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一种液氮输送控制系统的改进设计_郑艳鹏.pdf

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资源描述

1、电子设计工程Electronic Design Engineering第31卷Vol.31第15期No.152023年8月Aug.2023收稿日期:2022-03-09稿件编号:202203086作者简介:郑艳鹏(1989),男,河北石家庄人,硕士,工程师。研究方向:电机与智能电器。无论在人们的生活、工业生产,还是在科研活动中,温度物理量都扮演着重要的角色。随着人们对温度的控制要求越来越多,温度的控制方法也呈现一种液氮输送控制系统的改进设计郑艳鹏,苏 东(中国科学院上海高等研究院,上海 201800)摘要:针对上海光源液氮循环机组原有的供液控制器,继电器控制方式容易产生电火花、寿命短、容易发生

2、失控、超调量大、操作不方便、不智能,并且无扩展功能等缺点。设计了一种改进的液氮输送控制系统,该控制系统在原有的低温电磁阀和Pt100温度传感器不变的情况下,可方便与控制器进行连接。由于系统升级为人机界面控制,所以操作更加方便;当发生故障时,能够在报警界面提示具体的报警信息,并能同时触发蜂鸣器,提醒报警发生,使系统更加智能化;改进的控制系统增加了 DA转换接口,可以将界面的温度、电压、电流等数据,传输到其他控制机柜进行采集,扩展性得到了提高。经过测试和运行得出结论:改进的控制系统不会发生失控现象,超调量较小,满足控制要求;该控制器与旧控制器相比较,不会发生失控现象;操作更加智能便利;增加了扩展功

3、能,便于数据交换,值得推广使用。关键词:可编程逻辑控制器;温度控制;模拟量采集;液氮输送中图分类号:TN912.34文献标识码:A文章编号:1674-6236(2023)15-0046-06DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2023.15.010Design of an improved control system for liquid nitrogen transportationZHENG Yanpeng,SU Dong(Shanghai Advanced Research Institute,Chinese Academy of Sciences,Shangha

4、i 201800,China)Abstract:For the original liquid supply controller of the liquid nitrogen cycle unit of Shanghai lightsource,the control mode of relay is easy to produce electric spark,short life,easy to lose control,largeovershoot,inconvenient operation,not intelligent,and no expansion function,an i

5、mproved liquidnitrogen transportation control system was designed.The control system can be conveniently connectedwith the controller under the condition that the original low temperature solenoid valve and Pt100temperature sensor remain unchanged.As the system is upgraded to man-machine interface c

6、ontrol,sothe operation is more convenient,when failure occurs,can prompt specific alarm information in thealarm interface,and can trigger the buzzer at the same time,remind the alarm,so that the system ismore intelligent;The improved control system adds DA conversion interface,which can transfer the

7、temperature,voltage and current data of the interface to other control cabinets for collection,thusimproving the expansibility.After testing and running,it is concluded that the improved control systemwill not lose control and the overshoot is small.Overshoot meets the control requirements;Compared

8、withthe old controller,the controller does not lose control.More intelligent and convenient operation;Theextension function is added to facilitate data exchange and is worth promoting.Keywords:PLC;temperature control;analog acquisition;liquid nitrogen transportation-46出了多样性。例如:杨春丽将PWM技术应用在了温控风冷系统1;刘

9、谈平等人将 PID+PWM 应用在了温控电源的设计2;王猛等人将模糊控制应用在了燃气热处理炉控制系统中3。而上海光源原有的液氮循环机组的液氮输送控制器采用现成的温控仪通过内置的 PID温度控制算法进行温度控制。这种控制器对于常见的小功率加热器来说控温精度较好,具有一定的应用价值。但对于低温液氮来说,使用该控制器,控制低温电磁阀的通断,存在以下缺点:算法单一,只能选择合适的负载匹配该控制器;对于大惯性负载并不适用;而且温控器一般采用按键控制、数码管显示,操作感和视觉感差、当出现报警时需要查代码,不利于故障排除;内部继电器开通容易产生电火花、寿命短。针对以上缺点,设计出了一种改进的液氮输送系统。来

