基于PLC的恒温控制系统毕业设计开题报告

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基于PLC的热水箱恒温控制系统设计-开题报告

基于PLC的热水箱恒温控制系统设计-开题报告

毕业设计(论文) 开题报告
题目:
系部专业
姓名学号
指导教师:
年月日
系统模块框图
4.预期成果
第一、开通电源,状态指示灯1亮。

第二、通过按键键入设定温度,数码显示管1显示设定温度。

第三、数码显示管2显示恒温箱内的实时温度。

第四、当数码显示管2上显示的温度低于键盘显示板1上的设定温度时,蜂鸣器报警。

加热装置加热。

水泵2开始运行,状态指示灯3亮,水泵2抽取储水箱2中的热水注入恒温箱的第二组金属管,同时储水箱3中的第二组金属管端口有水流出。

第五、当数码显示管2所显示的温度等于数码显示管1的设定温度时,蜂鸣器停止报警,加热装置停止工作,水泵2停止工作,状态指示灯3熄灭。

第六、当数码显示管2上显示的温度高于数码显示管1上的设定温度时,蜂鸣器报警,水泵1开始运行,状态指示灯2亮。

水泵1抽取储水箱1中的冷水注入恒温箱的第一组金属管,同时储水箱3中的第一组金属管端口有水流出。

第七、当数码显示管2所显示的温度等于数码显示管1的设定温度时,蜂鸣器停止报警,水泵1停止工作,状态指示灯2熄灭。

基于PLC的恒温控制系统

基于PLC的恒温控制系统

基于PLC的恒温控制系统本科生毕业论文(设计)题目:基于PLC的恒温控制系统院系:专业:学生姓名:学号:指导教师:二〇一四年五月摘要在工业控制领域,基于运行稳定性考虑,要对生产过程中的各种物理量进行详细的检测和控制。

这在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中,具有举足轻重的作用。

其中温度控制又以其较为复杂的工艺过程而备受人们关注。

所以各种加热炉、热处理炉、反应炉等得到了广泛应用。

这些都对温度控制系统的设计提出了更高的要求。

本设计采用S7-200PLC对加热炉温度进行控制。

随着自动控制技术的迅速发展,PLC对温度的控制技术应用越来越广泛。

本文采用PLC对温度进行控制,通过合理的设计,提高温度控制水平,进而改善温度运行的稳定性,使其更加精确。

本文主要介绍了温度控制的PLC控制系统总体方案设计、设计过程、组成、梯形图,并给出了系统组成框图,分析流量逻辑关系,提出PLC的编程方法。

本系统分析了加热炉温度控制的PID控制原理,设计了系统的数学控制模型以及系统控制框图,用组态王软件组态配置工业控制监控系统,对数据进行实时监控。

通过对单回路控制系统的参数整定以及组态王的PID控制程序,实现了加热炉温度的精确控制。

通过对PLC程序的仿真调试以及对组态的系统仿真,验证了本加热炉温度控制系统的设计合理性,系统动态响应符合了最初的设计要求,也具有一定的实用价值。

关键词:温度控制,可编程控制器,PID,组态王目录第一章前言 01.1恒温控制的现状与意义 01.2系统设计要求 (1)1.3设计主要内容 (2)第二章恒温控制系统硬件设计 (4)2.1总体分析 (4)2.2PLC控制系统设计的基本原则和步骤 (5)2.2.1PLC控制系统设计的基本原则 (5)2.2.2PLC控制系统设计的一般步骤 (6)2.3PLC的选型与硬件配置 (7)2.3.1PLC型号的选择 (7)2.3.2S7-200 CPU的选择 (8)2.3.3EM231模拟量输入模块 (8)2.3.4热电偶温度传感器 (10)2.4I/O地址分配及电气连接图 (11)2.5PLC硬件接线图 (12)第三章PLC控制系统软件设计 (14)3.1PLC程序设计方法 (14)3.2编程软件STEP7--M ICRO/WIN概述 (15)3.2.1STEP7-Micro/WIN简单介绍 (15)3.2.2STEP7-Micro/WIN参数设置(通讯设置) (16)3.3基于S7200的PID控制 (18)3.3.1控制系统数学模型的建立 (18)3.3.2P ID在PLC中的回路指令 (19)3.4内存地址分配与PID指令回路表 (20)3.5程序设计梯形图 (23)3.5.1初次上电 (23)3.5.2启动/停止阶段 (24)3.5.3子程序0 (25)3.5.4中断程序、PID的计算 (26)第四章基于组态软件恒温监控系统设计 (28)4.1组态王软件介绍 (28)4.2组态软件开发过程 (29)4.2.1工程整体规划 (29)4.2.2工程建立 (29)4.2.3构造数据词典 (30)4.2.4组态用户窗口 (32)4.2.5组态王设备连接 (32)4.2.6组态王画面制作与动连接 (33)4.2.7PID控制脚本编写 (34)第五章系统运行结果及分析 (37)5.1PLC控制系统仿真测试 (37)5.2控制系统PID控制性能验证 (40)第六章总结 (43)参考文献 (44)致谢 (45)第一章前言1.1恒温控制的现状与意义温度的测量和控制对人类日常生活、工业生产、气象预报、物资仓储等都起着极其重要的作用。

