- ISBN:9787111250425
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:283
- 出版时间:2018-07-06
- 条形码:9787111250425 ; 978-7-111-25042-5
内容简介
《过程控制系统/江苏省高等学校精品教材建设立项项目·21世纪高等院校电气信息类系列教材》详细讨论了过程控制系统的结构、原理、特点、系统分析和应用,并与实际工程应用相结合。在内容安排上,既强调了过程建模、参数测量与变送、简单和先进控制策略等基础知识,又增加了过程计算机控制软硬件及网络控制等新技术内容。考虑到行业需求,书中加入了涉及系统安全性的防爆知识。 让读者从应用的角度,理解过程控制问题的本质,掌握分析和设计过程控制系统的方法。 《过程控制系统/江苏省高等学校精品教材建设立项项目·21世纪高等院校电气信息类系列教材》可作为高等院校自动化及相近专业本科生教材,也可供煤炭、冶金、电力、化工等部门从事过程控制工作的工程技术人员参考。
目录
1.1 典型过程控制问题
1.1.1 连续过程
1.1.2 间歇过程
1.2 过程控制性能要求
1.2.1 时域控制性能指标
1.2.2 积分控制性能指标
1.3 过程控制系统组成
1.4 过程控制系统发展概况
1.4.1 过程控制系统体系结构的发展
1.4.2 过程控制检测仪表和执行机构的发展
1.4.3 过程控制策略的发展
1.5 过程控制系统的分类
1.6 本章小结
1.7 习题
第2章 被控过程特性及其数学模型
2.1 被控过程的特性
2.2 被控过程的数学模型
2.2.1 被控过程数学模型的类型
2.2.2 过程建模的基本方法
2.3 解析法建立过程的数学模型
2.3.1 解析法建模的一般步骤
2.3.2 单容过程的建模
2.3.3 多容过程的建模
2.4 实验辨识法建立过程的数学模型
2.4.1 实验辨识法建模的基本步骤与方法
2.4.2 响应曲线法辨识过程的模型
2.4.3 *小二乘法辨识过程的模型
2.5 本章小结
2.6 习题
第3章 过程参数检测与变送仪表
3.1 概述
3.2 检测仪表的工作特性
3.3 测量误差
3.3.1 测量误差的基本概念
3.3.2 检测仪表的性能指标
3.4 温度检测与变送
3.4.1 温度检测方法
3.4.2 热电偶
3.4.3 热电阻
3.4.4 温度变送器
3.4.5 温度检测仪表的选型
3.5 压力检测与变送
3.5.1 压力的概念及其检测
3.5.2 弹性式压力检测仪表
3.5.3 电气式压力检测仪表
3.5.4 压力变送器
3.5.5 压力检测仪表的选用
3.6 流量检测与变送
3.6.1 流量的概念及其检测
3.6.2 典型流量检测仪表
3.7 物位检测与变送
3.7.1 物位检测的基本方法
3.7.2 常用物位检测仪表
3.8 智能检测仪表
3.8.1 智能流量积算仪
3.8.2 智能温度变送器
3.9 煤矿常用检测仪表
3.10 本章小结
3.11 习题
第4章 执行器
4.1 执行器的工作原理与分类
4.2 电动执行机构
4.2.1 工作原理
4.2.2 伺服放大器
4.2.3 执行机构
4.3 气动执行机构
4.4 调节机构
4.4.1 调节阀的结构
4.4.2 调节阀特性
4.5 电-气转换器
4.6 阀门定位器
4.7 执行器的选择
4.8 本章小结
4.9 习题
第5章 仪表本安防爆技术
5.1 防爆基础理论
5.1.1 爆炸性物质分类
5.1.2 危险场所防爆技术
5.2 本质安全防爆技术
5.3 安全栅
5.3.1 安全栅的基本形式
5.3.2 输入式安全栅
5.3.3 输出式安全栅
5.4 本安防爆系统设计要求
5.4.1 本安防爆系统设计的一般要求
5.4.2 现场总线本安防爆技术
5.5 本章小结
5.6 习题
第6章 PID控制器设计及参数整定
6.1 PID控制原理
6.1.1 比例(P)控制算法
6.1.2 比例积分(PI)控制算法
6.1.3 比例微分(PD)控制算法
6.1.4 PID控制算法
6.1.5 比例-积分-微分控制算法的选择
6.2 PID控制参数的整定方法
6.2.1 PID参数整定的一般原则
6.2.2 临界比例度法
6.2.3 衰减曲线法
6.2.4 反应曲线法
6.2.5 三种常用工程整定方法的比较
6.2.6 PID参数的自整定
6.3 DDZ-Ⅲ型PID控制器
6.3.1 输入电路
6.3.2 比例微分电路
6.3.3 比例积分电路
6.3.4 输出电路
6.3.5 控制器的传递函数
6.3.6 手动操作电路及自动-手动切换
6.3.7 指示电路
6.4 本章小结
6.5 习题
第7章 复杂过程控制系统
7.1 串级控制系统
7.1.1 串级控制的基本原理
7.1.2 串级控制系统的特点与分析
7.1.3 串级控制系统的设计
7.1.4 串级控制系统的参数整定
7.1.5 串级控制系统的应用范围
7.2 前馈控制系统
7.2.1 前馈控制的基本原理
7.2.2 前馈控制的特点及局限性
7.2.3 前馈控制系统的主要结构形式
7.2.4 前馈控制系统的选用原则及应用