10、给上海光源的液氮循环机组提供不断的液氮供其使用。由于液氮输送系统对管路的温度控制要求不高,超调量为10。所以根据其控制要求设计出了一种温度区间控制算法,这种方法可以改进现成的温控仪超调严重、不稳定等问题。另外当发生故障时,界面能显示故障信息,摒弃了温控仪排查故障繁琐的问题。新控制系统通过固态继电器来控制电磁阀的通断,具有寿命长响应速度快、不产生电火花的优点。采用触摸屏监测数据更清晰、操作感好,更加智能化。系统还增加了电压、电流数据监测、电磁阀开通次数统计等功能均能在界面实现监控。而且,系统还能将本地数据传送于其他控制器。由此可以看出,改进的控制系统更具优势,值得进一步的推广与应用。1控制系统的

11、总体设计1.1液氮循环机组简介液氮循环机组靠液氮泵,通过液氮管路可以给像单色器这样的高热部件降温。系统利用 PID控制算法控制换热器的开通与关断,使系统工作在 2 bar甚至更高的压力下,以此来提高液氮的沸点,保证液氮不沸腾。在压力稳定的条件下,系统可以保持流量的稳定,使液氮循环机组工作在极其稳定的状态,持续冷却单色器,并使两端的温度维持在77 K左右。液氮输送控制器是为了使液氮循环机组在液氮不足时,进行补液,为液氮循环机组提供不断的液氮供其使用。1.2液氮输送控制系统设计由于上海光源的液氮存储在距离液氮循环机组较远的位置约600 m,液氮属于低温液体易于挥发,所以液氮通过真空管路进行传输。管

12、路较长时,到达液氮循环机组需要的时间也相对较长,液氮输送控制系统设计目的就是为了缩短供液时间,使液氮循环机组不断液。新旧液氮输送控制系统原理框图如图 2所示。对应的旧系统实物图和新系统操作界面如图3所示。其工作原理是通过现成的温控器采集温度,然后通过内部PID控制算法,去控制中间继电器的通断,从而控制电磁阀的通断,进而控制管内温度的高低。从图3(a)中可以看出设定温度为-30,当前温度为-80,两者温度相差50,控温效果不佳,超调量较大。图1液氮循环机组和液氮输送控制器图2新旧液氮输送控制系统原理框图郑艳鹏,等一种液氮输送控制系统的改进设计-47电子设计工程 2023年第15期对旧控制系统进行

13、改进,具体要求如下:系统温度检测范围(-199 室温),温度超调范围(10);系统兼有开关量与模拟量(电压、电流、温度)采集和人机交互功能。根据以上要求,设计出改进的系统原理框图,如图 2(b)所示。与之对应的人机界面如图 3(b)所示。从图 2(b)中可以看出,整个控制系统主要由PLC触摸屏一体机、固态继电器、电压、电流、温度变送器、指示灯、声光报警器和24 V直流电源等构成。其中,PLC触摸屏一体机为系统的核心,它集成有3路模数(ADC)接口、3路数模(DAC)接口,还有 16路高速脉冲输出接口和 10 路继电器输出接口、24路数字量输入接口。该控制系统只需要 3 路 DO 输出、3 路

14、ADC,1 路 DAC,所以完全满足系统的需求。改进的控制系统的工作原理:电压、电流和温度变送器,将电压、电流和温度信号转换成010 V的电压信号,送入ADC接口。通过CPU计算,处理010 V模拟量转换程序,变换成人们容易识别的温度、电压、电流数据,通过组态软件中的显示控件进行组态,就能得到图 3(b)新系统操作界面。利用读取到的实际温度寄存器,通过编写温度控制程序,控制电磁阀的开通与关闭就可以控制液氮管路内的温度。当需要发出警报时,软件编程使 DO3输出点置 1,并促使相应的组态报警控件和滚动报警控件工作,从而实现了蜂鸣器报警和界面的报警功能。图3旧系统实物图和新系统操作界面图图4新旧系统

15、电气原理图与旧控制系统相比较,新改进的控制系统具有明显的优势,具体体现在:新控制系统中低温电磁阀-48的中转器件采用固态继电器,解决了电磁继电器容易出现电火花、寿命短的问题;采用可编程智能多功能温度变送器采集温度信号,它支持S和R型热电偶(01 600)、B 型热电偶(2001 800)、K 和 N 型热电偶(01 300)、E型热电偶(-200850)、J型热电偶(0650)、T型热电偶(-200400),也支持 Pt100(-199600)和 Cu50 热电阻(-50150)等多种温度传感器,编程器可更改传感器种类,有更好的灵活适用性。1.3电气原理图设计液氮输送系统的旧控制系统和新控制系

