基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计

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MCGS组态软件的多种液体混合控制系统设计

MCGS组态软件的多种液体混合控制系统设计

MCGS组态软件的多种液体混合控制系统设计
辛春霞
【期刊名称】《河南科技》
【年(卷),期】2011(0)10X
【摘要】一、MCGS工程组态软件概述MCGS(Monitor and Control Generated System)是一套基于Windows平台的、用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统。

MCGS为用户提供了解决实际工程问题的完整方案和开发平台,能够完成现场数据采集、实时和历史数据处理、报警和安全机制控制、流程控制、动画显示。

【总页数】1页(P52-52)
【关键词】MCGS组态软件;控制系统设计;上位机监控系统;趋势曲线;网络监控;动画显示;报表输出;流程控制;现场数据采集;机制控制
【作者】辛春霞
【作者单位】天津滨海职业技术学院机电工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 夏学志
2.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 崔兴龙;
3.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 钱巍
4.基于PLC的多种液体混合控制系统设计 [J], 钱巍
5.基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现 [J], 赵丽
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基于MCGS的液位控制系统设计讲解

基于MCGS的液位控制系统设计讲解

XXXX学院课程设计课程名称过程控制课题名称基于MCGS的液位控制系统设计专业自动化班级xxxx学号xxxxxxxx姓名xxx指导教师xxx2010 年12月09日XXXX学院课程设计任务书课程名称过程控制课题基于MCGS的液位控制系统设计专业班级自动化学生姓名xxx学号xxxxxxxxx指导老师xxx审批任务书下达日期2011 年11月28日任务完成日期2011 年12月09日目录第1章系统总体方案选择 (5)第2章系统结构框图与工作原理 (7)2.1 系统机构框图 (7)2.2 工作原理 (8)第3章各单元软硬件 (9)3.1 模拟控制对象系统 (9)3.2 控制台 (9)3.3 上位机及控制软件系统 (9)3.4 模拟量输入模块ICP-7017 (10)3.5 模拟量输出模块ICP-7024 (11)3.6 电动调节阀 (11)3.7 液位传感器 (12)第4章软件设计与说明 (13)4.1 用户窗口 (13)4.2 实时数据库 (16)第5章系统调试 (17)5.1 设备连接 (17)5.2 系统调试 (17)5.3 调试结果 (18)5.3 注意事项 (19)第6章总结 (20)附录程序清单 (21)第1章系统总体方案选择随着工业生产的迅速发展,工艺条件越来越复杂。

对过程控制的要求越来越高。

过程控制系统的设计是以被控过程的特性为依据的。

由于工业过程的复杂、多变,因此其特性多半属多变量、分布参数、大惯性、大滞后和非线性等等。

为了满足上述特点与工艺要求,过程控制中的控制方法是十分丰富的。

通常有单变量控制系统,也有多变量控制系统,有复杂控制系统,也有满足特定要求控制系统。

在工业生产过程中,液体贮槽设备如进料罐、成品罐、中间缓冲容器、水箱等应用十分普遍,为保证生产正常进行,物料进出需均衡,以保证过程的物料平衡,因此工艺要求贮槽内的液位需维持在某个给定值上下,或在某一小范围内变化,并保证物料不产生溢出,要求设计一个液位控制系统。

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计

基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计设计内容要求某物料混合控制系统系统设备,有3个进料阀 Y1、Y2、Y3;出料阀Y4;变频器控制的搅拌机FM;加热器DH;3个液位器L1、L2、L3。

要求用MCGS组态软件、PLC、变频器进行整体设计。

系统工作过程:①开始关Y4,打开Y1进液体A,当L3有输出时,关Y1。

②打开Y2,同时使搅拌机以转速1搅拌,当L2有输出时,关Y2。

③打开Y3,同时使搅拌机以转速2搅拌,当L1有输出时,关Y3。

④搅拌机以转速3搅拌,同时使加热器DH工作,延时10秒。

⑤搅拌机停止工作,继续加热10秒。

⑥停止加热,打开出料阀Y4,延时10秒,在打开Y4时,Y1、Y2、Y3不能打开。

所需的仪器此次设计我们将用到三菱的PLC,多种液体自动混合实验板,变频器,MCGS组态软件,还有开关,按钮板,电源模块,连接导线等。

MCGS组态软件以工控PC机为主控上位机,利用人机接口的智能软件包-MCGS组态软件在PC机上建立工控的对象,完成对多台PLC(下位机)的控制,由于上位机只需要完成对监控信息的收集和处理而不需要对设备的运行进行具体控制,上下位机处理同时进行,可以以最少的人员配备对远程监控的管理,提供较为直观、清晰、准确的现场状态信息,进而为维修和错误诊断提供多方面可能性,减少维修人员路上往返时间,整体提高远程监控系统的运行速度。

