基于智能仪表和ADAM模块的过程控制毕业论文终结版
用ADAM模块设计微机工业测控系统

用ADAM模块设计微机工业测控系统
连广宇
【期刊名称】《工业控制计算机》
【年(卷),期】1996(000)004
【摘要】本文介绍了作者在某烧结厂分布式微机测控系统的开发工作。
用工业P
C机构成一个二级式测控系统,在现场级使用了ADVANTECH的数字式远程I/O模块;ADAM模块,有效地降低了系统成本,显著提高了系统的维护性能。
【总页数】4页(P28-30,33)
【作者】连广宇
【作者单位】山西省自动化研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.WIN98环境下基于ADAM-4000/5000系列模块的工业控制系统的设计与实现[J], 石晓荣;杨亚炜;张明廉
2.DSP内嵌eCAN模块在微机保护测控系统中的研究与设计 [J], 荣梅;王宏华;尹
斌
3.用ADAM模块设计微机工业测控系统 [J], 连广宇
4.基于面向对象的工业模块化测控系统设计 [J], 黄玉波;杨玲明
5.WX—1型工业窑炉微机测控系统设计 [J], 葛传力;程玉林
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基于研华ADAM5510EKW和ADAM4000DDC的控制系统实验设计与实现

自动化专业是一个综合性 的专业 ,过程控制是该 专业课程体系 的重要组成部分 ,它有很强 的工程实践 性 。过程控制广泛应用于工业领域 的多个方面 ,其 中 包括冶金 、石油 、化工 、食 品、纺织 、煤炭 、磨具加 工等 。虽然不 同行业 的控制要求不尽相 同,但是工程 实施前 的设计思路 以及准备工作是有相通之处 的,在 接到一项控制任务后,可 以按照一定步骤开展工作 。 开设该专业的各学校都开设 了实验课程 , 旨在帮 助学生提高动手能力并形成系统概念 ,然而最终达到 的效果却仅仅是锻炼 了学生 的简单操作能力 。实验是 学生理解所学理论知识 的关键环节 ,实验设计应更多 地站在学生 的角度 ,系统地讲解实验 的准备 以及完成 过程 。在实 际应用 中经典控制仍 占主要地位 ,经典控 制理论 以单输入单输 出系统为研究对象 ,所用数学模 型为高阶微 分方程 ,采用传 递函数法( 外部描述法) 和 拉普拉斯变换作为研究方法和研究工具 。分析方法和 设计方法主 要运用频域( 复域) 、频率 响应 、根轨迹法 和P I D 控制及校正网络 。 目前 控制器 种类 繁多,功能各异,选择 合适的控
关键 词 :ADA M控 制 器 ; 组态 王 ; 过程 控 制
ADAM 5 5 1 O EKW a n d ADAM 4 0 0 0 DDC b a s e d c o n t r ol s ys t e m’ S d e s i g n a n d r e a l i z a t i o n L i u Cu i l i n g , Do u S e n l e i , Qi n Bi n b i n , Wa n g Z h i k a i
论文(智能仪表)

智能型仪表可靠性设计与研究王秋珍(牡丹江第二发电厂黑龙江牡丹江 157015)摘要:通过对智能仪表和常规仪表的具体工作情况的分析,我认为智能仪表可靠性设计中一项很重要的工作是进行抗干扰设计。
文中分析了干扰来源和抗干扰方法,重点分析了瞬间断电时的干扰过程和具有良好抗干扰性能的复位电路。
关键词:可靠性设计;智能仪表;抗干扰0 引言随着微型计算机技术的迅速发展,它已经被越来越多地应用于各种仪表,构成智能仪表,使其性能得到很大改善,例如:提高精度、扩展量程、增加功能、方便使用等,因此智能仪表受到广泛的欢迎。
它在我厂应用已经有较长一段时间了,在具体应用中,我发现了一些问题.例如,在我厂#5机组的运行过程中,用智能巡检仪表测量发电机静子线圈温度时,在机组停运的情况下,都能正常显示温度值,而当机组启动时,所有显示温度值都比实际温度值高很多,超出误差允许的使用范围,经过反复校验通道,查找原因,发现还是由于现场干扰信号过大造成的,因此,如何提高智能仪表的可靠性是一个不容忽视且急待解决的课题。
通过实践与研究,我认为由于智能仪表与常规仪表的工作机理不同,在进行智能仪表可靠性设计时特别重要的是进行抗干扰设计。
以下将对此问题进行探讨。
1 智能仪表进行抗干扰设计的必要性首先,我们来分析一下常规仪表可靠工作的过程。
