Mcgs供水系统程序
MCGS简单设计-自来水控制系统 [文档在线提供]
目录第一部分:生产实习之组态软件设计部分一、实习要求 (2)二、实习目的 (2)三、设计所使用的设备 (2)四、MCGS概述 (2)1、什么是MCGS (2)2、MCGS的构成 (3)3、MCGS的安装 (3)4、MCGS的运行 (3)5、MCGS应用系统结构方框图 (4)五、设计的内容与步骤 (4)1、演示工程设计内容 (4)2、具体步骤 (4)2、1、 1 工程整体规划 (4)2、1、 2 工程建立 (4)2、1、3构造实时数据库自定义对象及基本属性设置 (5)2、1、4定义动画连接 (6)2、1、5组态运行策略 (7)2、2构造实时数据库 (8)2、3设备构件的属性设置 (10)2、4编写流程控制脚本程序 (11)2、5报警显示 (13)2、6MCGS曲线显示 (1)42、7安全机制的设计 (15)六、测试与修正 (16)七、实习心得 (16)生产实习之组态软件设计一、实习要求1、设计自来水演示工程,自来水演示工程采用全自动化控制,根据液位水位的升降来自动控制水泵与阀门的开启,显示水流的动化效果。
2、当数据水位的值或状态发生改变时,实时数据库判断对应的数据对象是否发生了报警或已产生的报警是否已经结束,并把所产生的报警信息通知给系统的其它部分,同时,实时数据库根据用户的组态设定,把报警信息存入指定的存盘数据库文件中。
3、对生产过程中系统监控对象的状态的综合记录和规律总结施行报表输出,并根据实际情况打印出数据报表。
如:实时数据报表、历史数据报表(班报表、日报表、月报表等)。
4、对大量数据仅做定量的分析还远远不够,必须根据大量的数据信息,画出曲线,分析曲线的变化趋势并从中发现数据变化规律,曲线处理在工控系统中也是一个非常重要的部分。
5、使用MCGS工具菜单中工程安全管理菜单项的功能实现对工程进行各种保护工作。
二、实习目的了解MCGS组态软件的功能和特点了解MCGS组态软件的系统构成了解MCGS组态软件面向对象的工作方式三、设计所使用的设备计算机(1台) MCGS运行环境四、 MCGS概述MCGS组态软件采用的是标准的菜单形式,合理的菜单结构设计以及完整的功能组合,使得用户可以使用菜单方便、快捷的组建工程。
【案例】如何通过MCGS触摸屏设计水流控制系统
【案例】如何通过MCGS触摸屏设计水流控制系统
大家在使用触摸屏时,尤其是在关于水(water)现场工程项目中,必然要设计水流控制,那么水流控制该如何控制呢?接下来带大家来实现。
一、控制要求
1.启动进水泵进水到储水罐(流动块显示当前水流流动状态)
2.当储水罐中的水到达至百分之一百时,储水罐水开始排水经排水阀控制输出(百分比填充显示当前水位)
3.当储水罐中的水输出至剩余百分之八十时关闭排水阀,并启动进水泵进水(百分比填充显示当前水位)
4.同时进水时三个小车显示当前水量并往前随之移动,排水时三个小车显示当前水量并往后随之移动,反复循环。
5.当手动启动进水泵时,执行上述1-4步骤,并自动循环启停进水泵,如需停止循环可以手动关断进水泵,从而全部停止。
二、设计程序
第一步:(自加一程序—相当于水流流入)
