使用FB41实现PID控制 ??? 在自动化领域中常常要用到PID控制而常规仪表里一个控制器就只能实现一路的PID控制如果要现实多路的PID控制成本就会变得非常高而且不便于我们集中控制与管理??? 经过学习西门子S7-300PLC我们可以使用模块FB41来实现PID控制FB41就相当于我们常规仪表里的控制器既然是PID控制器就应该能够设定PID参数即:比例度积分时间微分时间常规仪表的面板上可
用Step7 中SFB41FB 41SFB42FB42SFB43FB43实现PID控制SLC AD CSMay 2004目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc73167478 1概述 PAGEREF _Toc73167478 h 3 HYPERLINK l _Toc73167479 1.1应用 PAGEREF _Toc73167479 h
基于S7-300的PID液位控制系统 [本文由1dave1贡献]一控制要求有一水箱可向外部用户供水用户用水量不稳定有时大有时少水箱进水可由水泵泵入现需对水箱中水位进行恒液位控制并可在0200mm(最大值数据可根据水箱高度确定)范围内进行调节如设定水箱水位值为100mm时则不管水箱的出水量如何调节进水量都要求水箱水位能保持在100mm位置如出水量少则要控制进水量也少如出水量大则要控制进水
S7-200 PLC在PID闭环控制系统中的应用1? 引? 言在工业生产中常需要用闭环控制方式来控制温度压力流量等连续变化的模拟量无论是使用模拟量控制器的模拟控制系统还是使用计算机(包括PLC)的数字控制系统PID控制都得到了广泛应用PID控制器是比例-积分-微分控制(Proportional-Integral-De-rivative)的简称其优点是不需要精确的控制系统数学模型有较强的灵活性和适应
S7-200西门子plc的PID的微分部分是在假设给定值不变的条件下推导出来的 为了抑制由于控制器输出量的量化造成的连续的较小的振荡S7-300西门子plc的PID设置了死区非线性环节 S7-300的PID引入了扰动量DISV可以实现前馈控制 微分的引入可以改善MT6100IV5系统的动态性能但是也容易引入高频干扰为此S7-300西门子plc的PID在微分部分增加了一阶惯性滤波
第4 卷 第5
使用FB41进行PID调整的说明FB41称为连续控制的PID用于控制连续变化的模拟量与FB42的差别在于后者是离散型的用于控制开关量其他二者的使用方法和许多参数都相同或相似PID的初始化可以通过在OB100中调用一次将参-RST置位当然也可在别的地方初始化它关键的是要控-RSTPID的调用可以在OB35中完成一般设置时间为200MS一定要结合帮助文档中的PID框图研究以下的参
S7-200 通信接口模块 -- 通信组态和编程 -- 使用PROFIBUS 协议和服务? HYPERLINK :support.automation.siemensllisapi.dll23921924func=llobjId=23921924objAction=csViewnodeid0=10805149lang=zhsiteid=cseusaktprim=0ext
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±10 V2. Demo箱加热单元
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