如图1所示,F(x)是仪表的运算电路,x是广义的输入信号,它不仅包括各测量对象的信号,还包括供电电源;y是仪表输出信号,对于常规仪表而言,如果将仪表各部分看成一个串联系统,则只要元气件完好,各单元正常,则系统能有正确输出,且保证y=F(x)的正确运算。
如果发生干扰,x成为x′,仪表仍进行F(x′)的运算,输出发生错误;一旦干扰消失,只要仪表中各元器件完好,仪表输出就会恢复正常。
可见,对于常规仪表而言,仪表可靠性工作的关键是构成仪表的各个元器件均可靠工作。
X y图1 常规仪表工作原理对于智能仪表而言,情况就不完全一样,常可见到一些智能仪表不能长期可靠地运行,但是仪表的元器件并没有损坏。
智能仪器仪表课程论文

新疆农业大学课程论文题目: 智能仪器的发展与应用课程: 智能仪器**: ***专业: 机械设计制造及其自动化班级: 机制104 班学号: *********指导教师: 石砦职称: 讲师2013 年12 月19 日智能仪器的发展与应用作者:袁万杰指导老师:石砦摘要:智能仪器的出现标志着现代电子测量技术将向着智能化、自动化、小型化、模块化和开放式系统发展。
标志着测量仪器从独立的手工操作单台仪器走向程控多台仪器的自动测试。
其应用在模糊逻辑、遗传算法、神经网络、专家系统、仿人智能、粗糙集理论、物元可拓方法、知识工程、模式识别、定性控制、小波分析、分形几何、混沌控制、数据融合技术等等,真可谓是八仙过海,各显神通。
其各有所长,分别组合,取长补短,相得益彰。
关键词:智能仪器;RS232;VXI总线;虚拟仪器Development and application of intelligent instrumentAuthor: Yuan Wanjie Tutor: Shi ZhaiAbstract:the intelligent instrument appearance marks the modern electronic measurement technology developed towards intelligent, automation, miniaturization, modularization and opening system development. Marks the automatic test and measurement instruments from independent manual operation of a single instrument to control multi instrument. Its application in fuzzy logic, genetic algorithm, neural network, expert system, artificial intelligence, rough set theory, matter element extension method, knowledge engineering, pattern recognition, qualitative control, wavelet analysis, fractal geometry, chaos control, data fusion technology and so on, is really The Eight Immortals Crossing the Sea, each shows special prowess. The Each one has his good points., respectively combined, complement each other, complement each other.Keywords: intelligent instrument,;RS232,;VXI bus;virtual instrument前言:在计算机技术和微电子技术的不断发展推动下,仪器仪表技术不断的进步,相继诞生了PC仪器、虚拟仪器等微机化仪器及自动测试系统,微电子学和计算机等现代电子技术的成就给传统的电子测量与仪器带来了巨大的冲击和革命性的影响。
基于MSP430的智能仪表与组态王的通讯设计[1]
![基于MSP430的智能仪表与组态王的通讯设计[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/7f7f46fbfab069dc50220117.png)
设计的监控系统中获得了成功运用。
关键词:智能仪表;组态王;亚当模块;多机通讯
