毕业设计--水箱液位控制设计
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1、 题 目 基于 PACSystems RX3i 的水箱液位控制设计 毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)任务书 发题日期:2011 年 11 月 17 日 完成日期: 2012 年 6 月 15 日 题 目 基于 GE PACSystem RX3i的水箱液位控制设计 1、本论文的目的、意义 PAC 系统是继 PLC、DCS 之后的新一代控制系统,是综合了计算机技术、自动控制技 术和通信技术的一种新型的、实用的多功能控制器平台,广泛应用于工业控制领域。 GE PACSystems 提供第一代可编程自动化控制系统,为多个硬件平台提供一个控制引 擎和一个开发环境,与现有的 PLC 相比具有更强的处
2、理速度和通信速度。液位控制是 常见的工业过程控制之一,它广泛运用于水塔、锅炉、高层建筑水箱、罐、工业化工 槽等受压容器的液位测量。在设计中针对水箱实物模型,要求熟悉 RX3i系列控制器 的结构、功能和基本指令,利用 GE PACSystem RX3i 编制 PAC 程序完成水箱液位 PID 控制。利用 iFIX 组态软件,将液位控制中的重要数据进行采集和管理。通过调 用采集的数据,设计液位监控画面,以图形和图表等形象直观的方式呈现工业现场信 息,实现液位状况的实时监视。 2、学生应完成的任务 1查阅有关 PACSystem RX3i 系统的国内外研究资料和文献,学习 PAC RX3i系统 的内
3、部结构、工作原理、编程环境等相关知识。 2学习 PAC 指令的应用。 3完成基于 GE PACSystem RX3i的水箱液位控制系统设计与调试。 4. 学习组态软件 iFix程序开发。 5. 完成水箱液位控制系统的监控界面设计与调试。 3、论文各部分内容及时间分配: (共 16 周) 第一部分 GE PAC RX3i系统等相关知识学习和实验 (3 周) 第二部分 利用 PAC 编程软件进行梯形图程序开发 (2 周) 第三部分 完成基于 GE PAC RX3i系统的液位控制设计与调试。 (4 周) 第四部分 完成水箱液位控制系统的监控界面设计与调试 (4 周) 第五部分 撰写论文 (2 周) 评阅及答辩 (1 周) 备 注 摘摘 要要 液位控制是常见的工业过程控制之一, 它广泛运用于水塔、 锅炉、 高层建筑水箱、 罐、工业化工槽等受压容器的液位测量。随着科技的进步,人们对生产的控制精度要 求越来越高,所以提高液位控制系统的性能显得十分重要。PAC 系统是继 PLC、DCS 之后的新一代控制系统, 综合了计算机技术、 自动控制技术和通信技术的一种新型的、 多功能控制器平台,
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