不穩定,易產生振蕩。
本文針對系統的溫度的大慣性、大的延遲和非線性特點,采用PID控制和模糊控制相結合的方法,設計了基于模糊PID控制的電鍋爐溫度控制系統。有效地提高了系統的穩定性和縮短調整時間。但模糊PID控制器,有許多工作要做,比如多變量模糊PID控制等。
5.參考文獻
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作者簡介
滑娟(1981-),女,陜西省咸陽市,助教,研究生
翟二寧(1979-),男,陜西省咸陽市,工程師,研究生。
胡江峰(1981—),男,兵器工業部202研究所工程師。