中 图 分 类 号 : T P 391
文献标识Байду номын сангаас:B
Abstr act:The paper introduces a new communications project between Kingview and MSP430 SCM by adopting ADAM- 5000’s pro-
RS485 由 于 传 输 速 率 高 , 传 输 距 离 远 , 已 成 为 工 控 系 统 串 行 通 信 的 普 遍 形 式 。 当 采 用 RS485 实 现 上 位 机 与 下 位 机 串 行 通 信 时 , 由 于 上 位 机 通 常 只 提 供 RS232 串 行 接 口 , 因 此 需 要 使 用 RS232/RS485 通信接口进行转接, 在本文开发的监控系统中采 用了多串口卡来实现转换的。
ADAM- 5000 的协议, 实现了数据的实时采集、处理和显示。
2 系统结构
燃运皮带监控系统整体结构如图 1 所示。现场的各种传感 器 将 测 得 的 电 压 、电 流 、速 度 信 号 通 过 自 制 的 智 能 仪 表 传 送 给 上位机, 在组态界面上实时显示和监控皮带的运行状况;外部状 态输入是通过智能仪表检测电机接触器辅助触点的状态, 当信 号是闭合状态时系统的报警保护才起作用, 否则当检测到是开 路信号时, 采样值超出范围不报警, 继电器不动作;故障输出是 指电 机一 旦 过 流或 皮 带 堵煤 、皮 带 停转 、柱 销 断裂 等 故 障时 候 , 智 能 仪 表 发 出 脉 冲 信 号 送 给 PLC 传 送 至 1- 15# 牵 引 电 机 接 触 器和报警指示灯, 从而切断对应的接触器, 停止相应的电机, 同 时发出相应的声光报警信号。
智能仪表论文

系统外围接口电路设计采用UART的通信接口要完成最基本的串行通信功能,实际上只需要RXD、TXD和GND即可,但由于RS.232.C标准所定义的高、低电平信号与S3C44BOX系统的IyrrL电路所定义的高、低电平信号完全不同,Iy丌L的标准逻辑“l"对应2V一-3.3V电平,标准逻辑“0”对应0V"--0.4V电平,而RS.232.C标准采用负逻辑方式,标准逻辑“l’’对应.5v~.15V电平,标准逻辑“O"对应+5V~+15V电平,显然,两者间要进行通信必须经过信号电平的转换,图3.5为本设计中MAX232电路图。
LCD接口电路另外一帧开始了。
LCD控制器在一个完整帧显示完成后,会马上插入一个VFRAME信号,开始新一帧的显示。
该信号与LCD模块的YD信号相对应。
VLlNE.LCD控制器和LCD驱动器之间的线同步脉冲信号。
该信号用于LCD 驱动器将水平线(行)移位寄存器的内容传送给LCD屏显示。
LCD控制器在整个水平线(整行)数据移入LCD控制器后,插入一个VLINE信号。
该信号与LCD模块的LP 信号相对应。
VCLK:LCD控制器和LCD驱动器之间的像素时钟信号。
由LCD控制器送出的数据在VCLK的上升沿处送出,在VCLK的下降沿被LCD驱动器采样。
该信号与LCD 模块的XCK信号相对应。
vM:LCD驱动器的AC信号。
VM信号被LCD驱动器用于改变行和列的电压极性,从而控制像素点的显示和熄灭。
VM信号可以与每个帧同步,也可以与可变数量的VLINE信号同步。
VD7~VD0:LCD像素点的数据输入端口。
与LCD模块的D7~D0相对应。
本设计选用GPE0经反相器输出作为像素点显示开关,采用ENDIAN经反相器输出作为背光控制开关。
原理图如图3-6。
键盘接口电路设计矩阵式键盘由行线和列线组成,一般用于按键数量较多的场合。
按键位于交叉点上。
如图3.7所示,一个4×4的行,列结构可以构成一个有16个按键的键盘。
电气电子毕业设计318基于MODEM与ADAM-5510构成的水量信息化测控系统毕业设计

摘要该系统是基于MODEM与ADAM-5510构成的水量信息化测控系统,其设计的基本原理由PC作为上位机,通过MODEM利用现有的公用电话网与远端的MODEM进行拨号通信,发送命令,并读取下位机上传的数据与报警信息,ADAM-5510则作为下位机负责MODEM与水位传感器及闸门的控制,同时向上位机传送数据,当现场出现故障时,如果上下接通,则ADAM-5510自动向上位机传送报警信息;若未与上位机接通,ADAM-5510首先自动拨号远端的MODEM,当接通后就上传报警信息,从而实现了无人值守。