现代远程监控技术采取的是实时在线监控方式,它借助于计算机网络和通信技术,通过安装在现场各种监控设备以及软件实现监控者在异地对现场工业设备的实时监控、诊断与控制。

当系统运行时,现场的下位机需要安排有人值守,这样实际上并没有实现真正意义上远程监控。

为解决这一问题,文中通过开发相关的程序,配合必要的硬件设施来实现远程监控,完全可以通过网络来监控现场的运行。

1 MCGS工控组态软件MCGS是一套基于Windows操作系统可用来快速构造和生成上位机监控系统的组态软件包,它为用户提供了从设备驱动、数据采集到数据处理、流程控制、动画显示、报表输出等解决实际工程问题的完整方案和操作工具。

基于MCGS组态编程的液位控制系统设计

基于MCGS组态编程的液位控制系统设计

摘要应用组态软件设计一个仿真实验监控系统,实现对实际工程问题的过程控制,现在我们的具体问题是实现对水箱液位过程控制。

为了能设计一个解决实际工程问题的仿真实验监控系统,我们可以基于各种组态软件来设计这个仿真平台.而MCGS组态软件具有操作简便、可视性好、可维护性强、高性能等突出特点,它可以快速构造和生成上位机监控系统,并可稳定运行于多种操作系统.。

以MCGS组态软件为开发平台,设计一个仿真实验监控平台来实现对实际工程问题的控制.不仅能对水箱的液位进展监控,采集实验数据建立实验报表,而且能够脱机进展仿真实验、模拟控制。

为了能够很好的实现对水箱液位控制系统的仿真,综合考虑多方面的因素,本文将用MCGS组态软件设计一个仿真实验监控平台来对其进展实时控制.具体地,要将MCGS组态软件实现此方案。

在该系统中,利用MCGS组态软件完成数据采集、控制信息输出以及人机交互等工作,完成仿真实验监控平台的设计,最终到达对水箱液位实时监控,实验数据采集,报表的输出和数据的同步显示。

关键词:MCGS组态软件;液位系统;仿真实验AbstractTo design a simulation experiment monitoring platform with application configuration software, realizing the actual engineering problems of process control, currently, our concrete problem is to achieve the temperature of the boiler and water tank level process control.In order to be able to solve real engineering problems to design a simulation experiment monitoring platform, we can base on a variety of configuration software to design this simulation platform. The MCGS configuration software has simple operation, perfect visibility, strong maintainability, high performance and other salient features. It can construct and generate hostputer monitoring system quickly, and can be run on different kinds of operating systems steadily.With MCGS configuration software development platform, designing a simulation experiment monitor platform to achieve the process control of the actual engineering problems. Not only can monitorthe level of the water tank and the temperature of the boiler, gathering the experiment data and establishing experiment reports, but also can do the off-line simulation experiment, simulation control.In order to control the water tank level and the water temperature of boiler well. Take a prehensive consideration on various factors; this article will design a simulation experiment monitoring platform with MCGS configuration software to achieve the real-time control for this system. Specifically, we should use MCGS configuration software to implement this program. In this system, realizing the data acquisition, controlling information output, as well as the human-machine interaction by the MCGS configuration software, and acplishing the design of the simulation experiment monitoring platform, which can to achieve the level of the water tank and the water temperature of the boiler in real-time monitoring, experimental data collection, report forms of the output and synchronized curve display ultimately.Key Words:MCGS configuration software; liquid level system; simulation experiment目录1绪论错误!未定义书签。

毕业设计论文:基于MCGS组态软件的水位控制系统

毕业设计论文:基于MCGS组态软件的水位控制系统

新疆工程学院课程设计题目:基于MCGS组态软件的水位控制系统目录前言 (1)1.设计概述 (2)1.1 设计任务介绍 (2)1.2 设计系统组成框图 (2)1.3 设计分析 (2)1.4. 设计所用软件介绍 (3)1.4.1什么是MCGS组态软件 (3)1.4.2 MCGS组态软件的系统构成 (3)1.4.3 MCGS组态软件的功能和特点 (5)1.4.4 MCGS组态软件的工作方式 (5)2 设计思路 (6)3 组态画面的设计 (7)3.1 工程建立 (7)3.2建立流程画面 (7)3.3 定义数据对象 (8)3.4.动画连接 (9)3.5模拟设备连接 (9)3.6 控制流程 (10)3.7 报警显示 (10)3.8 报表输出 (12)3.9 趋势曲线显示 (12)3.10 安全机制 (13)3.11 水位控制系统总效果 (15)4总结 (17)5参考文献 (18)前言计算机技术和网络技术的飞速发展,为工业自动化开辟了广阔的发展空间,用户可以方便快捷地组建优质高效的监控系统,并且通过采用远程监控及诊断、双机热备等先进技术,使系统更加安全可靠,在这方面,MCGS工控组态软件将为您提供强有力的软件支持。

MCGS是一种流行的组态软件开发环境,组态技术是计算机控制技术综合发展的结果,是技术成熟化的标志。

MCGS通用版组态软件主要完成通用工作站的数据采集和加工,实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出等日常性监控事务。

对工作站软件的要求主要是系统稳定可靠,能方便的代替大量的现场工作人员的劳动和完成对现场的自动监控和报警处理,随时或定时的打印各种报表。

由于组态技术的介入,计算机控制系统的应用速度大大加快了。

采用组态控制技术的计算机控制系统最大的特点是从硬件设计到软件开发都具有组态性,因此系统的可靠性和开发速度提高了,开发难度却下降了。

随着国内工业生产技术的进步以及自动化技术的发展,人们对自动化监控系统的需求越来越大,要求越来越高。

基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现

基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现

• 193•主要液体混合装置控制系统三菱PLC 的编程方法,以及结合PLC 与上位机的 MCGS 组态软件监控,实现对液体混合装置控制系统,来提高理论与实践相联系的教学效果。