plc温度控制系统开题报告

plc温度控制系统开题报告

plc温度控制系统开题报告PLC温度控制系统开题报告一、研究背景在现代工业生产中,温度控制系统是非常关键的一部分。

要控制好物体的温度,需要精确的测量方法和有效的反馈控制。

此外,系统的控制方式也非常关键,需要能够快速响应温度变化,保证系统的稳定性和精确性。

二、研究目的本研究旨在设计和实现一种基于PLC的温度控制系统。

通过PLC控制器进行温度测量和反馈控制,提高系统的响应速度和控制精度。

同时,通过对系统的分析和优化,提高系统的可靠性和稳定性,为工业生产提供更为高效和可靠的温度控制解决方案。

三、研究内容1. PLC温度控制系统的设计与实现。

通过对PLC控制器的选型和编程,实现对温度的测量和反馈控制。

为系统提供更加精确的控制方法,提高系统的响应速度和控制精度。

2. 系统分析与优化。

通过对系统的分析和优化,提高系统的可靠性和稳定性。

这包括优化系统的控制原理和算法,选择合适的传感器和执行元件等。

3. 系统测试与验证。

通过实际测试和验证,检验系统的性能和可靠性,为工业生产提供更加高效和可靠的温度控制解决方案。

四、研究方法本研究采用实验研究和数据分析两种研究方法。

通过构建实验平台,进行温度控制系统的设计和实现。

同时,采集、分析和处理实验数据,找出系统的不足之处并进行改进。

五、研究意义本研究将为工业生产提供更加高效和可靠的温度控制解决方案。

通过PLC控制器的应用,提高了温度控制系统的精度和响应速度。

同时,通过对系统的分析和优化,提高系统的稳定性和可靠性,避免了因温度控制不当而对生产线和产品造成的损害。

六、预期成果本研究预期将设计和实现一种基于PLC的温度控制系统,该系统能够有效地测量和控制温度,并提高系统的响应速度和控制精度。

同时,通过对系统的分析和优化,提高系统的稳定性和可靠性,为工业生产提供更为高效和可靠的温度控制解决方案。

七、研究进度安排本研究的进度安排如下:阶段进度安排1 研究背景和目的的明确,开题报告的撰写2 PLC温度控制系统的设计与实现3 系统分析和优化4 系统测试和性能验证5 论文撰写和答辩准备八、研究团队和资源本研究的负责人是某高校自动化专业的教授,研究团队包括该教授和3名学生。

PLC恒温箱的开题报告

PLC恒温箱的开题报告
四、恒温控制流程图:
五、设计任务完成的阶段内容及时间安排
第一周
收集、查找资料
第二周
复习相关课程,阅读相关资料,确定设计方案
第三周
写开题报告
第四周、五周
选择合适硬件,画出硬件的连接草图。
第六周、七周设ຫໍສະໝຸດ 系统软件第八周计算系统的控制算法
第九周、第十周
系统的调式
第十一周
完成设计论文
第十二周、十三周
检查设计系统和论文
2、恒温箱:
随着社会发展的需求,国内外对于恒温箱的研究越来越深入,恒温箱的用途也越来越广泛,在日常生活当中,人们对恒温箱的需求也逐渐增大,工业生产和实验室中电热恒温箱的应用随处可以见到。在生活中我们保存食物用到恒温箱,自制一些小食品等也可以用到恒温箱;工业生产中一些生产原料的保存用到恒温箱,在实验室里,特别是生物的培育实验,恒温箱的应用更是普遍。用于工业生产的各种作用的恒温箱产品越来越多,但有却不能满足工业生产需求,但是要用到恒温箱的地方,要是用工业生产所用的恒温箱的话,对这些需求的用户来说成本相当高,因而这种低成本而又能达成需求者要求的恒温箱就有了意义。
三、控制方案的分析:
由系统的工艺过程及控制过程要求知,本系统的工作实质是根据恒温
水箱及储备水箱中水的温度,决定系统的工作状态:或加热搅拌,或经两个途径(冷却及不冷却)为恒温箱供入冷水。由于温度传感器为模拟量传感器,系统中三处温度对应的模拟量均需要变换为数字量供PLC运算处理。为提高加热的快速性及系统的稳定性,加热采用可调压的可控电源,且电源的功率采用PID控制。可调压电源为电压量控制方式。这样系统为输入及输出均需模拟量的控制系统。需为PLC配置A/D、D/A转换单元。本系统还有流量显示要求,拟选用叶轮式流量计,采用PLC的高速计数器对流量计输出脉冲计数的方式测定流量。

