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FBMSVH 控制器需要调整,但当它们投放市场时,并没有关于如何进行调整的明确说明。直到 1942 年,调音都是通过反复试验完成的,当时泰勒仪器公司的 JG Ziegler 和 NB Nichols 发表了两种调音方法。 这些调整规则适用于相对于死区时间具有非常长时间常数的过程,以及包含积分过程的电平控制回路。它们在包含自调节过程(例如流量、温度、压力、速度和成分)的控制回路中效果不佳。 自调节过程总是稳定在某个平衡点,这取决于过程设计和控制器输出;如果控制器输出设置为不同的值,过程将响应并稳定在新的平衡点。 大多数控制回路都包含自我调节过程,并且已经为它们开发了调整方法。例如,Cohen-Coon 调整规则适用于几乎所有具有自调节过程的控制回路。这些规则初旨在提供非常快速的响应,但这导致了具有高振荡响应的循环。通过对规则稍作修改,控制回路仍然可以快速响应,但更不容易出现振荡。今天有超过 100 种控制器调整方法,每种方法都旨在实现特定目标。 FBMSVH控制器的输出由比例、积分和微分控制动作的总和组成。PID控制算法有不同的设计,包括非交互算法和并行算法。两者都显示在图 3 中。 在 PID 控制器中,微分模式提供比 P 或 PI 控制更快的控制动作。这减少了干扰的影响并缩短了液位返回其设所需的时间。
FOXBORO FBM204 P0914SY 梯形图逻辑
是用于 PLC 的主要编程方法。它模仿继电器逻辑(开关、继电器、线圈和触点的组合)。使用梯形图逻辑作为主要编程方法的决定非常具有战略意义,因为它不需要太多时间来重新培训工程师来适应这一点。代 PLC 使用基于继电器逻辑接线图的技术进行编程。这消除了教电工、维护技术人员和工程师如何编程的需要。时至今日,梯形图逻辑仍然是流行的 PLC 编程方法。 下面是一个非常简单的电机控制继电器逻辑及其对应的梯形图逻辑。继电器逻辑具有启动开关、停止开关、控制继电器和继电器线圈 (CR1) 以及电机 (Mtr)。梯形图逻辑与继电器逻辑具有相似的外观和感觉。但是继电器逻辑的物理开关和线圈被 PLC 的内存位置取代,表示为输入 (I) 和输出 (O)。 PLC 系统处理许多数字,这些数字代表与过程有关的不同类型的信息。这些过程或机器参数可以是输入或输出设备、计时器、计数器或其他数据值的状态。这些存储器类型可用于存储各种信息,并可在各种继电器梯形图逻辑指令中使用。这些通常称为“标签”。标签可以是不同的数据类型。布尔(离散)、整数、浮点数、字符串和时间。
FOXBORO FBM212 P0914XL特点
更准确的生产计划 收集调查生产瓶颈和潜在改进所需的数据,同时实时获取现有设备运行状况的数据,并通过信息和通信技术提供这些数据。 降低升级老化系统的成本 可以分阶段升级老化的客户系统以远程监控大量广泛分散的设备,并根据需要实施客户特定的通信协议以保持兼容性。 实施预防性维护和提高生产质量 这涉及将用于生产的设备运行参数与产品检测和测量数据一起存储,寻找它们之间的相关性,然后将其作为运行参数的反馈。 节省系统集成时间 标记和检查系统记录图像数据,显示标记检查结果异常时,使确定发生了什么和分析原因的任务更加有效。 降低信息系统集成成本 通过连接到 PLC,从设备收集所需数据并将其转发到信息系统,可以为现有设备提供可追溯性。
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