LabView RT在多任务控制系统中的应用
发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:623
实验机原理及构成
本实验机的工作原理是将试样安装在两个夹头之间,以上万安培的电流通过试样,使其快速被加热,同时在两个夹头中通有循环冷却水,当电流增大产生的热量大于水冷带走的热量时,试样的温度就升高,反之试样的温度就降低,从而达到控温的目的。根据不同的实验要求,当试样被加热到规定的温度时,通过控制液压缸,推动锤头高速打击(压缩实验)或拉伸(拉伸实验)或扭转(扭转实验),使试样发生形变,同时要记录并存储试样在发生形变过程中的所有参数,如液压缸位移、横向位移、纵向位移、力、扭矩等。实验结束后,由主机对所记录的数据绘制工艺要求的曲线,如位移-力曲线、位移-应力曲线、应力-应变曲线等。有些实验要求在真空状态下进行,即将试样加热室抽成真空,根据需要还可以充保护气。防止试样表面被氧化。淬火实验要求试样温度达到某一值时进行淬水、淬气、气水混合等以满足不同的工艺需要。
控制系统的构成
根据工艺对控制系统动态响应速度、精度等技术指标的特殊要求来确定控制系统的硬件结构。为了提高控制精度和速度,而将逻辑控制从pxi系统中分离出去,由plc控制,二者以通讯方式交换信息。而所有的实时控制任务、数据采集及数据存储由pxi8156b完成。主机主要完成编程器、人机交互界面、数据分析及处理等功能。该控制系统结构如图1示。
控制系统的实时任务
加热控制系统
试样加热采用直接电阻加热方法,其特点是低电压、大电流;快速响应加热;瞬间断电采集数据;热膨胀测量与补偿;10ms控制周期。具体方法是通过在变压器原侧调节可控硅的触发角,来改变变压器副侧试样两端电压,从而改变流过试样中电流大小,实现控温的目的。这种加热方法优点是可以降低试样内部的热梯度,防止集肤效应,获得更好的等温区。其缺点是由于热电偶是直接焊在试样上的,当加热时试样内流过上万安培的电流,周围将产生强大的磁场,严重地影响温度测量的精度。但通过ni公司的软件和硬件提供的触发采集功能,可以很好地解决这个问题。方法是通过一个小的同步变压器获得变压器原侧的电压相位,根据这个电压信号的峰值可以计算出触发采集电压与触发角的关系。通过限制触发电压值和适当选择触发采集电压,就可以使可控硅触发角留出20℃~30℃的断电时间,实现断电采集。通过一个整流桥可以将正弦交流电负半周变成正半周,使每个控制周期控制两次,控制周期为10ms。
位移控制系统
主液压缸的控制是通过控制高速伺服阀,完成控制液压缸推动锤头移动。工艺要求控制周期越短越好,利用pfi7针完成pid输入触发输出循环控制,控制周期为2ms。在高速伺服阀放大器板上有一个硬件pid控制环,它是将高速伺服阀的阀芯位置作为反馈信号,这个闭环作为内环。而软件pid将位移传感器的实际位置作为反馈信号,这个闭环作为外环,这样大大提高了液压缸的控制精度。
扭转控制系统
扭转控制的作用是扭转实验时完成高速扭转闭环控制,以及在多道次压缩或拉伸实验时,完成试样第二道次以后的变形量定位控制。控制方法是利用pxi6052e的高速计数器1 测量编码器的脉冲,通过控制高速伺服阀控制液压马达,完成扭转控制。扭转实验适应超级钢、军用钢等高性能钢种开发研究的需要,将剪切变形与压缩变形复合,从而大幅度提高了变形程度和变形速率,实现了组合连续大变形的学术思想。
流量控制系统
淬火的方式分为淬水、淬气、气水混合等方式。在淬火时不同的实验工艺,要求对淬火的水流量进行相应的控制,以满足实验工艺。控制方法是将流量计的检测信号作为反馈,控制电磁球阀实现闭环控制。
硬件连接问题
接地问题
pxi总线的机箱,其机壳地与aignd和dgnd是相通的,这一点与其他控制系统中有所区别。为了减少控制系统的干扰,系统接地非常重要。为此将数据线的屏蔽层单独接地,将二次仪表的电源地与机壳地一起单独接地。另外,二次仪表电源的输入端通过一个ups使其与电网进行隔离,进一步减小了系统干扰。
e系列数据采集卡的计数器滤波问题
ni网站的an084quadrature encoders中详细地阐述了利用ls7084芯片和电阻、电容构成一个滤波电路,消除由于噪声和抖动等造成的干扰,此电路还可以对编码器的输出脉冲进行4分频,从而大大地提高了测量精度。
控制系统的软件
软件分为三个部分,即上位机的人机界面软件、实时控制软件和逻辑控制软件。
上位机软件是在windows 2000平台下,利用labview软件;实时控制软件是在w
