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东北电力大学自动化与计算机控制系统的课程设计论文.doc

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简介:
本论文为东北电力大学自动化与计算机控制系统课程设计作品,探讨了自动化技术在电力系统中的应用,并提出了一套优化设计方案。 东北电力大学作为中国重要的电力学科基地之一,在培养学生的综合素质与实践能力方面一直不断努力。随着科技的快速发展,自动化及计算机控制系统在电力系统中的重要性日益凸显,对相关专业人才的需求也更加迫切。为此,该校为自动化专业的学生开设了专门课程,并要求他们完成相应的设计项目。 本段落将聚焦于“基于AT89C52单片机的信号测控装置设计”这一主题,探讨如何结合理论知识与实践操作来提升学生的实际技术能力。 该课程的设计任务是让学生开发一款基于AT89C52单片机的信号测量控制设备。此设备需能够接收传感器和变送器发出的各种电信号,并将其转换为标准电压或电流形式输出。在设计过程中,学生不仅需要关注装置的功能性,还需考虑其抗干扰性能、通用性、安全性和成本效益比等关键因素。同时,该设计还应具备一定的灵活性与扩展能力,以便日后可以添加键盘模块、显示界面以及实现上位机通信等功能。 AT89C52单片机是此次项目的核心元件之一。它拥有8KB的闪存存储空间和256字节RAM,并配备有32条可编程I/O端口线及三个定时器,支持多达八个中断源,这些特性为系统的灵活性与扩展性提供了坚实的基础。此外,ADC0809(一种逐次逼近型A/D转换器)和DAC0832(一款电流输出的D/A转换器),则分别用于信号采集与控制指令执行过程中的数据转化。 硬件设计是整个课程项目的关键部分之一。论文详细介绍了单片机、AD及DA转换器的选择依据,以及它们在测控设备当中的具体应用方式。例如,在硬件实现阶段需要考虑ADC0809和DAC0832如何与主控制器接口连接的问题;同时还需要进行电源滤波等设计工作以保证系统的稳定运行。 利用Protues仿真软件可以帮助学生完成编程任务并测试所开发的系统功能,从而验证设计方案的有效性和完整性。这不仅减少了硬件实验的成本投入,并且极大地激发了学生们的学习兴趣和动手操作能力。 在软件层面,则需要编写程序来实现数据采集、信号处理、转换控制等核心功能模块。通过使用C语言或汇编语言对AT89C52单片机进行编程,学生可以进一步加深对其工作原理及系统调试的理解。 总的来说,东北电力大学的自动化计算机控制系统课程设计为学生们提供了一个将理论知识与实践操作相结合的良好平台。这不仅有助于他们深入理解相关技术的应用背景和实现方式,还能有效提升其综合工程设计能力以及问题解决技巧,为其未来从事电力系统的自动控制及相关领域的职业发展打下坚实的基础。

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    本论文为东北电力大学自动化与计算机控制系统课程设计作品,探讨了自动化技术在电力系统中的应用,并提出了一套优化设计方案。 东北电力大学作为中国重要的电力学科基地之一,在培养学生的综合素质与实践能力方面一直不断努力。随着科技的快速发展,自动化及计算机控制系统在电力系统中的重要性日益凸显,对相关专业人才的需求也更加迫切。为此,该校为自动化专业的学生开设了专门课程,并要求他们完成相应的设计项目。 本段落将聚焦于“基于AT89C52单片机的信号测控装置设计”这一主题,探讨如何结合理论知识与实践操作来提升学生的实际技术能力。 该课程的设计任务是让学生开发一款基于AT89C52单片机的信号测量控制设备。此设备需能够接收传感器和变送器发出的各种电信号,并将其转换为标准电压或电流形式输出。在设计过程中,学生不仅需要关注装置的功能性,还需考虑其抗干扰性能、通用性、安全性和成本效益比等关键因素。同时,该设计还应具备一定的灵活性与扩展能力,以便日后可以添加键盘模块、显示界面以及实现上位机通信等功能。 AT89C52单片机是此次项目的核心元件之一。它拥有8KB的闪存存储空间和256字节RAM,并配备有32条可编程I/O端口线及三个定时器,支持多达八个中断源,这些特性为系统的灵活性与扩展性提供了坚实的基础。此外,ADC0809(一种逐次逼近型A/D转换器)和DAC0832(一款电流输出的D/A转换器),则分别用于信号采集与控制指令执行过程中的数据转化。 硬件设计是整个课程项目的关键部分之一。论文详细介绍了单片机、AD及DA转换器的选择依据,以及它们在测控设备当中的具体应用方式。例如,在硬件实现阶段需要考虑ADC0809和DAC0832如何与主控制器接口连接的问题;同时还需要进行电源滤波等设计工作以保证系统的稳定运行。 利用Protues仿真软件可以帮助学生完成编程任务并测试所开发的系统功能,从而验证设计方案的有效性和完整性。这不仅减少了硬件实验的成本投入,并且极大地激发了学生们的学习兴趣和动手操作能力。 在软件层面,则需要编写程序来实现数据采集、信号处理、转换控制等核心功能模块。通过使用C语言或汇编语言对AT89C52单片机进行编程,学生可以进一步加深对其工作原理及系统调试的理解。 总的来说,东北电力大学的自动化计算机控制系统课程设计为学生们提供了一个将理论知识与实践操作相结合的良好平台。这不仅有助于他们深入理解相关技术的应用背景和实现方式,还能有效提升其综合工程设计能力以及问题解决技巧,为其未来从事电力系统的自动控制及相关领域的职业发展打下坚实的基础。