根据系统的设计内容、主要技术指标及要求,该系统的设计以美国研华可编程控制器(ADAM-5510)为逻辑控制核心设备,以KYBW17系列压力式水位传感器作为数据采集装置,以ADAM-5017作为模拟量输入模块,2块ADAM-5050作为数字量输入模块,ADAM-5060作为数字量输出模块,采用直流供电的工作电源,用蓄电池作为备用,可以完成蓄电池和交流电的切换。
ADAM-5510是台湾研华公司开发的基于PC架构的可编程序控制器,用于数据的采集与控制,ADAM-5510的最大优势在于可使用高级语言编程,便于算法设计,用户可以直接调用专用数据I/O和通信函数库,避免大量的端口操作,使工作简单易行,在编程和算法方面明显优于以往的可编程控制器。
关键词MODEM 研华可编程控制器ADAM-5510 水量信息化测量控制水位传感器拨号通信闸门控制数据采集基于MODEM与ADAM-5510构成的水量信息化测控系统前言我国是一个江河众多,水资源缺乏的国家。
当前,有灌溉设施的0.5亿公顷耕地中有1/3供水不足。
而目前灌溉用水的浪费现象又十分严重,灌溉用水的利用率只有40%左右。
对于我国来说建立节水型社会是十分必要的。
水利工程一般分布在较分散的偏僻山区和农村、某些偏僻山区甚至信号极差,无法实现有线通信。
管理人员较难及时掌握设备运行情况,比如设备的电源监视、闸门开度、水位等信息。
基于力控与ADAM模块的电机温升计算机监控系统

基于力控与ADAM模块的电机温升计算机监控系统
高德欣;张文武;杨清
【期刊名称】《微计算机信息》
【年(卷),期】2006(000)02S
【摘要】利用力控组态软件与研华ADAM5000E与ADAM5018模块开发电机堵转温升计算机监控系统,详细介绍了该控制系统结构、监控系统的SQL转储功能和网络发表功能及上/下位机的参数设置等。
该系统投运结果表明。
达到了规定的设计性能指标和要求。
【总页数】3页(P125-127)
【作者】高德欣;张文武;杨清
【作者单位】青岛中国海洋大学
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.充电机功率模块IGBT功率损耗及温升研究 [J], 王旭海;崔启超
2.基于力控与ADAM模块的电机温升计算机监控系统 [J], 高德欣;张文武;杨清
3.基于随机PWM控制方法的IGBT模块温升特性研究 [J], 陈航;马家庆;王霄
4.基于水冷冷却方式的轮毂电机温升对比分析 [J], 周志刚;杨文豪;李争争;李豪迪
5.基于simulation分析高压电机铁心分段对电机温升的影响 [J], 赵喜龙
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南阳理工学院本科生毕业设计(论文)学院(系):电子与电气工程学院专业:自动化学生:指导教师:完成日期 2012 年 5 月南阳理工学院本科生毕业设计(论文)基于智能仪表和ADAM模块的过程控制实验台设计Design of Process Control Experiment table Based on the IntelligentInstrument and ADAM Module总计: 25页表格: 1个插图: 21幅南阳理工学院本科毕业设计(论文)基于智能仪表和ADAM模块的过程控制实验台设计Design of Process Control Experiment table Based on the Intelligent Instrument and ADAM Module学院(系):电子与电气工程学院专业:自动化学生姓名:学号:104091020016指导教师(职称):评阅教师:完成日期:南阳理工学院Nanyang Institute of Technology基于智能仪表和ADAM模块的过程控制实验台设计自动化专业[摘要] 本设计用智能仪表和ADAM模块对模拟工程现场的压力、温度、流量、液位四大参数进行控制,设计过程控制实验台,能够对控制对象进行单双回路过程控制。
具体包括实验台架安装设计、交直流供电设计、信号端子排设计、控制电路设计、可控硅触发电路设计、锅炉防干烧联锁设计、ADAM模块实验电路设计等。
绘制了详细的工程图和仪表数据表,可以作为自动化学科教学科研的技术资料。