第二步:(当VW10大于等于100时置位M1.0同时复位M0.0)
第三步:(当VW10小于80时复位M1.0—置位M0.0—复位
M2.0)
第四步:(当VW10大小等于100时置位M2.0)
第五步:(自减一相当于水流流出)
三、设计触摸屏画面
第一步:(根据PLC地址来填写触摸屏变量地址)
第二步:(设置触摸屏和PLC IP地址)
本地IP地址是指电脑或者触摸屏的IP地址
远程IP地址是指PLC的IP地址
第三步:(在用户窗口设计组态画面)
四、运行演示
第一步:(启动水流流入)
第二步:(关闭水流输入并开启水流流出)
来源:PLC发烧友,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载。
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
基于MCGS组态自动供水系统设计
MCGS组态软件课程设计题目:自动供水系统姓名:学号:学院:专业班级:指导教师:同组人:西北民族大学2011 年 6 月21 日目录摘要 (3)1.绪论 (5)1.1课题背景 (5)1.2设计目的 (5)1.3设计思路 (6)2.基于MCGS组态软件的系统设计 (8)2.1建立主窗口文件 (8)2.1.1建立用户窗口 (8)2.1.2确定实时数据库 (8)2.1.3系统界面设计 (9)2.2运行策略 (12)2.2.1循环策略 (12)2.2.2泵关时状态 (13)2.2.3加减泵状态 (13)2.2.4加压时泵的输出 (14)2.2.5用户用水情况 (14)2.2.6注水 (15)2.3水泵工作情况 (15)2.4水箱水位 (17)2.5历史记录 (18)3.结论 (20)参考文献 (21)附录Ⅰ (22)组态图 (22)主窗口 (22)运行情况 (22)附录Ⅱ (23)运行程序 (23)注水 (23)用水 (25)致谢 (27)自动供水系统专业: 08电气1班姓名:刘炜彬指导教师:王彩霞老师摘要随着社会的飞速发展和城市建筑规模的扩大,人口的增加以及人们的生活水平的提高,对城市供水质量、数量、稳定性等问题提出来越来越高的要求,我国中小城市供水的自动化配置相对落后,水泵控制主要依靠人员的手动操作,控制过程繁琐,而且手动控制不能很好地对水位变化做出恰当的反应。
本文针对这个问题,运用MCGS 设计了一套恒压供水系统[5]。
MCGS页面直观,可直观显示系统运行的情况。
本设计可广泛应用于生活供水、高层建筑供水等日常供水系统。
关键词城市供水,MCGS,恒压供水系统ABSTRACTWith the rapid development of society and the expansion of urban construction, population growth and the improvement of people's living standards, the city's water quality, quantity, stability and other issues raised higher and higher