品牌:WESTINGHOUSE | 規格:全新 | 材質:原裝 |
產地:其它 |
1C31169G02
在逆變部分的倣真中,本係統使用的是M AT L A B中的SIMULINK組件。電路原理為利用PIC16F873單片機輸出PWM波控制IR2136進而控制晶閘管的柵極導通,從而實現變頻調幅。
在此三相逆變電路中,運用三相全橋進行LC濾波之後得到輸出。同時,該係統中還包括一個電壓負反饋和一個電流負反饋係統。這樣的設計可以對一些擾動起到的抵抗作用,使得輸出的三相電壓較為穩定,有較好的相角裕度和的幅值裕度,但在實際的逆變過程中可能出現同一橋臂的兩個IGBT同時導通所導致的短路現象。考慮上述情況後,對上述電路原理圖進行了改進,如下圖3所示,加入了死區,其倣真結果如圖 4所示:
圖3 帶死區的調制波、三角波調制電路
圖3 帶死區的調制波、三角波調制電路
圖4 帶死區的調制波、三角波調制電路波形
圖4 帶死區的調制波、三角波調制電路波形
在圖4中波形在下波峰處發生畸變,這是由於在下橋臂上引入了死區非線性所導致的結果,屬於附加畸變。
在工業自動化上,DCS係統是繼PLC之外一大控制係統。但從生產方面來說傳統的DCS係統的技術需要進一步的提高。
DCS係統由多臺計算機分別控制生產過程中多個控制回路,同時又可集中獲取數據、集中管理和集中控制的自動控制係統。分布式控制係統採用微處理機分別控制各個回路,而用中小型工業控制計算機或的微處理機實施上一級的控制。
經過這些年來的不斷應用,DCS係統在行業發展的一些局限性逐步體現出來,DCS存在的問題:
1、1對1結構。1臺儀表,1對傳輸線,單向傳輸1個信號。這種結構造成接線龐雜、工程周期長、安裝費用高、維護困難。
2、失控狀態。操作員在控制室既不了解現場模擬儀表的工作狀況,也不能對其進行參數調整,更不能預測事故,導致操作員對其處於失控狀態。因操作員不能及時發現現場儀表故障,而發生事故已屢見不鮮。
3、可靠性差。模擬信號傳輸不僅度低,且易受幹擾。為此採用各種措施提高抗幹擾性和傳輸度,其結果是增加了成本。
4、互操作性差。盡管模擬儀表已統一4∼20mA信號標準,可大部分技術參數仍由制造商自定,致使不同品牌儀表無法互換。因此導致用戶依賴制造廠,無法使用性能價格比優的配套儀表,甚至出現個別制造商壟斷市場的局面。
發展方向:
DCS發展至今已相當成熟和實用,毫無疑問,它仍是當前工業自動化係統應用及選型的主流,不會隨著現場總線技術的出現而立即退出現場過程控制的舞臺。面對挑戰,DCS將沿著以下趨勢繼續向前發展:
1)向綜合方向發展:標準化數據通信鏈路和通信網絡的發展,將各種單(多)回路調節器、PLC、工業PC、NC等工控設備構成大係統,以滿足工廠自動化要求,並適應開放式的大趨勢。
2)向智能化方向發展:數據庫係統、推理機能等的發展,尤其是知識庫係統(KBS)和專家係統(ES)的應用,如自學習控制、遠距離診斷、自尋優等,人工智能會在DCS各級實現。與FF現場總線類似,以微處理器為基礎的智能設備如智能I/O、PID控制器、傳感器、變送器、執行器、人機接口、PLC相繼出現。
3)DCS工業PC化:由IPC組成DCS已成為一大趨勢,PC作為DCS的操作站或節點機已很普遍,PC-PLC、PC-STD、PC-NC等就是PC-DCS先驅,IPC成為DCS的硬件平臺。
4)DCS專業化:DCS為更適合各相應領域的應用,就要進一步了解相應專業的工藝和應用要求,以逐步形成如核電DCS,變電站DCS、玻璃DCS、水泥DCS等。變頻器是一種常用的電能控制器,在多個領域當中都有的應用。變頻器在使用的過程總會發生幹擾DCS信號的問題,這是因為變頻器與DCS的距離比較遠原屏蔽控制線的質量比較差所造成的幹擾DCS信號的問題。那麼什麼樣的措施可以有效的處理幹擾問題呢?下面小編就來為大家具體介紹一下處理的措施吧。
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