实验机原理及构成
本实验机的工作原理是将试样安装在两个夹头之间,以上万安培的电流通过试样,使其快速被加热,同时在两个夹头中通有循环冷却水,当电流增大产生的热量大于水冷带走的热量时,试样的温度就升高,反之试样的温度就降低,从而达到控温的目的。根据不同的实验要求,当试样被加热到规定的温度时,通过控制液压缸,推动锤头高速打击(压缩实验)或拉伸(拉伸实验)或扭转(扭转实验),使试样发生形变,同时要记录并存储试样在发生形变过程中的所有参数,如液压缸位移、横向位移、纵向位移、力、扭矩等。实验结束后,由主机对所记录的数据绘制工艺要求的曲线,如位移-力曲线、位移-应力曲线、应力-应变曲线等。有些实验要求在真空状态下进行,即将试样加热室抽成真空,根据需要还可以充保护气。防止试样表面被氧化。淬火实验要求试样温度达到某一值时进行淬水、淬气、气水混合等以满足不同的工艺需要。
控制系统的构成
根据工艺对控制系统动态响应速度、精度等技术指标的特殊要求来确定控制系统的硬件结构。为了提高控制精度和速度,而将逻辑控制从i系统中分离出去,由plc控制,二者以通讯方式交换信息。而所有的实时控制任务、数据采集及数据存储由i8156b完成。主机主要完成编程器、人机交互界面、数据分析及处理等功能。该控制系统结构如图1示。
控制系统的实时任务
加热控制系统
试样加热采用直接电阻加热方法,其特点是低电压、大电流;快速响应加热;瞬间断电采集数据;热膨胀测量与补偿;10ms控制周期。具体方法是通过在变压器原侧调节可控硅的触发角,来改变变压器副侧试样两端电压,从而改变流过试样中电流大小,实现控温的目的。这种加热方法优点是可以降低试样内部的热梯度,防止集肤效应,获得更好的等温区。其缺点是由于热电偶是直接焊在试样上的,当加热时试样内流过上万安培的电流,周围将产生强大的磁场,严重地影响温度测量的精度。但通过ni公司的软件和硬件提供的触发采集功能,可以很好地解决这个问题。方法是通过一个小的同步变压器获得变压器原侧的电压相位,根据这个电压信号的峰值可以计算出触发采集电压与触发角的关系。通过限制触发电压值和适当选择触发采集电压,就可以使可控硅触发角留出20℃~30℃的断电时间,实现断电采集。通过一个整流桥可以将正弦交流电负半周变成正半周,使每个控制周期控制两次,控制周期为10ms。
位移控制系统
主液压缸的控制是通过控制高速伺服阀,完成控制液压缸推动锤头移动。工艺要求控制周期越短越好,利用pfi7针完成pid输入触发输出循环控制,控制周期为2ms。在高速伺服阀放大器板上有一个硬件pid控制环,它是将高速伺服阀的阀芯位置作为反馈信号,这个闭环作为内环。而软件pid将位移传感器的实际位置作为反馈信号,这个闭环作为外环,这样大大提高了液压缸的控制精度。
扭转控制系统
扭转控制的作用是扭转实验时完成高速扭转闭环控制,以及在多道次压缩或拉伸实验时,完成试样第二道次以后的变形量定位控制。控制方法是利用i6052e的高速计数器1 测量编码器的脉冲,通过控制高速伺服阀控制液压马达,完成扭转控制。扭转实验适应超级钢、军用钢等高性能钢种开发研究的需要,将剪切变形与压缩变形复合,从而大幅度提高了变形程度和变形速率,实现了组合连续大变形的学术思想。
流量控制系统
淬火的方式分为淬水、淬气、气水混合等方式。在淬火时不同的实验工艺,要求对淬火的水流量进行相应的控制,以满足实验工艺。控制方法是将流量计的检测信号作为反馈,控制电磁球阀实现闭环控制。
硬件连接问题
接地问题
i总线的机箱,其机壳地与aignd和dgnd是相通的,这一点与其他控制系统中有所区别。为了减少控制系统的干扰,系统接地非常重要。为此将数据线的屏蔽层单独接地,将二次仪表的电源地与机壳地一起单独接地。另外,二次仪表电源的输入端通过一个ups使其与电网进行隔离,进一步减小了系统干扰。
e系列数据采集卡的计数器滤波问题
ni网站的an084quadrature encoders中详细地阐述了利用ls7084芯片和电阻、电容构成一个滤波电路,消除由于噪声和抖动等造成的干扰,此电路还可以对编码器的输出脉冲进行4分频,从而大大地提高了测量精度。
控制系统的软件
软件分为三个部分,即上位机的人机界面软件、实时控制软件和逻辑控制软件。
上位机软件是在windows 2000平台下,利用labview软件;实时控制软件是在w
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