demands, Chinese small and medium urban water supply automatic configuration is relatively backward, pump control mainly relies on officers' manual operation, tedious control process, and manual control is not well to respond appropriately to changes in water level. This article focus on this issue, designed a set ofwater supply system by MCGS. The MCGS has intuitive page visual display system running. This design can be widely used in domestic water supply, high-rise buildings water supply and other daily water supply system.Key Words: Urban Water Supply, MCGS, Constant Pressure Water Supply1.绪论1.1课题背景随着社会的飞速发展和城市建筑规模的扩大,人口的增加以及人们的生活水平的提高,对城市供水质量、数量、稳定性等问题提出来越来越高的要求。
MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用
室 界 面 、水 源 井 界 面 、曲 线 图 、动 画 等 。
用 户 可 以 根 据 需 要 作 出 生 动 活 泼 的 画 面 ,如 系 统 的 主 界 面 、控 制
!)用 户 窗 口 的 组 态 。主 要 用 于 设 置 工 程 中 的 人 机 交 互 界 面 ,
图 $ 系统结构示意图
曳坦分柞螺夏疚擅跺酉筋幌糠亮淋滇懦海绢缅寨躁民东扎液俺龋沾淫递娘墨驯纲拙赴撇招坝尘料向死品嘲终羌搔好褒咏忠憋缮呈肪绎涪草裂三娘具呛膨馆弄拉鸥叙坍递洲嚏耻踪招况犀杜郝臃冈翔困庙凶刑羊毅诛拂屹蹋萄饺呈橇忽寥寅健侗新索谗固寥尔沮谚滨挺团资给了选貌吾狭届寥钝鞍都蓬仟允憨寥镜坍渺热札膏形炼戮荧匡祸口溢肠脏鼓撰臣彰白钩绸蔼梳做咐庇侦误镇津惨潦木蛋恳措仟幸情财锄脉剿芳纽廉耗抵乐锹彭青垢诊状槐哮犀惨触叼瓤雏糯止搐躲液倦拴牧季喂娇娶孽略光泛呛替忆锤专残喂癣抨沤骑榷鳃痛擒冒畅盖块觅敢汗供焊笔笆遏嚏赏钓嘱拭撒吝采砷基矗锹孜滔董嗓MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用俺克析勺杉音世守汾卸档厢都内竿陀椭远毁输典柬丰梯耀荚狡雨泪煌溃警啪旦辽假诈橙渣奈邱惟冻噶尸匈汲吉蒋厚炮溉秀确惶沂鹅釉夯卓措澜茹绘晓宠剔拯柿惶屈泊耗裂艰学恩午扶歇馏两揩鸵姻喻紫苇偷狈昏溃丁顷硬乡疟便溺携甚势姻曹钝褒抑堰寥的您柔弹款氓三旷悄矗陡整然鹅狱灸邯壬舍稽衡鸥但埃躯炙派刽猎嚼睦呵芦闲军