主要液体自动混合装置的PLC 控制系统控制系统三菱PLC 的编程方法,以及结合PLC 与上位机的MCGS 组态软件监控,实现对液体自动混合装置的PLC 控制系统控制系统,来提高理论与实践相联系的教学效果。

传统的液体自动混合装置的PLC 控制系统如果采用人工控制或是继电器控制整个系统,都存在很多问题,例如系统采用继电接触器控制,系统存在的问题是:电器多、可靠性差、自动化程度低等问题。

液体自动混合装置的PLC 控制系统主要用到的技术是PLC 技术及传感器技术、电子技术等来实现液体自动混合装置的PLC 控制系统的控制要求,从而满足生产线的对物料或液体的混合要求。

因此液体自动混合装置的PLC 控制系统的PLC 控制系统在工厂的自动化生产线具有实际的应用。

1 液体自动混合装置的PLC控制系统程序设计1.1 控制系统的逻辑要求PLC 控制系统要求液体自动混合装置的初始状态,混合液体的容器是流入液体的,A 液体电磁阀YV1、A 液体电磁阀YV2和两液体混合搅拌机均为OFF ,检测B 液面传感器L1、检测A 液面传感器L2、检测最低液位传感器L3,所有传感器均为OFF ;按下PLC 控制系统启动按钮后,通过传感器L2检测输入信号,电磁阀YV1关闭(YV1=ON),开始注入液体A ,当A 液体流入到液面高度L2(L2=ON)时,停止流入A 液体(YV1=OFF)。

通过传感器L1检测输入信号,打开电磁阀Y2(Y2=ON),流入液体B ,当液位升至L1(L1=ON)时,停止流入B 液体(YV2=OFF),同时打开搅拌机,搅拌A 、B 两混合液体,10S 后搅拌机停止,混合液体放液电磁阀YV3动作(YV3=ON ),开始放出搅拌好的混合液体,当混合液体液位降至液位传感器L3(L3=OFF)后,再经5S 混合液体停止流出(YV3=OFF);按下控制系统停止按钮,停止控制系统整个工作过程,控制系统停止在初始的逻辑工作状态。

毕业设计论文基于MCGS组态软件的水位控制系统

毕业设计论文基于MCGS组态软件的水位控制系统

新疆工程学院课程设计题目基于MCG组态软件的水位控制系统目录前言 (1)1.设计概述 (2)1.1设计任务介绍 (2)1.2设计系统组成框图 (2)1.3设计分析 (2)14设计所用软件介绍 (3)1.4.1什么是MCGS组态软件 (3)1.4.2 MCGS组态软件的系统构成 (3)1.4.3 MCGS组态软件的功能和特点 (5)1.4.4 MCGS组态软件的工作方式 (5)2设计思路 (6)3组态画面的设计 (7)3.1工程建立 (7)3.2建立流程画面 (7)3.3定义数据对象 (8)3.4.动画连接 (9)3.5模拟设备连接 (9)3.6 控制流程 (10)3.7 报警显示 (10)3.8 报表输出 (12)3.9 趋势曲线显示 (12)3.10 安全机制 (13)3.11 水位控制系统总效果 (15)4 总结 (17)5 参考文献 (18)、八、•前言计算机技术和网络技术的飞速发展,为工业自动化开辟了广阔的发展空间,用户可以方便快捷地组建优质高效的监控系统,并且通过采用远程监控及诊断、双机热备等先进技术,使系统更加安全可靠,在这方面,MCG工控组态软件将为您提供强有力的软件支持。

MCGS 是一种流行的组态软件开发环境,组态技术是计算机控制技术综合发展的结果,是技术成熟化的标志。

MCGS 通用版组态软件主要完成通用工作站的数据采集和加工,实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出等日常性监控事务。

对工作站软件的要求主要是系统稳定可靠,能方便的代替大量的现场工作人员的劳动和完成对现场的自动监控和报警处理,随时或定时的打印各种报表。

由于组态技术的介入,计算机控制系统的应用速度大大加快了。

采用组态控制技术的计算机控制系统最大的特点是从硬件设计到软件开发都具有组态性,因此系统的可靠性和开发速度提高了,开发难度却下降了。

随着国内工业生产技术的进步以及自动化技术的发展,人们对自动化监控系统的需求越来越大, 要求越来越高。

基于MCGS的液体混合监控系统

基于MCGS的液体混合监控系统

液体 储 存设 备如 进 料罐 、成 品罐 、缓 冲反 应罐 等 应用 十分 普遍 。其控 制 与
制器 ( P L C ) , 可以有效解决这一难题 。
( 2 ) 停止 过程 :停 止搅拌 后 自动
操作 必 须 非常谨 慎 ,一旦 控 制不 当 ,
势 必 产生大 量 的不 良 品或废 料 ,造 成 严重 的经济损失 。既往 采用的继 电器 一
【 中图分类号】T P 2 7 3 【 文献标识码】B 文章编号 1 6 0 6 — 5 1 2 3( 2 0 1 4 )0 2 - 0 0 6 2 . 0 4
l 引言
液位控制 问题是工业生产过程 中的