16、统电气原理图分别如图4(a)和(b)所示。相比较而言,新控制系统更加复杂,主要区别体现在旧控制系统采用现成的温控器,对系统进行控制。而改进的控制系统采用可编程的 PLC 一体机作为控制器,适用于更加复杂的系统,在线可编程是现成功能,是温控器不可比拟的。图(b)中还设计出了 ADC与远程控制器的接口电路,通过编程,可以与远程控制器交换本地温度、电压、电流等数据。2控制系统的软件设计2.1模数与数模转换软件设计主要完成电压、电流、温度的模数转换,再通过本地控制器 DAC 接口连接另一个控制器的 ADC 接口实现远程数据传输。还包括电磁阀自动控制和报警程序的编写还有系统的人机界面的设计。电压、电流和

17、温度转换程序是将外部的电压、电流、温度信号转换成010 V的电压信号9-10,通过 PLC 触摸屏一体机的模拟量输入 AI 接口,温度变送器参数是将模拟量 010 V 对应 04 095 的数字量,所以需要将数字量转换成-199600,这样就可以调用温度显示寄存器 D120,然后经人机界面显示出来。模拟量与温度的转换计算如式(1)11-12所示:Tpv=600-(-199)212-1(D9012)-199(1)式中,Tpv为转换后的实际温度值,D9012 为转换成的数字量,由于为12位转换器,所以D9012的最大值为4 095,将Tpv的值赋给D120,它存储的就是当前温度值。电压变送器参数是

18、 010 V,对应 0380 V,模拟量与电压的转换计算如式(2)13所示:Vo=(D9013)212-1380V(2)电流变送器参数是 010 V对应 010 A,模拟量与电压的转换计算如式(3)14所示:Io=(D9014)212-110 A(3)式(2)中,Vo为负载电压 D9013 为 0380 V 转换成的对应数字量存储寄存器,式(3)中 Io为负载电流,D9014 为 010 V 转换成的对应数字量存储寄存器15-16。将 Vo的值赋给 D360 来存储电压值,Io赋给 D450 存储电流值,供后续的控制程序设计使用。由于控制器 DAC 接口是将 010 000 转化成 010 V

19、 输出,所以要实现远距离温度、电压、电流数据的传输,需要对 D9012、D9013 和 D9014 同比例放大,放大倍数为AP=10 000/4 095,这样就可以利用式(1)-(3)的公式和同样的编程思路,在另一个控制器中读取到所要的本地电压、电流、温度等数据17-20。2.2控制程序流程图设计编写程序之前要合理分配软件控制系统中应用到的寄存器、数位功能等变量,来供后续的编程使用。软件系统主要变量分配表如表1所示。表1变量分配寄存器名称温度存储开启温度关闭温度温差设定电压存储电流存储欠压次数存储过压次数存储电磁阀接通计数寄存器地址D120D200D650D490D360D450D2000D2

20、001D2002数位报警地址M500M501M502M503M504M505M506数位报警功能监测大于上限温度监测小于下限温度监测电压过高监测电压过低Pt100开路电压变送器开路电流变送器开路数位功能地址M580M550M560M570M507功能系统启动开关声光报警开关欠过压次数清零电磁阀计数清零接通脉冲上升沿寄存器分配好后,需要编写温度的转换、电压电流的转换、数位报警、计数、温度控制程序。由于郑艳鹏,等一种液氮输送控制系统的改进设计-49电子设计工程 2023年第15期控制器内部 D9012存储器,存储的是外部温度信号转换成数字量的值,利用这个数据可以将它进行转存并处理,根据 2.1 小

21、节中的式(1)将 D9012 进行转换,最后转换成实际温度值,并将结果存储于D120 中。值得说明的是,温度的转换与电压、电流的转换程序类似,可根据式(2)和式(3)编写电压电流转换程序,具体的实现流程如图 5 所示。图5控制系统流程图当系统发生报警时,触发表 1中 M500-M506的位变量,这 7个位元件分别对应一种报警,当比较关系成立时置位对应的位变量,然后在界面进行组态就能够实现界面报警文字提示。当电压存储值寄存器D360240 V时触发M502,根据表 1,界面可出现监测电压过高的提示。同样的方法可以触发表格中的任意位变量的报警内容。在改进的系统中,核心是控制电磁阀的开通与关闭,来控

