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纸机流浆箱控制系统中的OPC技术应用研究。

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简介:
OPC技术在纸机流浆箱控制系统领域展现出巨大的潜力,其应用研究和实践已成为该行业关注的焦点。具体而言,OPC技术被广泛应用于纸机流浆箱控制系统,以提升系统的稳定性和精确度。该技术在纸机流浆箱控制系统中的运用,旨在优化工艺流程,从而提高纸张质量并降低生产成本。

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  • OPC.pdf
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    本文档探讨了OPC技术在纸机流浆箱控制系统中的实际应用,详细分析了其如何提高生产效率和产品质量,并降低了能耗。 OPC技术在纸机流浆箱控制系统中的应用探讨了该技术如何应用于造纸行业的关键设备——流浆箱的控制过程,提高了系统的稳定性和效率。文章分析了OPC技术的特点及其对提高生产自动化水平的意义,并结合实际案例展示了其实施效果和优势。
  • 计算
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    《计算机控制技术的应用与研究》一书聚焦于现代工业中计算机控制系统的关键技术和应用实践,涵盖了从基础理论到高级算法的研究进展。 《计算机控制技术及应用》一书总结了作者的科研成果,并吸收了国内外先进的理论、方法和技术。本书以计算机控制系统的发展趋势为主线,包括网络化、开放性、智能化和集成化的方向,主要介绍了计算机控制系统的基本概念及其典型形式。书中还详细阐述了计算机控制系统的数学描述与基本分析方法,以及数字PID控制器、最少拍控制系统、达林算法和状态变量设计法等设计方法,并探讨了这些方法的各种改进版本。此外,本书重点讨论了输入输出通道接口的设计技巧及一些典型的控制系统设计方案及其实现方式。
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    本文档探讨了数字信号处理(DSP)技术在现代电机控制系统中的关键作用及最新进展,深入分析其优化算法和实际应用案例。 电机的DSP控制技术及其应用(这本书由北航出版社出版)。
  • PWM在交斩波调压
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    本研究探讨了PWM控制技术在交流斩波调压系统中的应用,分析其工作原理及优势,并通过实验验证了该技术的有效性与稳定性。 随着电力电子技术的进步,高性能的交流调压技术得到了广泛应用。大功率电器的发展使得人们对交流调压装置性能的要求不断提高,进而促使该设备向高电压、超大容量方向发展。本研究采用交流斩波电路,并利用复杂可编程逻辑器件(CPLD)设置脉宽调制(PWM)控制字来调节输出信号的占空比,从而调整斩波电路的输出电压。实验表明,此技术实现了电压软过渡的目标,并且避免了短路、过冲和过电流现象的发生。通过这种方法,在根本上解决了传统交流斩波电路中的上述问题,延长电气设备寿命2-3倍,节能效果可达40%左右。
  • 基于ARM嵌入式果采摘械手运动
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    本研究探讨了将基于ARM处理器的嵌入式系统应用于浆果采摘机器人中,以实现高效精确的运动控制。通过优化算法和硬件设计,提升了机器人的自动化水平与作业效率。 摘要:以ARM微处理器为核心构建浆果采摘机械手的运动控制系统,并分别设计了该系统的硬件与软件部分,提出了一种反馈闭环控制方案。该系统具备模块化、易扩展性、可移植性强、体积小巧、低功耗及高可靠性的特点。 随着计算机和自动控制技术的发展,农业机械设备正逐步向高度自动化和智能化方向发展。浆果采摘机器人的应用能够提高劳动生产效率与产品质量,改善工作环境,并解决劳动力短缺的问题。这类机器人主要由机械手及其末端执行器、视觉及决策系统以及控制系统等组成。本段落将探讨如何利用ARM微处理器实现浆果采摘机械手的运动控制。 该文中提出的控制系统采用先进的ARM(精简指令集计算机)架构,在确保高效运行的同时,还具备良好的灵活性和适应性。
  • 关于DSP在永磁同步电