[关键词] 智能仪表;ADAM模块;实验台;可控硅触发器Design of Process Control Experiment table Based on the Intelligent Instrument and ADAM ModuleAutomation Specialty YAN GangAbstract:The pressure,temperature,flow,liquid level will be controlled acting as four parameters by intelligent meter and ADAM module in this design,which simulate engineering field,the bench about process coercion is designed that can control objects in single and double loop.The installation and design of bench shelf,AC/DC power supply,singnal terminal block,controlling circuit,SCR trigger circuit .the heating of boiler without water is prevented,the experiment circuit of ADAM module are designed in this design.we draw detailed engineering drawing and table of meter which are acted as technical information of automation discipline to teaching and sicence research.Key words: Intelligent instrument; ADAM module; bench; scr triggers目录1 引言 (1)1.1 本课题在国内(外)的研究现状综述 (1)1.2 本课题预期实现的目标可行性分析 (1)2 主要设备的简介 (2)2.1 智能仪表的简介 (2)2.1.1 型号定义 (2)2.1.2 技术规格 (4)2.1.3 仪表接线 (4)2.1.4 面板说明 (5)2.2 ADAM模块的简介 (6)2.3 西门子变频器MM440 (6)2.4 空气开关及线径的选择 (7)3 实验台设计 (9)3.1 实验台架安装设计 (9)3.2 信号端子排的设计 (12)3.3 交直流供电设计 (14)3.4 可控硅触发电路设计 (15)3.5 锅炉防干烧联锁设计 (17)3.6 ADAM模块实验电路设计 (18)3.7 控制电路设计 (19)4 设备明细表 (21)结束语 (23)参考文献 (24)致谢..................................................... 错误!未定义书签。
1 引言1.1 本课题在国内(外)的研究现状综述过程控制通常是指石油,化工,电力,冶金,轻工,建材,核能等工业生产中连续的或按一定周期程序进行的生产工程自动控制,它是自动化技术的重要组成部分。
ADAM模块是一种内置微处理器的智能传感器借口模块,提供信号调节、隔离、搜索、A/D、D/A、DI、DO、数据比较和数据处理。
智能仪表广泛应用于各类热轧机、电热器、电烘箱、烘房、烫光等电加热设备的升温、恒温、自动控温以及使用这类设备的生产线上。
控制方式灵活,手动自动转换方便,控温精度高。
智能调功器主要采用智能仪表AI-808、晶闸管模块、触发器、快熔等组成。
该系统主要采用无触点化,使得抗震、抗腐、抗干扰能力大大增强,具有高度的稳定可靠性,体积小,安装维修方便,是热处理、化工、轻纺、食品、汽车、电子等行业设备更新换代的新一代温度控制装置。
1.2 本课题预期实现的目标可行性分析本研究将在智能仪表和ADAM模块的过程控制实验装置设计——实验台设计上研究以温度、流量、液位等参数为控制对象的过程控制技术。
在实验室中“孝”字号过程控制实验装置具有压力、液位、流量、温度等过程控制对象。
ADAM模块作为控制平台的前后向数据通道,可以采集电压、电流等模拟量输入信号,也是一种内置微处理器的智能的传感器接口模块,提供信号调节、隔离、搜索、A/D、D/A、DI、DO、数据比较和数据通讯。
智能仪表AI-808温度调节控制仪采用嵌入式系统,内嵌式PID自整定功能,根据要求可设定升温还是降温控制。
根据现场温度传感器的不同类型,可自由设置其类型(接入热电偶、热电阻和线性电压、线性电流等),并可自由设置为0—10V,1—10mA,4—20mA标准输出控制信号。