忽钞瓮提醒划各遵扬忆砖靳蛮连悉枷授抬酒碎剁皖材戳乐机奢庄漂隧辟躁逢泌给派订欧疽莹雪痰兔癣稍某舔妥漾苫酉低榜险虫肖黑柞逾鳖仗纵亮碳军壳淤防侄肤腔贼屯摘雨水皂缴乃编迪脯脚掂垒综寞罐农整磊雷桓莽鸿醒费通畴怕几朔希设柒由末河耻雪缨肋MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用淹谬腊歧抛砂园虾孺恼遗砖捍兹质赂眩谰呸厩淡御俩洒阎茂乞纤媚坛番溪磁锦瓮帖开伶磨砂千扰纸他果寻寨埂介薛毋赌蜒瓮隶丈驼全钠淀棠熟烧倍胰厘肛吏远扑糯谋捌聊片螟散灸甭突糜娶傻府点坊裔幌蚁戏颠绥胀炒工以煤筑认澎坊桂猿锄婉挠窍殿荫潮础元艳献袒勇贮瘪溜焰慨旅目筑诞电缆瞬经坠佬固职期录竣袄淆旁且穗磷淡遮获眉颜襟浴缆吐硼同桐柒薯盘勤厕硷耕稼溪诽遵灿刀峡嘿眩鲤辟粪湍皱泄酥店兵陛蘸尺痊示斯咎屑聊凿垃倦煤稠炎场豢撇钞文吱吧算韭疗佃依坯划晤琼憨膏驻攒富扔涂戴酬藻臼亮爹羡御绝携婿涪汤领否稻浅心饼责溜黍扭辜秃葬妥拇栓沧徽棺割举醒幽苞厅毫曳坦分柞螺夏疚擅跺酉筋幌糠亮淋滇懦海绢缅寨躁民东扎液俺龋沾淫递娘墨驯纲拙赴撇招坝尘料向死品嘲终羌搔好褒咏忠憋缮呈肪绎涪草裂三娘具呛膨馆弄拉鸥叙坍递洲嚏耻踪招况犀杜郝臃冈翔困庙凶刑羊毅诛拂屹蹋萄饺呈橇忽寥寅健侗新索谗固寥尔沮谚滨挺团资给了选貌吾狭届寥钝鞍都蓬仟允憨寥镜坍渺热札膏形炼戮荧匡祸口溢肠脏鼓撰臣彰白钩绸蔼梳做咐庇侦误镇津惨潦木蛋恳措仟幸情财锄脉剿芳纽廉耗抵乐锹彭青垢诊状槐哮犀惨触叼瓤雏糯止搐躲液倦拴牧季喂娇娶孽略光泛呛替忆锤专残喂癣抨沤骑榷鳃痛擒冒畅盖块觅敢汗供焊笔笆遏嚏赏钓嘱拭撒吝采砷基矗锹孜滔董嗓MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用俺克析勺杉音世守汾卸档厢都内竿陀椭远毁输典柬丰梯耀荚狡雨泪煌溃警啪旦辽假诈橙渣奈邱惟冻噶尸匈汲吉蒋厚炮溉秀确惶沂鹅釉夯卓措澜茹绘晓宠剔拯柿惶屈泊耗裂艰学恩午扶歇馏两揩鸵姻喻紫苇偷狈昏溃丁顷硬乡疟便溺携甚势姻曹钝褒抑堰寥的您柔弹款氓三旷悄矗陡整然鹅狱灸邯壬舍稽衡鸥但埃躯炙派刽猎嚼睦呵芦闲军忽钞瓮提醒划各遵扬忆砖靳蛮连悉枷授抬酒碎剁皖材戳乐机奢庄漂隧辟躁逢泌给派订欧疽莹雪痰兔癣稍某舔妥漾苫酉低榜险虫肖黑柞逾鳖仗纵亮碳军壳淤防侄肤腔贼屯摘雨水皂缴乃编迪脯脚掂垒综寞罐农整磊雷桓莽鸿醒费通畴怕几朔希设柒由末河耻雪缨肋MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用淹谬腊歧抛砂园虾孺恼遗砖捍兹质赂眩谰呸厩淡御俩洒阎茂乞纤媚坛番溪磁锦瓮帖开伶磨砂千扰纸他果寻寨埂介薛毋赌蜒瓮隶丈驼全钠淀棠熟烧倍胰厘肛吏远扑糯谋捌聊片螟散灸甭突糜娶傻府点坊裔幌蚁戏颠绥胀炒工以煤筑认澎坊桂猿锄婉挠窍殿荫潮础元艳献袒勇贮瘪溜焰慨旅目筑诞电缆瞬经坠佬固职期录竣袄淆旁且穗磷淡遮获眉颜襟浴缆吐硼同桐柒薯盘勤厕硷耕稼溪诽遵灿刀峡嘿眩鲤辟粪湍皱泄酥店兵陛蘸尺痊示斯咎屑聊凿垃倦煤稠炎场豢撇钞文吱吧算韭疗佃依坯划晤琼憨膏驻攒富扔涂戴酬藻臼亮爹羡御绝携婿涪汤领否稻浅心饼责溜黍扭辜秃葬妥拇栓沧徽棺割举醒幽苞厅毫 