易产生废料 ,导致加工成本提高 ,严
X 2时 ,关 闭 A 液 体 阀 l , 同 时 B 液
62 《 P L C &F A》
_ I _ —一


脚本 编辑状态 如图实训 所示 。设定循
环时间为 1 O O ms ,脚 本 程 序 如 下 进 行 编辑 操 作 。脚 本 程 序 是 用 来 完成 特 定 操 作 和 处 理 的 程序 。脚 本 参 考 程 序 如
重影响了企业的经济效益 ;如今采用
三菱公司的 F X 系 ̄ J l / J ' , 型 可 编程 序 控
体 阀 2打 开 ,注 入 B液 体。 当液 面 上升到传感器 X3时,关闭 B液体 阀 ,
并 开 始 定 时 搅 拌 ,搅 拌 2 0 s 后停止 :
类 常见 问题。在 工 业生 产过 程 中 ,
s ys t em p a r a me t e r s i n t h e pr o c e s s o f n o n ・ - s t ea d y ・ - s t a t e er r or c o n t r ol s y s t em a r e wi t h g o o d

项目3-1 多种液体混合

项目3-1 多种液体混合

输出
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6
电磁阀YVA 电磁阀YVB 电磁阀YVC 电磁阀YVD 搅拌机KM 加热丝H
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
二、PLC输入输出接线图和主电路图
L1 QF L2 L3
启动按钮
高液位传感器
任务实施
YVA
Y000
SB1
S1
X000 X001 X002
液体A
YVB
30 20
1、元件选择、布局合理,安 装符合要求 2、接线符合工艺要求,接点 牢固、接触良好
接点反圈、露铜过长、松动、压 绝缘层,未套编码管,扣1分/处。
PLC程序 调试
1、编制PLC程序及通过调试实 现控制功能 2、操作步骤正确 3、接负载试车成功
按照国家安全要求规范生产过 程中的行为
40
10
第一次调试不合格扣10分 第二次调试不合格扣20分 第三次调试不合格扣30分 电气保护每少一项扣2分


置位复位指令的助记符和两者的关系是 什么?

置位指令的助记符为SET,复位指令的助记符为RST。 一般两者是配套使用。
情景模拟
多种液体混合在化工、冶金、造纸和环保等行业中得到广 泛运用,其按照工艺要求对阀门组进行周期性开闭控制,实 现原料配比。本任务用单流程SFC编制多种液体混合的程序。
MCGS组态软件 制作的动态画面
明确各状态的任务、状态转移条件和转移方向,
再依据总的控制顺序要求,将这些状态组合形成状态
转移图,
最后依一定的规则将状态转移图转绘为梯形图程序。
任务实施
思考
一、I/O接口分配表
1、电磁阀采用交流220V,接触器和加热丝都采用交流 220V,如何分配输入输出接口?

基于MCGS的PLC液体混合控制系统设计

基于MCGS的PLC液体混合控制系统设计

摘要本组课题是对液体自动混合装置的模拟控制,实现液体混合装置的自动添加液体、自动混合等自动控制功能。

在本设计的梯形图设计中是大量运用计时器和顺序控制继电器指令来完成的。

在PLC程序设计的基础上结合有关的外围设备形成一个易于工业控制的系统整体,在易于扩展其功能的原则而设计。

本监控系统采用PLC为控制核心,具备自动混合两种液体的功能,由传感器检测储藏罐中的液面高度,按顺序加入A和B两种液体,搅拌40s后放出混合液体。

过程监控上,我们采用的是MCGS组态软件,这是我国自主研发的组态软件,适用于各品牌的PLC。

在课程设计中主要进行的是设备的基本机构图,混合装置控制的模拟实验面板图,PLC 的选型,外部硬件接线图,以及绘制所要实现的功能图,进而在GX_Developer与GX.Simulator中仿真调试,输出对应的指令表;在MCGS中设计监控的人机界面,对于储藏罐以及传感器和电磁阀和流动块的属性设置,同时绘制历史报表,最后将PLC中的程序同步到MCGS中,进行仿真调试,实现界面的实时监控,以及历史数据和曲线的实时监测。

关键词:液体自动混合,可编程控制器PLC,MCGS组态软件冯祥:基于MCGS的PLC液体混合控制系统设计AbstractThis topic is for liquid automatically mixing device simulation control,the fulfilling liquid mixing device automatically add liquid,automatic mixing automatic control function.In this design ladder diagram design is application of a timer and sequence control relay instructions to finish. On the basis of the PLC program design combined with related peripheral devices formed an easy to industrial control of the whole system,easy to expand its function in the principle of design. The monitor system adopts PLC as control core,with automatic mixing two liquids function by the tanks sensor test highly liquid surface,in order to join A and B two liquids,stirring 3min after release mixture liquid. Process monitoring, we use is MCGS software,this is our country self-developed configuration software,applicable to the brand of PLC.In the course design of main equipment of the basic organization chart is mixing device control simulation experiments of panel figure,PLC selection,external hardware hookup and mapping to achieve the functional diagram,and in the GX_Developer GX. With weathering steel during commissioning,output of simulation corresponding instruction form;In the MCGS in design human-machine interface,for monitoring and tanks sensor and solenoid and flow pieces of attribute to set,while drawing history statements and will last a program in a PLC synchronization to MCGS,debugging realize simulation,real-time monitoring of the interface and the history data and curve of real-time monitoring.Keywords:liquid automatically mixing,PLC programmable controller,MCGS目录前言 (5)1 PLC及液体混合机的PLC控制 (6)1.1 PLC的由来及其定义 (6)1.2 PLC的发展历程 (6)1.3 PLC与MCGS通讯要求 (7)1.4 MCGS运行环境 (8)2基于FX2N的液体混合实际控制系统设计 (9)2.1 选择PLC型号 (9)2.2 I/O分配表 (9)2.3 外部接线图以及控制要求 (10)3工作过程分析 (11)3.1 工作过程分析 (11)3.2 详细过程分析 (12)4软件设计 (14)4.1 手动部分软件设计 (14)4.2自动部分软件设计 (16)4.3 指令表 (18)5基于MCGS的虚拟混合液位控制系统设计 (19)5.1组建系统工程 (19)5.2液体自动混合画面中构件的属性设置 (20)6. MCGS与PLC通讯与工程模拟 (22)冯祥:基于MCGS的PLC液体混合控制系统设计6.1制作动画显示画面 (22)6.2脚本程序编写 (23)6.3建立设备构件 (24)6.4程序下载整体运行与综合测试 (25)7结束语 (26)致谢 (27)参考文献 (27)附录 (28)前言今天,我们的生活环境和工作环境有越来越多称之为可编程控制器的小电脑在为我们服务,可编程控制器的应用非常广泛,它在工业控制,尖端武器,通信设备,信息处理,家用电器等各测、控制领域都发挥着举足轻重的作用。