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    本文档为《东北电力大学自动化与计算机控制系统课程设计》报告,涵盖了学生在该课程中完成的设计项目、系统实现及分析等内容。 东北电力大学自动化计算机控制系统课程设计
  • 潮流报告.doc
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    本报告为《电力系统潮流计算》课程设计成果,基于东北电力大学电气工程相关专业教学要求编写,涵盖电力系统的模型建立、算法分析及结果讨论等内容。 东北电力大学电力系统潮流计算课程设计报告书.doc 这段描述仅包含文档名称,并无需要删除的联系信息或其他链接。因此,保持原样即可:该文件是关于在东北电力大学进行的一份电力系统潮流计算方面的课程设计报告书。
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    本项目为东北大学自动化专业微机原理课程设计作品,旨在通过开发一套简易温控系统,掌握微机硬件接口与软件编程技术。 2020年秋季学期东北大学自动化专业微机原理课程设计的题目是“简单温控系统”。
  • 连理工技术
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    本课程设计由大连理工大学开设,专注于自动化与计算机控制技术领域,结合理论与实践,旨在提升学生在计算机应用及控制系统开发方面的技能。 1. 使用C语言、VB或MATLAB(不允许直接调用内部PID函数)编写计算与显示程序; 2. 在仿真计算前输入:T、KP、TI、TD,以计算控制参数q0、q1、q2; 3. 显示Y(k)相应曲线,并针对不同模型找出最佳的控制参数——即能够实现“最快响应”、“最小超调”、“最快收敛”及“无稳态误差”的PID参数组合。同时要求U(k)的能量消耗最少; 4. 对于模型I,采样周期设定为2;而对模型II和III,则仅需仿真采样周期等于1的情况下的模型; 5. 报告应包含仿真的目的、控制系统框图、PID算法及初始条件的说明。针对每个模型(即模型I、II、III),需要分别书写或打印出最佳控制参数,以及Y(k)与U(k)相应曲线(至少40步,推荐60步)。同时需提供在最优条件下运行时的前40步Y(k)和U(k)的数据列表。 采用凑试法作为PID参数调整方法,并约定超调量poss<5%,上升时间tr<20秒,调整时间ts<40秒;对于不符合这些条件的参数组合将予以舍弃。
  • 洗衣PLC毕业.doc
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    本文档探讨了基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动洗衣机控制系统的设计与实现,并包含相应的课程设计和毕业论文内容。 自动洗衣机PLC控制系统设计课程论文 本段落档详细介绍了全自动洗衣机的PLC(可编程逻辑控制器)控制系统的设计过程,旨在实现一个稳定可靠的自动化洗衣解决方案。 首先,我们了解了自动洗衣机的基本结构及其控制需求:包括内外桶的功能和水流原理;以及进水、洗涤、排水、脱水及报警等功能的需求。系统设计要求操作简便且易于维护与维修。 接着阐述PLC控制系统的优势: - 高可靠性:采用现代集成电路技术并具备先进的抗干扰能力。 - 功能完善且适用性强:有多种规模的系列化产品,适应不同工业控制场合。 - 易于学习和使用:作为通用工控计算机,受到工程技术人员的喜爱。 - 设计快速、维护便捷、易于改造:通过存储逻辑代替接线逻辑减少了外部连接,缩短了设计周期并简化了后续维护工作。 - 体积小巧、重量轻且能耗低:是实现机电一体化的理想选择。 在控制系统的设计和实施过程中: 1. 硬件设计包括挑选适当的PLC及规划硬件架构; 2. 软件开发则涉及编写控制逻辑的程序代码; 3. 实际调试阶段会测试编译好的程序,确保系统的准确性和可靠性。 具体到自动洗衣机中: - 通过PLC实现洗涤电机正反转以完成洗衣和脱水过程。 - 控制离合器切换来执行相应的功能转换。 - 使用电磁阀控制进排水操作从而支持整个清洗流程的进行。 - 循环控制系统协调各个阶段的工作,确保完整的清洁循环得以顺利完成。 - 实施保护机制与联锁策略保障设备的安全运行。 综上所述,本段落档详细探讨了如何应用PLC技术设计并实现一个高效的自动洗衣机控制系统。
