9、工业自动化技术:PLC与DCS的应用与发展

工业自动化技术:PLC与DCS的应用与发展

1. 可编程逻辑控制器(PLC)的特性

可编程逻辑控制器(PLC)在工业自动化中扮演着重要角色,具有以下显著特性:
- 灵活的软件工具 :PAC使用IEC 61131 - 3编程语言(如LD、FBD、SFC、ST),部分还包含标准PC编程语言(如C/C++),能最大化机器或过程间的流程。
- 开放的模块化架构 :高度模块化,安装和更换简单,且具有强大的未来扩展性。
- 与企业网络兼容 :开放架构和模块化设计便于与其他设备、网络和企业系统使用几乎所有标准协议进行通信和互操作。

2. 统一人机界面(Unified HMI)

HMI是连接人与机器、系统或设备的用户界面或仪表盘,常用于工业过程的集中监控。统一HMI是其功能的扩展,同一界面(通常是PC屏幕)可用于调试、操作、维护、顺序控制、连续控制、编程、网络连接、供应链、业务预测等,还能作为多个不同供应商分布式控制系统的接口。

HMI软件分为监督级和机器级两种基本类型:
| 类型 | 设计环境 | 用途 |
| ---- | ---- | ---- |
| 监督级 | 控制室环境 | 系统控制和数据采集,通过过程控制应用从传感器收集数据并发送到中央计算机处理 |
| 机器级 | - | 展示特定生产设施各单元的运行状态 |

统一HMI有适用于两种类型的软件应用,虽更昂贵,但可消除冗余并降低长期成本。选择HMI软件需考虑系统架构、标准和平台、实施与管理的便捷性、性能与可扩展性、集成性

内容概要:本文介绍了一个基于Matlab的综合能源系统优化调度仿真资源,重点实现了含光热电站、有机朗肯循环(ORC)和电含光热电站、有机有机朗肯循环、P2G的综合能源优化调度(Matlab代码实现)转气(P2G)技术的冷、热、电多能互补系统的优化调度模型。该模型充分考虑多种能源形式的协同转换利用,通过Matlab代码构建系统架构、设定约束条件并求解优化目标,旨在提升综合能源系统的运行效率经济性,同时兼顾灵活性供需不确定性下的储能优化配置问题。文中还提到了相关仿真技术支持,如YALMIP工具包的应用,适用于复杂能源系统的建模求解。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和能源系统背景知识的科研人员、研究生及工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、可再生能源利用、电力系统优化等方向的研究者。; 使用场景及目标:①研究含光热、ORC和P2G的多能系统协调调度机制;②开展考虑不确定性的储能优化配置经济调度仿真;③学习Matlab在能源系统优化中的建模求解方法,复现高水平论文(如EI期刊)中的算法案例。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的网盘资源,下载完整代码和案例文件,按照目录顺序逐步学习,重点关注模型构建逻辑、约束设置求解器调用方式,并通过修改参数进行仿真实验,加深对综合能源系统优化调度的理解。
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