【摘 要】
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生物质能源是一种可再生资源,若能高效的开发生物质能源,将有助于解决资源枯竭、环境污染等问题。目前,国内对生物质能源开发利用率却不足20%。针对这个问题,本团队研发出一种生物
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生物质能源是一种可再生资源,若能高效的开发生物质能源,将有助于解决资源枯竭、环境污染等问题。目前,国内对生物质能源开发利用率却不足20%。针对这个问题,本团队研发出一种生物质气化装备。而本课题旨在为该气化装备开发一种高效、稳定、成本低的自动控制系统。本课题的实现,将使得生物质能源的开发效率得到显著提升。 由于气化装备具有被控参数多且关联性强、系统时滞大等特点,本文的首要任务就是提出一种控制策略,即如何合理划分装备的控制区域,并构建子系统。本课题基于该控制策略,开发了一套完整的自动控制系统。 本文在详细分析各子系统生产流程、被控变量以及控制规则的基础上,为各个子系统提出了各自独立的控制算法,包括PID控制算法、自寻优控制算法等。 在确立了各子系统结构及控制算法之后,本课题结合模块化的设计思想进行控制系统的硬件设计,包括传感器、控制器、人机交互平台等。本文对整套硬件系统的设计及选型进行了详细分析。 结合VB、C语言等开发工具,本课题为硬件设备打造所需的软件系统,包含子系统控制算法、总控系统、人机交互界面、传感器、控制器等软件设计。本文详细介绍了各软件系统的设计流程。 本课题将实现装备的信息化管理,即构建一个ModBus现场总线控制网络,本文详细分析了总控系统、子系统、各个设备等如何进行ModBus组网,并规划了各个系统、设备的通信地址。 本课题最终打造出了整套控制系统的成品,并进行实验室调试和实际生产的调试。本文对各种调试过程进行介绍,并详细分析了调试结果,证明了本文所提控制策略的可行性。
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