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    本毕业设计论文主要探讨并实现了基于MATLAB平台下的自动控制系统的分析、设计与性能优化。通过理论结合实践,详细阐述了系统的设计思路和具体实现步骤,并对系统的稳定性和响应特性进行了深入的校正研究。文中提供的MATLAB代码以及仿真结果为同类控制系统的设计提供了有价值的参考。 基于MATLAB的自动控制系统设计与校正课程设计论文主要探讨了如何利用MATLAB这一强大的工具进行自动控制系统的仿真、分析及优化。在研究过程中,我们首先介绍了自动控制系统的基本概念及其重要性,并详细阐述了MATLAB软件的功能和优势。随后,通过具体实例展示了如何使用MATLAB进行系统建模、参数调整以及性能评估等关键步骤。 本段落还深入探讨了几种常用的校正方法,并针对不同的控制需求提出了相应的解决方案。此外,在设计过程中特别强调了理论知识与实际应用相结合的重要性,旨在培养学生的创新能力和工程实践能力。 通过此次课程设计项目的学习和研究,不仅加深了我们对自动控制系统原理的理解,而且提高了使用MATLAB进行相关问题解决的能力。希望本论文能够为后续学习者提供有价值的参考,并激发更多关于该领域技术发展的思考与探索。
  • 毕业——基于PLC啤酒发酵.doc
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    该毕业论文探讨了基于可编程逻辑控制器(PLC)的啤酒发酵过程中的自动化控制系统的设计与实现。通过优化发酵工艺流程和提高生产效率,系统旨在确保啤酒质量的一致性和稳定性。文中详细分析了设计方案、硬件选型及软件开发等内容,并对系统的实际应用效果进行了评估。 本课程设计旨在开发一个基于PLC的啤酒发酵自动控制系统,以解决啤酒生产过程中温度控制的问题。系统采用S7-200 PLC为核心设备,并通过循环检测啤酒发酵罐内部三个测温点的数据,实现了对麦汁三层温度的精确调控。 首先,我们简要介绍PLC技术:这是一种可编程逻辑控制器,在工业自动化领域被广泛应用;它能够实现工艺流程的自动控制,从而提高生产效率和产品质量。接下来是关于啤酒发酵过程的知识点:作为啤酒生产工艺的重要环节之一,发酵过程中对温度的要求极高,因为即使是微小的变化也会影响最终产品的质量和风味。 该设计中的另一个关键部分就是温度控制系统,它是整个自动化系统的核心组件;通过PLC循环检测三个测温点的数据,并采用特定的控制算法来确定每层阀门开度大小,从而实现麦汁三层温度的精准调节。此外,我们还引入了EthernetIP远程控制系统和FlexIO模块用于支持远程监控与操作需求。 在软件方面,则使用Factory Talk View进行界面设计及工艺流程自动化的实施工作;而在具体技术层面则应用PID控制算法来确保发酵罐内各层麦汁温度达到最佳状态。 综上所述,本课程设计的目标是通过基于PLC的啤酒发酵控制系统解决生产过程中面临的温度调控难题。该系统采用S7-200 PLC作为核心设备,并通过对三个测温点的数据循环检测实现了对麦汁三层温度的有效管理。
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  • 调度毕业.doc
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    该论文为电力系统及其自动化专业本科生的毕业设计作品,主要研究和开发了电力调度自动化的相关技术及应用,旨在提高电网运行的安全性和经济性。论文深入探讨了电力调度自动化系统的设计原理、关键技术及其在实际工作中的应用效果,并提出了一些改进建议和技术展望。 电力调度自动化系统在现代电力行业中扮演着至关重要的角色,对确保电力系统的安全、稳定及高效运行具有重要作用。本段落将深入探讨该系统的概念、组成及其功能,并分析其在实际应用中的重要性。 作为电力系统自动化的关键组成部分之一,电力调度自动化系统主要负责发电和输电的调度(电网调度自动化)以及配电网的管理。它通过集成各种设备如自动检测装置、决策支持工具及控制系统来实现对整个系统的实时监控与远程操作,从而确保供电的安全性和效率。 该系统主要包括三个核心部分:调度自动化主站系统、变电站自动化系统和传输通道。其中,调度自动化主站系统作为中枢节点负责收集来自各发电厂和变电站的数据,并进行分析决策后向这些站点发送控制指令。它通常包括监控控制系统(SCADA)、配电管理系统(DMS)及能量管理系统(EMS),为信息处理与决策支持提供了强大工具。 变电站自动化系统则位于电力网络的关键位置,采集现场设备的运行数据并将其传输至调度主站,并根据调度中心的指令执行控制操作。这通常涉及智能电子装置及其他自动组件的应用。 通信通道是连接上述两个系统的桥梁,确保了信息传输的速度与准确性。它可以采用光纤、微波或无线电等多种技术实现高效的数据交换需求。 随着电力系统规模的增长和技术创新的进步,电力调度自动化也在不断进化以应对新的挑战如新能源接入、负荷预测及故障诊断等。这需要更高的智能化水平以及自适应能力,并且要融合大数据分析、人工智能与云计算等多项前沿科技来提升能源管理的精细化程度,进一步增强电网灵活性与可靠性。 总之,电力调度自动化系统是现代电力体系的核心组件之一,其性能直接关系到整个系统的运行效率和稳定性。通过持续的技术创新及优化改进,该系统将在保障供电安全、提高服务质量以及促进可持续发展等方面发挥更加重要的作用。对于学习研究此领域的学生而言,掌握相关的基本原理与应用知识是非常必要的。