22、制液氮管路中的温度。具体的实现方法流程图如图 5 所示,温度控制程序如图 6 所示,设D650 为关闭温度,D200 为开启温度,并且 D200D650,即当实际温度值 D120D200(开启温度)时,必有D120D650。假设D650=-100,D200=-90,D120 为室温 28。此时,图 5 中判断程序语句=D120 D650,=D120 D200 均满足 Y0 闭合,电磁阀开启。同时 Y0触点闭合,液氮开始流入管道,温度开始降低,当D120低于-90 时,=D120 D200不满足断开,但是=D120 D650仍然满足,直到 D120-90 时,开始重复上一个控制流程。图6温度控制

23、程序3温控过程曲线与分析3.1温控过程曲线对比针对上海光源现有的液氮温控箱和改进的液氮控制箱运行情况,得出实时监测的温度过程曲线。为了呈现鲜明的对比,将两种控制方法的稳态温度过程曲线绘制于同一图中,图7中粗曲线为该文改进控制器,开启温度与关闭温度设定区间为-84,-93 时的温度响应曲线。细曲线为旧控制器 PID 算法,在温度设定值为-90 时的温度响应曲线。3.2分析该文采用温度控制区间方法。图7中,从该文方法的温度响应曲线可以看出,设置的温度控制区间为-84,-93,当温度高于-84 时,低温电磁阀(Y0)打开,但是不能瞬间使温度降低,在超过T1max-83 时,液氮开始迅速流入,温度快速

24、下降,当温度达到-93 时,Y0关闭,达到-94.5 时,才会出现拐点,温度又再次回升,周而复始。并且可知,最低温度T1min达到-96,在电磁阀由打开到关闭时,液氮的温度超调较大,为2.5,由于是温度区间控制,所以每个周期的波形几乎一样,控制较为稳定。在图 7 中旧控制器控制方法响应曲线中,设定的目标温度T2set为-90,从图中可以看出,T2max为响应过程中最高温度-85,T2min为最低温度-92,温度超调可达 7,并且存在失控现象,失控后管路温度急剧下降,最后朝着液氮的温度逼近。两者差异之处:PID 控制方法由于开通与关闭-50时间的不固定导致波形的纹波较大。并且在实际应用中发现电磁

25、阀的温控区间差值在 2 以上时,通断次数明显比 PID 控制方法的通断次数少,温差区间越大开通频率越低,这有利于延长低温电磁的使用寿命。由此可得出结论,旧控制器的 PID 算法容易发生失控现象,电磁阀通断次数不可控,不太适用于液氮电磁阀的开关控制。4结束语通过比较旧控制系统与改进的控制系统,改进的系统操作更加便捷与智能化。发生故障时,界面能给予提示,方便排查故障;从控制方式来看,区间控制方法更适用于大惯性的负载,不会发生失控现象,运行更加稳定;并且系统通过 DA转换接口可以连接另一个控制器的 AD 接口,实现远程数据的读取。可以方便传输温度、电压、电流参数到其他的控制柜进行监测,提高了系统的扩

26、展性。当然,该系统功能还有待完善,可以加入物联网模块,增加手机监控、下发短信等功能,这样系统会更加智能化,有利于系统的维护和设备的管理。参考文献:1 杨春丽.适用于狭小空间的PWM温控风冷系统设计J.自动化仪表,2019,40(4):64-66.2 刘谈平,王建华,甄景涛.基于PID+PWM双反馈的高效率H桥驱动DPSS双向温控电源设计J.山西科技,2018,33(5):140-143.3 王猛,白晶.基于PLC和温控仪表的燃气热处理炉复合控温系统研究J.河南科技,2021,40(4):15-16.4 盛丽娜.基于 PLC控制的加热炉温度控制系统研究J.电子测试,2019,20(6):26-2