基于plc控制系统的毕业设计开题报告[管理资料]

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6. 将程序输入PLC进行软件测试,查找错误,使系统完善
四、设计(论文)工作进展安排
1. 确定课题,并研究课题内容2. 确定方案,查找资料
一周左右5天6到8周
5.整理和总结并撰写毕业论文6. 修改论文,定稿
2周左右3周左右
五、指导教师意见
1. 了解和分析分段液位控制系统的工艺条件和控制要求。
2. 确定I/O设备。常用的输入设备有,按钮,选择开关,行程开关,传感器等,常用的输出设备有继电器,接触器,指示灯等。
3. 根据I/O点数选择合适的PLC类型
4. 分配I/O点数,分配PLC的输入输出点,编制输入输出分配表或输入输出端子接线图
5. 设计分段液位控制系统的梯形图程序,根据工作要求设计出完整的梯形图程序。(核心部分)
华中科技大学文华学院
学生毕业设计(论文)开题报告
题 目:分段液位控制的PLC自动
控制系统的设计
学 生 姓 名:苏勤涛学号:080372021329
学 部 (系):机电学部
专 业 年 级:08级应用电子技术专业
指 导 教 师:鲁艳旻职称或学位:讲师
2011年02月26日
华中科技大学文华学院
学生毕业设计(论文)开题报告
参考文献
[1]吴祚武,液位控制系统,化学工业出版社,
[2] 林春方,可编程序控制器原理及其应用,上海交通大学出版社,2004
[3]宋德玉,可编程控制器原理及应用系统设计技术,北京:冶金工业出版社,1999
三、设计(论文)的研究方案(拟采用的研究方法、准备工作情况及主要措施)、主要研究内容及预期目标
研究方案
锅炉汽包水位的自动控制方法,通过不同的控制方案以及他们的特性,能够很好的解决锅炉汽包水位控制中的“虚假液位”问题。在使用时,只需根据实际控制对象的规模、灵敏度、控制要求等参数选择合适的控制方案即可。并且设有液位连锁报警,保证了工业生产中的财产和人身安全。本次设计中采用智能控制设计方案,去除所有继电器的机械触电,通过软件实现控制逻辑,简化了保护控制系统的硬件组成,从而减少故障率,减少维修人员的维护工作,提高设备运行的可靠性和安全性。

基于PLC的太阳能水温控制装置的硬件设计 开题报告

基于PLC的太阳能水温控制装置的硬件设计 开题报告
开题报告
毕业论文(设计)题目:基于PLC的太阳能热水器恒温控制系统硬件设计
一、立题依据
1.研究意义:
传统式热水器主要通常燃料燃烧和电气加热为主,随着科学技术的不断发展,人们环保意识的加深,太阳能热水器渐渐地占据了热水器市场的主导地位。太阳能热水器的节能环保、安全可靠广受大众喜爱,不足之处就是水温的自由控制欠缺条件。
[13]陈伯时.电力拖动自动控制系统[M].2版.北京:机械工业出版社,2005.
[14]Jai P.Agrawal.Power electronics and AC drives[M].Prentice Hall,2002.
[15]Liu, D.L., B.J.Scott.Estimation of solar radiation in Australia from fall and temperature observations[J]. Agricultural andForestMeteorology. 2001:41-59.
[2]马红麟.基于PLC控制的多层立体车库的研究与设计[J].制造业自动化.2009:31(3):97-100.
[3]于海生.分布式参数显示及远程通信系统的研制[J].测控技术.1999,28(专辑):452-455.
[4]王永华.电气与可编程控制技术[M].2版.北京:航天航空大学出版社,2003.
四、毕业设计工作计划及预期成果
工作计划(如下表):
周次
设计(论文)各阶段内容
日期
第八-九周
完成加热系统
12.10.23-12.11.9
第十-十一周
完成水位控制系统
12.11.10-12.11.22
第十二-十五周
完全温度控制系统

2019年plc温度开题报告-优秀word范文 (2页)

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plc温度开题报告
篇一:基于PLC的温度控制开题报告
四方学院毕业设计(论文)开题报告
篇二:开题报告(基于PLC锅炉温度控制系统)(来自: 在点网)
郑州科技学院毕业设计(论文)开题报告
注:课题来源要填写明确(如教师拟定、学生建议、某企事业单位项目等)课题类型:(1)A—工程设计;B—技术开发;C—软件工程;D—理论研究(2)X—真实课题;Y—模拟课题;Z—虚拟课题;
要求(1)、(2)均要填,如AY,BY等。