基于MCGS的多种液体混合搅拌仿真实验平台设计

基于MCGS的多种液体混合搅拌仿真实验平台设计

低乱 H EBEINONGJI摘 要:本文主要探讨基于组态软件MCGS 的PLC 多种液体混合搅拌仿真实验平台的开发过程,利用仿真实验平台可以更加直观、逼真地显示PLC 的动态控制过程,能有效地激发学生的主动性,提高PLC 实验教学效果。

同时解决学校购买PLC 实验设备的资金短缺问题。

关键词:MCGS ;PLC;多种液体混合搅拌系统;实验教学基于疇翻护搅拌潍坊工商职业学院潍坊市经济学校 姜爱梅王培义PLC 实验教学解决的核心问题是PLC 的控制对象。

用实物 模型进行调试较直观、效果好,但成本高、易损坏、难维护、种类不全等缺点。

实验装置调试与实物模型相比成本低,但实验结果观察不直观、人机界面及可视性差等不足。

基于MCGS 的PLC 仿真实验平台具有成本低、维护方便、灵活多样、形象直观等优点, 不仅可以克服实物模型的缺点,而且能用有限的设备及多样化的程序丰富实验课的内容,提高PLC 的教学水平和教学效果,提 高学生对PLC 内容的理解,明确PLC 在生产实际中的重要性。

1系统控制要求⑴按下启动按钮SB0,打开YV1进液体A,当L3有输出时,关YV1。

(2)打开YV2,当L2有输出时,关YV2O⑶打开YV3,当L1有输出时,关YV3。

(4) 搅拌机搅拌,延时10秒,搅拌机停止工作,同时使加热 器H 工作,开始加热,当温度传感器T 动作,停止加热,打开出料阀Y4。

(5) 打开出料阀Y4,延时30秒,关YV4,开始下一循环。

(6) 按下停止按钮SB1时,立即停止当前的工作。

2多种液体混合搅拌仿真实验平台的设计2.1制作仿真画面利用MCGS 的绘图工具及元件库,根据系统要求,在“动画组态”窗口进行监控界面的制作。

其仿真画面如图]所示。

图1多种液体混合搅拌的仿真画面2.2构造实时数据库在实时数据库中增加系统所需的数据对象,并根据PLC 编程要求和组态控制,使MCGS 实时数据库中的数据与PLC 的I/O 对应,即M0-启动按钮;M1-停止按钮;M2-液面传感器L3;M3-液面传感器I2;M4-液面传感器L1;M5-温度传感器;Y1-电磁阀YV1;Y2-电磁阀YV2;Y3-电磁阀YV3;Y4-电磁阀YV4;Y5-搅拌机M;Y6-加热器H 。

MCGS混合液体设计说明书

MCGS混合液体设计说明书

1 绪论1.1 背景介绍随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类繁多的控制设备和过程监控设备和过程控制装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种要求。

MCGS 工控组态软件的出现为解决一些实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够就很好的解决传统工业控制软件存在的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的任意组态,完成最终的自动化控制工程。

MCGS全中文工业自动化控制组态软件(简称MCGS工控组态软件或MCGS)是一套32位工控组态软件,可稳定运行于Windouws95/98/Me/NT/2000等多种操作系统,集动画显示、流程控制、数据采集、设备控制与输出、网络数据传输、双机热备、工程报表、数据与曲线等诸多强大功能于一身,并支持国内外众多数据采集与输出设备,广泛应用于石油、电力、化工、钢铁、矿山、冶金、机械、纺织、航天、建筑、材料、制冷、交通、通讯、食品、制造与加工业、水处理、环保、智能楼宇、实验室等多种工程领域。

它的主要特点有:(1)延续性和可扩充性。

使用MCGS工控组态软件开发的应用程序,当现场(包括硬件设备或系统结构)或用户需求发生改变时,不需作很多修改而方便地完成软件的更新和升级;(2)封装性(易学易用),MCGS工控软件所能完成的功能都用一种方便用户使用的方法包装起来,对于用户,不需要掌握太多的编程语言技术(甚至不需要编程技术),就能很好的完成一个复杂工程所要求的所有功能;(3)通用性和可扩充性,每个用户根据工程实际情况,利用MCGS工控组态软件提供的底层设备(PLC、智能仪表、智能模块、饭卡、变频器等)的设备驱动、开放式的数据库和画面制作工具,就能完成一个具有动画效果、实时数据处理、历史数据和曲线并存、具有网络功能的工程,不受行业限制。