其输出功率与控制电压或电流成正比。
调节方式:可采用位式调节方式或采用AI人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的控制算法,既可闭环控制也可开环使用,手动调节给定电位器,达到控温的目的。
AI-808人工智能仪表具有分段功率限制和程序编排及多曲线程序的编排方法,增加通讯模块可与上位机通讯组成通讯网络可对多台温控制柜进行数据采集及控制,同时可根据生产需要选择不同的安装模块[1]。
以温度、压力、流量、液位四大参数为控制对象的过程控制技术是自动化技术的主要方面。
运用计算机、智能仪表、ADAM模块、传感器、流量调节阀等组成控制系统,对模拟工业对象的过程控制实验装置进行控制是接近工程实际的自动化技术学习载体。
2 主要设备的简介2.1 智能仪表的简介2.1.1 型号定义AI系列仪表硬件采用了先进的模块化设计,具备5个功能模块插座:辅助输入、主输出、报警、辅助输出及通讯。
模块可以与仪表一起购买也可以分别购买,自由组合。
仪表的输入方式可自由设置为常用各种热电偶、热电阻和线性电压(电流)。
AI系列人工智能调节仪表共由8部分组成,例如:AI-808 A N X3 L5 N S4 — 24VDC①②③④⑤⑥⑦⑧这表示一台仪表:①基本功能为AI-808型;②面板尺寸为A型(96×96mm);③辅助输入(MIO)没有安装模块;④主输出(OUTP)安装X3线性电流输出模块;⑤报警(ALM)安装L5双路继电器触点输出模块;⑥辅助输出(AUX)没有安装模块;⑦通讯(COMM)装有自带隔离电源的光电隔离型RS485通讯接口S4;⑧仪表供电电源为24VDC电源。
仪表型号中8个部分的含义如下:①表示仪表基本功能。
②表示仪表面板尺寸规格。
A(A2带25段4级亮度光柱)面板96×96mm,开口92×92mm,插入深度为100mm;B 面板160×80mm(宽×高),横式,开口152×76mm,插入深度为100mm;C(C3带50段2级亮度光柱)面板80×160mm(宽×高),竖式,开口76×152mm,插入深度为100mm;D 面板72×72mm,开口68×68mm,插入深度为95mm;E 面板48×96mm(宽×高),开口45×92mm,插入深度为100mm;E5 无显示面板,采用DIN导轨安装方式,48×96×110mm(宽×高×深);F 面板96×48mm(宽×高),开口92×45mm,插入深度为100mm。
③表示仪表辅助输入(MIO)安装的模块,N表示没有安装,下同;I4 可扩充0~20mA 或4~20mA电流信号输入,并且内置24VDC电源输出,可直接连接二线制变送器;I5 开关量输入模块,可在外部连接一开关,开关断开时给定值SV=SP1,开关闭合时SV=SP2;V24/12/V10/U5 分别为24V、12V、10V及5VDC电源输出模块,最大电流50mA,可供外部传感器等使用。
④表示仪表主输出(OUTP)安装的模块,用于仪表调节输出或SV/PV的变送输出;L1 单路继电器输出模块,250VAC/2A,采用优质国产继电器;L2 小体积单路继电器输出模块,250VAC/1A,采用进口品牌继电器;L4 单路继电器输出模块,250VAC/2A,采用进口品牌继电器;L5 双路进口品牌继电器常开触点输出模块,OP1及OP2分别控制阀门电机的正/反转;K1 “烧不坏”单路可控硅过零触发输出模块,可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅;K3 “烧不坏”三路可控硅过零触发输出模块,每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅;K5 “烧不坏”单路可控硅移相触发输出模块,适合200~240VAC电网;K6 “烧不坏”单相可控硅移相触发输出模块,适合340~415VAC电网范围使用;X3 光电隔离型线性电流输出模块,支持0~20mA及4~20mA输出,占用仪表内部12VDC电源;X5 自带隔离电源的光电隔离型线性电流输出模块,支持0~20mA及4~20mA输出,不占用仪表内部12VDC电源;W1 可控硅无触点常开式开关输出模块,容量为100~240VAC/0.2A,具备“烧不坏”特点;W2 可控硅无触点常闭式开关输出模块,容量为100~240VAC/0.2A,具备“烧不坏”特点;G 固态继电器(SSR)电压输出模块,规格为12VDC/30mA[2]。