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    本研究聚焦于数字信号处理(DSP)技术在永磁同步电机控制系统中的创新应用,探索其优化电机性能、提高能效及增强系统稳定性的潜力。 本段落分析了永磁同步电动机转子磁链定向矢量控制原理,并采用电压空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)技术设计了一种以DSP为核心的交流永磁同步电机控制系统,详细探讨了该系统的硬件电路与软件的设计方案。实验结果显示,所设计的系统能够实现对永磁同步电动机电流和电压的双闭环控制,具有实际应用价值。
  • 关于DSP在永磁同步电
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    本研究探讨了数字信号处理(DSP)技术在提升永磁同步电机控制系统性能方面的应用,包括算法优化、实时控制及稳定性分析。 基于DSP的永磁同步电机控制系统的研究指出,在高性能永磁材料出现后,永磁同步电动机的性能得到了迅速提升。在伺服系统领域,这种电机已经获得了广泛应用。
  • 仿真
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    本研究专注于电机仿真领域的最新进展与挑战,深入探讨了先进的控制技术及其应用。通过理论分析和实验验证,旨在优化电机性能,提高效率和可靠性。 关机电机控制的仿真模型非常好用。
  • 基于OPCPLC与MATLAB融合实时模糊.pdf
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    本文探讨了将OPC技术应用于PLC与MATLAB之间的数据交换,并研究了在此基础上实现的实时模糊控制系统的构建和优化。 在现代工业自动控制系统领域里,可编程逻辑控制器(PLC)作为下位机,在众多应用场合扮演着至关重要的角色,因其高可靠性和易操作性而被广泛应用于各种类型的工业控制环境中。然而,由于PLC的编程语言限制了其执行复杂智能算法的能力,因此存在一定的局限性。 与此相反的是MATLAB这种高级矩阵计算工具在工程领域的卓越性能和广泛应用。它具备强大的控制系统模型建立、仿真以及分析功能,并通过Simulink等环境解决了许多特定课题及数学建模问题。本研究旨在探讨如何利用OPC技术框架将PLC与MATLAB结合,形成实时模糊控制体系,从而实现智能算法的实际应用。 OPC(OLE for Process Control)是一种基于微软的OLECOM构建的数据通信标准,在工业自动化领域内实现了不同制造商控制系统和软件之间的互操作性。在本研究中,OPC被用作连接PLC与MATLAB的关键技术,以确保两者之间能够顺利进行数据交换。 通过选取污水处理系统中的提升泵频率控制作为案例分析对象,该研究展示了如何运用实时采集的运行参数(如流量、压力和液位)来构建控制系统。具体而言,在此过程中,PLC负责收集现场信息并通过OPC将这些数据传输给MATLAB;随后,利用MATLAB的强大计算能力和模糊控制工具箱生成相应的控制策略,并通过同样的途径发送回PLC执行。 本研究强调了结合使用MATLAB与PLC的优点:不仅可以促进智能算法在工业控制系统中的应用推广,还能够推动整体自动化技术的进步。凭借各自的优势——前者具备强大的数学建模和设计能力而后者则擅长现场实时响应特性——两者互补可以创造更为先进且智能化的控制方案。 尽管此前已有相关研究探讨过MATLAB与PLC之间通讯的技术问题(如DDE或OPC),但具体的实现流程和技术细节往往缺乏深入分析。本项工作对此进行了详尽论述,并对基于OPC技术下构建实时模糊控制系统的过程做了全面解析,既为学术界提供理论参考也为企业实践提供了技术支持。 在智能控制系统的开发过程中,对于响应速度和精度的要求极高。通过融合MATLAB的强大计算能力和PLC的快速反应能力,可以实现更加复杂且灵活的控制策略设计。这种技术的应用前景广阔,在污水处理、化工生产以及电站管理等需要高可靠性和精确度操作的关键领域中尤其突出,具有重要的现实意义和发展潜力。
  • PMSM 模糊PID 与电模糊_PMSM 电
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    本研究聚焦于PMSM电机控制系统中模糊PID控制及电机模糊控制技术的应用,旨在优化系统性能,提高响应速度和稳定性。 采用模糊控制来确定永磁同步电机的位置。在该系统中,位置环、速度环以及电流环均使用了模糊控制技术。