27、7.5 陈文科,刘强,欧阳实.基于模糊 PID 的镀液温度智能 控制系统J.电镀与精饰,2019,41(10):28-32.6 林福.基于PLC的牙签自动包装机PID温度控制系统J.湖南理工学院学报(自然科学版),2019,22(3):26-30.7 石宏华.基于PLC控制的温度控制系统研究J.设计研发,2020,30(3):22-23.8 李晓歌,李娜.基于单片机的烟草育苗大棚温湿度监测系统设计J.南方农机,2022,53(4):30-33,37.9 范子荣.基于PLC模糊PID控制的变频恒压供水系统研究J.工业控制计算机,2020,28(9):99-100.10朱彤珺.单片机在温度控制系统

28、中的应用探究J.信息记录材料,2019,20(10):79-80.11何唯.基于PLC的汽车刹车盘熔模铸造智能控制系统J.热加工工艺,2020,49(3):84-88.12张晓森.基于S7-300 PLC的换热器温度控制系统设计及仿真J.工业仪表与自动化装置,2019,10(5):26-29.13范蟠果,刘经纬,王超然,等.基于PLC模糊PID冷却液温度控制系统设计J.工业仪表与自动化装置,2020,32(1):45-46.14姜海峡.关于回流焊接温度曲线设置的研究J.新图7温度过程曲线对比(下转第55页)郑艳鹏,等一种液氮输送控制系统的改进设计-514结束语该系统基于 TP3 框架进行开发设

29、计,以 PHP 作为后端语言,使用 JQ、JS、CSS、HTML 等作为前端开发语言,数据库使用 MySQL 5.0实现数据的交互,设计并且实现了基于 MVC 模式的在线心理测评系统。用户可以在任何地方,随时以计算机、手机或其他电子设备终端与 Web服务器进行交互,是一个非常便捷的测评系统。量表实现了从题目到内容的自定义,可以灵活地制定各种针对性的量表。建立一个便捷、灵活、智能化的心理服务平台。虽然系统达到了预期的开发目标,但仍有待于进一步的完善,如增加其他岗位的心理测评量表,制定与测评系统相适应的管理制度等。参考文献:1 杨威威.人机环境系统建筑施工现场安全综合评价研究J.居舍,2018(3

30、5):185-186.2 徐小杰,呂海霞,宋建丽.事故致因理论发展现状研究J.航空标准化与质量,2019(6):42-45.3 张艺馨,游波,施式亮,等.安全心理学方法论研究J.中国安全科学学报,2021,31(5):181-188.4 李森,宋守信,陈明利.多视角下个体不安全行为分析及演变研究J.生产力研究,2012(5):213-214,216.5 张丽.从安全心理学谈电力安全生产J.电力安全技术,2008,10(1):46-47.6 沈雅利,杨志欣,李华亮,等.电力人因事故中安全心理及生理相关研究综述J.通讯世界,2019,26(8):368-369.7 闫丽婷,王建民.电力生产安全心理

31、浅析J.科学之友,2013(12):100-101.8 华汉东.防止电气误操作事故的几点建议J.企业科技与发展,2020(3):74-75.9 陈南.煤矿井下员工安全心理测评系统开发D.淮南:安徽理工大学,2017.10王悦颐,李敬强,王蓓.民航飞行员安全心理测评模型研究J.安全与环境工程,2017,24(6):81-85.11侯震.基于数据挖掘的高校学生心理测评与辅导系统的设计与实现D.西安:西安电子科技大学,2020.12孙海波,陈哲,周琪,等.基于“ThinkPHP3.2.X远程代码执行漏洞”谈网络安全问题防范J.中国新通信,2021,23(22):138-140.13徐勇.Web 前端

32、代码生成技术研究与系统实现D.扬州:扬州大学,2021.14李秀珍.基于MVC的ThinkPHP5框架研究J.现代信息科技,2020,4(14):90-92.15曹艳琴.基于HTML5的Web App的购物网站设计分析J.数字技术与应用,2021,39(4):170-172.16戴婧婕.MySQL数据库在自动测试系统中的应用研究J.长江信息通信,2022,35(3):162-164.17周虎.一种基于JWT认证token刷新机制研究J.软件工程,2019,22(12):18-20.(上接第51页)技术新工艺,2019,26(8):64-67.15吕志华.基于单片机的温度控制系统设计J.电子技术

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