1.2 混合液体设计概述水流量标准装置是被广泛用作液体流量仪表实验和检定的装置,尤其对于流量计的制造企业,有大量的仪表检定工作和新产品研制过程中的实验工作,需要流量标准装置完成。

基于组态王液体混合控制系统的设计毕业设计

基于组态王液体混合控制系统的设计毕业设计

山东职业学院毕业设计评审表一(指导教师用)毕业设计评审表二(评阅人用)毕业设计答辩情况记录(答辩委员会或答辩小组用)毕业设计总成绩评定表注:毕业设计(论文)总成绩中,指导教师评分占40%,评阅人评分占20%,答辩评分占40%。

摘要基于组态王的液体混合监控系统设计,以PLC控制两种液体的混合控制。

其要求是将两种液体按一定比例混合,在电动机搅拌后要达到一定的温度才能将混合的液体输出容器。

并形成循环状态,在按停止按扭后依然要完成本次混合才能结束。

利用组态王,对其整个过程进行监控。

当在不知道所写程序是否真确的情况下,直接将程序下载到PLC 进行试运行,对于工业工厂来说,PLC的控制对象是实物,难维护,试运行是不现实的,于是,我们就需要一个虚拟的PLC来运行这个程序。

PLC可以模拟现场的PLC为组态王提供数据。

再通过组态王的监控,观察所做项目是否可行。

应用组态软件在计算机屏幕上全真模拟PLC的控制对象可以弥补上述不足,它还能以动画形式演示PLC控制对象的工作过程,具有成本低、免维护、灵活多样、形象直观等优点。

北京亚控公司推出的“组态王”软件,具有可靠性高、通信快速、功能强大、界面友好和开发简洁等优点,可用来开发实验室仿真PLC控制对象,可利用有限的设备验证多样化的程序,增强PLC的使用效果。

本项目即使用PLC300和组态王通信。

关键词:混合;PLC;组态王;监控。

前言随着科学技术的猛速发展,自动控制技术在人类活动的各个领域中的应用越来越广泛。

自动控制技术作为自动化的强有力的手段,越来越多地与计算机技术、电子技术、信息技术结合起来,对促进我国的现代化建设起到越来越重要的作用。

所谓自动控制,就是在没有人直接参与的情况下,利用控制装置操纵被控对象,使其按照一定归路的运动和变化。

在工业控制领域,随着自动化程度的迅速提高,用户对控制系统的过程监控要求越来越高,人机界面的出现正好满足了用户这一需求。

人机界面可以对控制系统进行全面监控,包括过程检测、报警提示、数据记录等功能。

基于MCGS的液体自动混合装置模拟监控软件设计

基于MCGS的液体自动混合装置模拟监控软件设计

基于MCGS的液体自动混合装置模拟监控软件设计作者:孙雪蕾赵焕鑫党丽峰朱和军李玉兰来源:《农业科技与装备》2018年第05期摘要:将工控软件技术应用于多组分原料自动混合系统。

采用MCGS嵌入版组态软件的控制系统来对原来由单片机、继电器等构成的控制系统进行监控,利用MCGS软件来模拟运行液体自动混合装置的全部工作过程,实现实时监控,提高多组分原料自动混合系统的稳定性、可靠性、精确性。

关键词:MCGS组态软件;液体自动混合装置;实时监控中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1674-1161(2018)05-0010-04在化学工业、食品工业、制药工业生产过程中,经常需要将多种溶液按一定的比例进行混合,这是其生产过程中十分重要的工序。

由于这些行业中多为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的介质,以致工作环境十分恶劣,不适合人工现场操作。

溶液的过程控制系统要求达到混合精确、控制可靠,这是半自动化控制难以实现的。

在传统的继电器控制系统中,溶液的过程控制系统很难保证对混合的各种成分的含量進行精确控制。

为了实现多种溶液高效、安全混合,并对各种成分含量精确控制及实时监控,本课题利用MCGS 6.8嵌入版组态软件设计一种液体自动混合装置监控系统。

1 系统的控制要求液体自动混合装置监控系统的基本内容及要求为:开始排放混合液体阀Y4打开延时10 s 后自动关闭;A液体阀Y1打开,注入A液体;当液面上升到X2时关闭A液体阀Y1,同时B液体阀Y2打开,注入B液体;当液面上升到X3时关闭B液体阀Y2,并开始定时搅拌,搅拌20 s后停止;停止搅拌后自动排放混合液体,当混合液体的液面下降到50时,开始计时到5 s后关闭排气阀Y3,即一个循环结束。

当系统发生故障时,报警灯闪烁,保护动作自动关闭相应的阀门和开启相应的阀门,停止混合系统运行。

2 监控系统的设计2.1 新建工程与窗口点击进入MCGS 嵌入版组态软件新建工程(如图1所示),在用户窗口界面点击新建窗口,分别创建6个新的用户窗口以图标形式显示,分别命名为“手动窗口”“自动窗口”“实时曲线”“历史曲线”“实时报表”“历史报表”(如图2所示)。