7.3 大滞后过程控制系统
7.3.1 大滞后对控制品质的影响
7.3.2 史密斯预估补偿控制
7.3.3 改进型史密斯预估补偿控制
7.3.4 内模控制
7.4 比值控制系统
7.4.1 比值控制的常见类型
7.4.2 比值控制系统的设计
7.5 选择性控制系统
7.5.1 选择性控制的常见类型
7.5.2 选择性控制系统的设计
7.6 分程控制系统
7.6.1 分程控制系统的基本原理
7.6.2 分程控制系统的设计
7.6.3 分程控制系统的应用
7.7 本章小结
7.8 习题
第8章 先进过程控制系统
8.1 预测控制
8.1.1 预测控制的基本原理
8.1.2 预测模型
8.1.3 参考轨迹
8.1.4 控制算法
8.2 自适应控制
8.2.1 自适应控制的基本原理
8.2.2 自校正控制系统
8.2.3 模型参考自适应控制系统
8.3 统计过程控制
8.3.1 统计过程控制的基本原理
8.3.2 质量控制图
8.3.3 其他统计过程控制技术
8.4 控制系统故障诊断和容错控制
8.4.1 故障检测和诊断的基本概念
8.4.2 故障检测和诊断的主要方法
8.4.3 容错控制
8.5 软测量和推理控制系统
8.5.1 软测量技术
8.5.2 推理控制系统
8.6 本章小结
8.7 习题
第9章 计算机过程控制系统
9.1 计算机过程控制系统
9.1.1 计算机过程控制系统结构
9.1.2 数据采集及数据转换
9.1.3 控制系统软件体系
9.1.4 数字PID控制算法
9.2 集散控制系统
9.2.1 集散控制系统组成
9.2.2 集散控制系统的递阶结构
9.2.3 集散控制系统的通信网络
9.2.4 集散控制系统的设计
9.3 现场总线控制技术
9.3.1 现场总线简介
9.3.2 常见现场总线
9.3.3 现场总线控制系统
9.4 工业以太网控制系统
9.4.1 工业以太网技术
9.4.2 工业以太网与现场总线
9.4.3 基于网络的控制系统
9.5 本章小结
9.6 习题
第10章 过程控制系统设计及应用实例
10.1 过程控制系统设计概述
10.1.1 过程控制系统设计的一般要求
10.1.2 过程控制系统设计的基本方法与开发步骤
10.1.3 控制方案的确定
10.1.4 系统的工程设计
10.2 干燥过程的控制系统设计
10.2.1 干燥过程的工艺要求
10.2.2 控制方案设计
10.3 电厂燃煤锅炉控制
10.3.1 电厂生产过程及控制要求
10.3.2 锅炉锅筒水位控制
10.3.3 锅炉燃烧过程控制
10.3.4 过热蒸汽温度控制系统
10.3.5 机炉协调控制
10.4 选煤过程控制
10.4.1 选煤生产过程及控制要求
10.4.2 跳汰机自动控制系统
10.4.3 重介质选煤监测与控制系统
10.4.4 真空过滤机液位控制系统
10.5 本章小结
10.6 习题
附录
附录A 仪表分度表
A.1 铂铑10-铂热电偶分度表
A.2 镍铬-镍硅(镍铝)热电偶分度表
A.3 铂铑30-铂铑6热电偶分度表
A.4 工业铂热电阻分度表
A.5 工业铜热电阻分度表
附录B 常用监控软件介绍
B.1 iFIX组态软件
B.2 InTouch组态软件
B.3 组态王软件
参考文献
节选
2.流量检测的主要方法 由于流量检测条件的多样性和复杂性,所以流量检测手段多样,种类繁多,目前还没有统一的分类方法。按照检测量的不同,可分为体积流量检测和质量流量检测;按照测量原理,又有容积式、速度式、节流式和电磁式等。 (1)体积流量检测法 该法包含容积法和速度法两类。 容积法:是在单位时间内以标准固定体积对流动介质连续不断地进行测量,以排出流体固定容积数来计算流量。基于这种检测方法的流量检测仪表主要有:椭圆齿轮流量计、旋转活塞式流量计、刮板式流量计等。容积法受流体状态影响较小,适用于测量高粘度流体,测量精度高。 速度法:先测量管道内流体的平均流速,再乘以管道截面积求得流体的体积流量。基于该检测方法的流量检测仪表主要有:差压式流量计、转子式流量计、电磁式流量计、涡轮式流量计、靶式流量计、超声波流量计等。 (2)质量流量检测法 该法包含直接法和问接法两类。 直接法:由测量仪表直接测量质量流量。其优点在于精度不受流体的温度、压力、密度等变化的影响。目前已有的包括角动式流量计、量热式流量计、科里奥力式流量计等。 间接法:用测得的体积流量乘以流体的密度自动计算得到质量流量。当流体密度随流体的温度、压力等变化时,计算繁琐,存在累计误差,测量精度受限。 3.6.2 典型流量检测仪表 下面着重阐述几种工业上常用的流量检测仪表。 1.差压式流量计 差压式流量计结构简单、运行可靠、可以与差压变送器直接配合,适用于多种介质流量检测,因此,在工业过程中应用广泛。该类流量检测仪表基于伯努利方程和连续性原理:在流通管道上安装节流元件,当流体通过节流元件时会产生流速变化,进而在节流元件前后产生压力差,通过差压测量即可求得被测流量。 节流元件使通过的流体流束收缩、流速加快、静压力降低,从而在其前后形成压力差。 ……
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