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我国是一个人口大国,同时也是一个农业大国,我国的粮食总产量近年大约平均有5亿吨,每年收获的粮食有20%属高水分,约有8500万吨需要干燥。如何使一年的劳动成果颗粒归仓,保证粮食丰产又丰收,是一个重要的研究课题。从前那些旧的、老式的、自动化程度不高的、烘后粮食品质不好的谷物干燥机已经不再适应日益变化的国际、国内市场的需要。因此研究一种自动化程度高,烘后粮食品质好,性能稳定的谷物干燥机已经迫在眉睫。随着计算机技术的飞速发展,把计算机技术应用到谷物干燥机上是可行的,是大势所趋。 本研究引进了微机来对谷物干燥机的粮食重量、粮食温度、粮食水分、粮食位置、运行情况等进行全程自动监控,取得了一定的研究成果。本方案的控制系统可以由以下三部分组成,传感器、控制器以及执行机构。传感器包括水分传感器、温度传感器、流量传感器、料位传感器等。温度传感器主要采用热电偶和热电阻,分别探测热风温度和干燥机各个层面上的粮食温度;水分传感器主要采用中子式在线水分测量仪和电容式在线水分测量仪,中子式在线水分测量仪由于不受谷物解冻的影响,用来测量烘前谷物的水分,电容式在线水分测量仪用来测定烘后的粮食水分;在线流量计采用冲板式流量计,用来记录排粮流量,统计产量。所有测试变量通过几个RS—485接口将数据传送到单片机系统,由单片机系统编码组合后送入可编程控制器。系统采用上下位面结构,上位机为研华IPC610工业控制计算机,带有彩色监视器作为控制监视,参数设定及生产数据存盘记录。可编程控制器(PLC)接收由单片机送来的检测数据,根据建立的控制模型计算出合理的排粮速度,输出控制信号给变频调速器,使排粮电机在最优转速下工作达到控制水分的目的。系统软件应用Turbo C语言进行编程,程序简单易懂,界面清晰,可操作性强。 由于本项研究适用面广,既可以在新生产的干燥机上使用,也可以在旧的原有的干燥机进行改造,不受机型和其他客观条件的限制。它对提高我国的谷物干燥技术,提高我国粮食贮备水平,提高我国粮食产品质量,增加我国粮食产品在国际市场上的竞争力,具有十分重要的意义,具有广阔的发展前景。