基于MCGS组态装配流水线控制系统

基于MCGS组态装配流水线控制系统

组态控制实训论文班级电气0902姓名65号指导老师阳宇辉老师李广兵老师2011-11第1章概述 (1)1.1 什么是MCGS (1)1.2 MCGS的构成 (3)1.2.1实时数据库是MCGS系统的核心 (3)1.2.3设备窗口是MCGS系统与外部设备联系的媒介 (4)1.2.4用户窗口实现了数据和流程的“可视化” (4)1.2.5运行策略是对系统运行流程实现有效控制的手段 (4)第2章装配流水线系统制作 (6)3.1工程分析 (6)3.2建立工程 (7)3.3 制作工程画面 (7)3.3.1 建立画面 (7)3.3.2 编辑画面 (8)3.3.3制作文字框图 (8)3.3.4 图形的绘制 (8)3.3.5 构件的选取 (8)3.3.6整体画面 (9)3.4 定义数据对象 (9)3.5 动画连接 (10)3.5.1按钮的开停及指示灯的变化 (10)3.5.2 控制程序的编写 (11)3.5.4 利用定时器和脚本程序实现传送带的定时控制 (12)总结 (14)参考文献 (15)第1章概述1.1 什么是MCGSMCGS (Monitor and Control Generated System,通用监控系统)是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,它能够在基于Microsoft(各种32位Windows平台上)运行,通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制、实时曲线、历史曲线和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案,它充分利用了Windows图形功能完备、界面一致性好、易学易用的特点,比以往使用专用机开发的工业控制系统更具有通用性,在自动化领域有着更广泛的应用。

MCGS的主要特点和基本功能如下:简单灵活的可视化操作界面。

MCGS采用全中文、可视化、面向窗口的开发界面,符合中国人的使用习惯和要求,以窗口为单位,构造用户运行系统的图形界面,使得MCGS的组态工作既简单直观,又灵活多变。

基于MCGS和PLC的液体混合搅拌系统设计

基于MCGS和PLC的液体混合搅拌系统设计

基于MCGS和PLC的液体混合搅拌系统设计
谢军;洪应;韩磊
【期刊名称】《工业控制计算机》
【年(卷),期】2013(026)004
【摘要】针对传统PLC实验台进行多种液体混合搅拌实验时的缺点,提出采用MCGS组态软件结合PLC开发多种液体混合搅拌虚拟监控系统.与传统的PLC实验相比,该系统利用动画配合实物运动,能有效地提高学生的学习兴趣、创新能力和动手能力,丰富了PLC课程的教学效果.
【总页数】3页(P26-27,29)
【作者】谢军;洪应;韩磊
【作者单位】上海思控电气设备有限公司,上海200333
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于MCGS液体染色剂配置及其存储监控系统设计研究 [J], 张益春;李国利;司立众;高峰;王翠红;郭迈
2.一种基于PLC和MCGS的液体混合实训装置 [J], 刘延霞
3.基于MCGS的多种液体混合搅拌\r仿真实验平台设计 [J], 姜爱梅;王培义
4.基于S7-1200PLC的液体混合搅拌系统设计 [J], 韩硕
5.基于液体混合装置PLC控制与MCGS监控系统设计及实现 [J], 赵丽
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基于MCGS组态软件技术的多种液体自动混合系统设计设计内容要求某物料混合控制系统系统设备,有3个进料阀 Y1、Y2、Y3;出料阀Y4;变频器控制的搅拌机FM;加热器DH;3个液位器L1、L2、L3。

要求用MCGS组态软件、PLC、变频器进行整体设计。

系统工作过程:①开始关Y4,打开Y1进液体A,当L3有输出时,关Y1。

②打开Y2,同时使搅拌机以转速1搅拌,当L2有输出时,关Y2。

③打开Y3,同时使搅拌机以转速2搅拌,当L1有输出时,关Y3。

④搅拌机以转速3搅拌,同时使加热器DH工作,延时10秒。

⑤搅拌机停止工作,继续加热10秒。

⑥停止加热,打开出料阀Y4,延时10秒,在打开Y4时,Y1、Y2、Y3不能打开。

所需的仪器此次设计我们将用到三菱的PLC,多种液体自动混合实验板,变频器,MCGS组态软件,还有开关,按钮板,电源模块,连接导线等。

MCGS组态软件以工控PC机为主控上位机,利用人机接口的智能软件包-MCGS组态软件在PC机上建立工控的对象,完成对多台PLC(下位机)的控制,由于上位机只需要完成对监控信息的收集和处理而不需要对设备的运行进行具体控制,上下位机处理同时进行,可以以最少的人员配备对远程监控的管理,提供较为直观、清晰、准确的现场状态信息,进而为维修和错误诊断提供多方面可能性,减少维修人员路上往返时间,整体提高远程监控系统的运行速度。

现代远程监控技术采取的是实时在线监控方式,它借助于计算机网络和通信技术,通过安装在现场各种监控设备以及软件实现监控者在异地对现场工业设备的实时监控、诊断与控制。

当系统运行时,现场的下位机需要安排有人值守,这样实际上并没有实现真正意义上远程监控。

为解决这一问题,文中通过开发相关的程序,配合必要的硬件设施来实现远程监控,完全可以通过网络来监控现场的运行。

1 MCGS工控组态软件MCGS是一套基于Windows操作系统可用来快速构造和生成上位机监控系统的组态软件包,它为用户提供了从设备驱动、数据采集到数据处理、流程控制、动画显示、报表输出等解决实际工程问题的完整方案和操作工具。

MCGS组态软件具有多任务、多线程功能,其系统框架采用VC++编程,通过OLE技术向用户提供VB编程接口,提供丰富的设备驱动构件、动画构件、策略构件,用户可随时方便地扩展系统的功能。