篇三:基于PLC的恒温控制系统毕业设计开题报告
吉林化工学院信息与控制工程学院
毕业设计开题报告
基于PLC的恒温控制系统
The teperature control systmem based on PLC
学生学号: 09540235
学生姓名:蒋青民
专业班级:测控0902
指导教师:赵明丽
职称:副教授
起止日期:201X.3.04~201X.3.22
吉林化工学院
Jilin Institute of Chemical Technology - 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -。

PLC恒温水箱控制系统毕业设计

PLC恒温水箱控制系统毕业设计

PLC恒温水箱控制系统毕业设计首先,我们将使用一种可编程逻辑控制器(PLC)来实现该系统。

PLC是一种专业设计用于自动化控制系统的计算机硬件设备。

它可以通过逻辑程序对输入信号进行处理,并根据程序中定义的逻辑规则来控制输出信号。

在本设计中,PLC将作为核心控制单元来实现恒温水箱控制。

其次,我们需要设计一个温度传感器来实时监测水箱内的温度。

温度传感器可以通过感知器的温度变化来产生相应的电信号,并将其传递给PLC进行处理。

在设计过程中,我们需要选择一个高精度、可靠性高的温度传感器,以确保控制系统的准确性和稳定性。

接下来,我们需要设计一个恒温控制回路,并将其连接到水箱中的加热器。

该控制回路可以根据PLC传递过来的温度数据,自动调整加热器的工作状态,以维持恒定的水箱温度。

在设计过程中,我们需要充分考虑水箱的体积、加热器的功率和加热时间等因素,以确保系统能够快速响应温度变化,并达到恒温的要求。

此外,为了满足实际生产的需求,我们需要在系统中设置一些安全保护措施。

例如,当水箱内温度超过设定的上限或下限时,PLC应该能够自动切断加热器的供电,以防止温度过高或过低导致的不可逆损坏。

此外,我们还可以设置报警系统,当温度超过安全范围时,发出警报以提醒操作人员及时处理。

最后,我们需要设计一个人机界面(HMI),以便操作人员能够方便地监控和控制系统的运行状态。

HMI应该提供实时的温度显示、温度设定功能以及对加热器工作状态的控制等。

另外,为了便于维护和故障排除,HMI还应提供一些系统参数的查看和修改功能。

综上所述,PLC恒温水箱控制系统是一个涉及多种技术和设备的复杂系统。

在实际的设计和实现过程中,我们需要仔细考虑系统的功能需求、硬件选型、软件编程以及安全保护等方面的问题,以确保系统能够稳定、高效地运行。

通过本篇文章的介绍,相信读者对PLC恒温水箱控制系统的设计和实现有了更深入的了解。

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化工学院信息与控制工程学院
毕业设计开题报告
基于PLC的恒温控制系统
The teperature control systmem based on PLC
学生学号:09540235
学生:青民
专业班级:测控0902
指导教师:明丽
职称:副教授
起止日期:2013.3.04~2013.3.22
吉林化工学院
Jilin Institute of Chemical Technology
机之间信息交换,实现温度在线监测和控制,并对各个测量温度的大小和变化趋
势进行实时显示。

控制系统装置结构图如图1所示。

图1 恒温控制系统装置结构图
技术路线:
1.硬件系统:本次设计采用西门子S7-300系列PLC作为系统控制器的核心处理系
统,除核心处理系统外,还包括温度监控系统、伺服系统以及数码显示系统等三
大部分。

2.软件系统:使用STEP7-5.4编程软件编写控制程序对PLC编程、调试、监控,
并用WinCC监控组态软件设计恒温系统监控界面,实时显示各个温度的大小和
变化曲线,实现温度在线监测和控制。

能够取得的预期成果:
本次设计利用S7-300常规PID控制器对水箱的温度进行控制,可以获得满足工业控制要求的控制效果,能减小超调量和调节时间,而且其抗干扰能力也大大加强。

采用上位机来实现与PLC连接使其呈现出强大的功能,高速的计算,通讯能力使其能完成比较复杂的算法。

采取方案的可行性分析:
根据恒温控制系统的要求,本设计由S7-300PLC作为中央处理单元,WinCC作为监控组态软件,实现恒温控制系统实时监控。

系统由硬件和软件两部分软件构成。

本设计由PC机作为上位机对整个系统进行监控,S7-300PLC作为下位机完成具体控制要求,上位机与下位机之间的通信通过以太网的联接来达到通信的状态要求,以便更好的完成对系统的监控。

1. 本报告前6项容由承担毕业论文(设计)课题任务的学生独立撰写;
2. 本报告必须在第八学期开学三周交指导教师审阅并提出修改意见;
3. 学生须在小组进行报告,并讨论;
4. 本报告作为指导教师、专业系或毕业论文(设计)指导小组审查学生能否承担该毕业设计(论文)
课题和是否按时完成进度的检查依据,并接受学校和教学院的抽查。

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