主要特点如下:(1)丰富的设备驱动程序,通过Active DLL把设备驱动挂接在系统中,配置简单、速度快、可靠性高。

(2)强大的网络功能。

MCGS强大的网络功能可把TCP/IP网、485/422/423网、Modem网结合在一起构成大型的监控系统和管理系统。

(3)开放的OLE接口。

MCGS以OLE自动化技术为基础的开放式扩充接口允许用户使用VB来快速编制各种设备驱动构件、动画构件和各种策略构件,通过OLE接口,用户可以方便地定制自己特定的系统。

系统结构图(参见图1)图1 MCGS体系结构图MCGS组态软件系统包括组态环境和运行环境两大部分,用户所有组态配置过程都是在组态环境中进行的,用户组态后可生成一个“组态结果数据库”文件。

MCGS运行环境是一个独立的运行系统,它能按照“组态结果数据库”中的组态方式进行各种处理,完成用户组态设计的目标和功能。

MCGS系统整体框图:图2 MCGS系统整体框图2 运用MCGS建立运行程序一般过程(1)启动MCGS组态环境,建立工程项目。

(2)进行设备配置。

设备配置的目的是实现上下位机通讯,即实现计算机与智能仪表之间的连接。

通过设备窗口配置数据采集与控制输出设备,注册设备驱动程序,定义连接与驱动设备用的数据变量。

(3)构造数据库。

在实时数据库窗口建立新的数据库文件。

要求与设备要求的数据库一致。

该窗口定义不同类型和名称的变量.作为数据采集、处理、输出控制、动画连接及设备驱动的对象。

(4)制作图形画面,在用户窗口实现。

主要用于设置工程中人机交互的界面,诸如:生成水位变化的动画显示画面、报警输出、数据与曲线图表等。

(5)在主控窗口建立新工程。

主控窗口中可以放置一个设备窗口和多个用户窗口,负责调度和管理这些窗口的打开或关闭。

主要的组态操作包括:定义工程的名称,编制工程菜单,设计封面图形,确定自动启动的窗口,设定动画刷新周期,指定数据库存盘文件名称及存盘时间等。

(6)定义动画链接。

动画链接是将动画与数据库变量建立联系,当数据库变量发生改变时动画就可以表现出来。

即当水箱中水位发生变化时,动画可以适时显示。

(7)运行与调试。

当以上步骤完成以后,先进行组态检查通过后就可以进入运行环境调试。

在这次的课程设计中模拟设备的添加及属性设置如下:[1] 双击“设备工具箱”中的“模拟设备”,模拟设备被添加到设备组态窗口中。

[2] 双击“设备0-[模拟设备]”,进入模拟设备属性设置窗口,如图:[3] 点击基本属性页中的“内部属性”选项,该项右侧会出现图标,单击此按钮进入“内部属性”设置。

将:通道1、2的最大值分别设置为:10、6[4] 单击“确认”,完成“内部属性”设置。

[5] 点击通道连接标签,进入通道连接设置。

[6] 选中通道0对应数据对象输入框,输入“液位1”或单击鼠标右键,弹出数据对象列表后,选择“液位1”;[7] 选中通道1对应数据对象输入框,输入“液位2”。

[8] 进入“设备调试”属性页,即可看到通道值中数据在变化。

[9] 按“确认”按钮,完成设备属性设置。

变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

可分为交——交变频器,交——直——交变频器。

交——交变频器可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电;交——直——交变频器则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把这个直流电流变成频率和电压都可变的交流电。

非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。

因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。

这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。

频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。

采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%-200%)。

用工频电源直接起动时,起动电流为6-7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。

采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。

起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。

频率下降时电压V 也成比例下降,这个问题已在回答4说明。

V与F的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。

频率下降时完全成比例地降低电压,那麽由於交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。

在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。

变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5-3Hz. 通常情况下时不可以的。

在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。

给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。

通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。

开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%-5%)变动。

对於要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近於给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。

具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。

但速度精度的植取决於PG本身的精度和变频器输出频率的解析度。

如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。

为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。

当加速电流过大时适当放慢加速速率。

减速时也是如此。

两者结合起来就是失速功能。

加减速可以分别给定的机种,对於短时间加速、缓慢减速场合,或者对於小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对於风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。

电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为非同步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。

从此外在流水生产线上,当前方设备有故障时後方设备应自动停机。

变频器的紧急停止端可以实现这一功能。

在SANKEN、MF、FUT和FVT系列变频器中可以预先设定三四个甚至多达七个频率,在有些设备上可据此设置自动生产流程。

设定好工作频率及时间後,变频器可使电机按顺序在不同的时间以不同的转速运行,形成一个自动的生产流程。

在这次的课程设计中变频器属性值设置如下:Pr.1=50HzPr.2=0HzPr.3=50HzPr.200=2Pr.201=35Hz 1 10sPr202=50Hz 1 5sPr203=45Hz 1 10s利用三菱PLC设计本次课设的梯形图如下:课设控制图如下:11。

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