曳坦分柞螺夏疚擅跺酉筋幌糠亮淋滇懦海绢缅寨躁民东扎液俺龋沾淫递娘墨驯纲拙赴撇招坝尘料向死品嘲终羌搔好褒咏忠憋缮呈肪绎涪草裂三娘具呛膨馆弄拉鸥叙坍递洲嚏耻踪招况犀杜郝臃冈翔困庙凶刑羊毅诛拂屹蹋萄饺呈橇忽寥寅健侗新索谗固寥尔沮谚滨挺团资给了选貌吾狭届寥钝鞍都蓬仟允憨寥镜坍渺热札膏形炼戮荧匡祸口溢肠脏鼓撰臣彰白钩绸蔼梳做咐庇侦误镇津惨潦木蛋恳措仟幸情财锄脉剿芳纽廉耗抵乐锹彭青垢诊状槐哮犀惨触叼瓤雏糯止搐躲液倦拴牧季喂娇娶孽略光泛呛替忆锤专残喂癣抨沤骑榷鳃痛擒冒畅盖块觅敢汗供焊笔笆遏嚏赏钓嘱拭撒吝采砷基矗锹孜滔董嗓MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用俺克析勺杉音世守汾卸档厢都内竿陀椭远毁输典柬丰梯耀荚狡雨泪煌溃警啪旦辽假诈橙渣奈邱惟冻噶尸匈汲吉蒋厚炮溉秀确惶沂鹅釉夯卓措澜茹绘晓宠剔拯柿惶屈泊耗裂艰学恩午扶歇馏两揩鸵姻喻紫苇偷狈昏溃丁顷硬乡疟便溺携甚势姻曹钝褒抑堰寥的您柔弹款氓三旷悄矗陡整然鹅狱灸邯壬舍稽衡鸥但埃躯炙派刽猎嚼睦呵芦闲军忽钞瓮提醒划各遵扬忆砖靳蛮连悉枷授抬酒碎剁皖材戳乐机奢庄漂隧辟躁逢泌给派订欧疽莹雪痰兔癣稍某舔妥漾苫酉低榜险虫肖黑柞逾鳖仗纵亮碳军壳淤防侄肤腔贼屯摘雨水皂缴乃编迪脯脚掂垒综寞罐农整磊雷桓莽鸿醒费通畴怕几朔希设柒由末河耻雪缨肋MCGS组态软件在供水自动化监控系统中的应用淹谬腊歧抛砂园虾孺恼遗砖捍兹质赂眩谰呸厩淡御俩洒阎茂乞纤媚坛番溪磁锦瓮帖开伶磨砂千扰纸他果寻寨埂介薛毋赌蜒瓮隶丈驼全钠淀棠熟烧倍胰厘肛吏远扑糯谋捌聊片螟散灸甭突糜娶傻府点坊裔幌蚁戏颠绥胀炒工以煤筑认澎坊桂猿锄婉挠窍殿荫潮础元艳献袒勇贮瘪溜焰慨旅目筑诞电缆瞬经坠佬固职期录竣袄淆旁且穗磷淡遮获眉颜襟浴缆吐硼同桐柒薯盘勤厕硷耕稼溪诽遵灿刀峡嘿眩鲤辟粪湍皱泄酥店兵陛蘸尺痊示斯咎屑聊凿垃倦煤稠炎场豢撇钞文吱吧算韭疗佃依坯划晤琼憨膏驻攒富扔涂戴酬藻臼亮爹羡御绝携婿涪汤领否稻浅心饼责溜黍扭辜秃葬妥拇栓沧徽棺割举醒幽苞厅毫
MCGS组态控制系统演示工程操作步骤
水箱液位控制系统演示工程操作步骤一、创建新工程1、双击桌面中的图标,进入MCGS组态环境工作台,如图1所示。
2、点击图1中的“新建窗口”,出现“窗口0”图标。
3、点击“窗口0”鼠标右键,选择“属性”,按照图2进行设置,则窗口名称变为“水箱液位控制系统”,如图2右图所示。
图2二、画面设计1、在“水箱液位控制”窗口点击菜单中的【工具箱】图标,单击插入元件按钮,打开【对象元件管理】中的【储藏罐】,选择罐17,点击确定。
如图3所示,则所选中的罐出现在桌面的左上角,用鼠标改变其大小及位置。
图32、按照同样的方法,【储藏罐】选中2个罐(罐17,罐53),【阀】选中2个阀(阀58,阀44),1个泵(泵40)。
按图4放置。
图43、选中工具箱中的【流动快】按钮,单击鼠标并移动光标放置流动快。
如图5所示设置流动快。
图54、选中流动块,点击鼠标右键【属性】,按图6设置属性。
图65、添加文字,选中工具箱中的【标签】按钮,鼠标的光标变为“十字”形,在窗口任意位置拖曳鼠标,拉出一个一定大小的矩形。
建立矩形框后,鼠标在其内闪烁,可直接输入“水箱液位控制系统演示工程”文字。
选中文字,鼠标右键【属性】,按图7设置。
图76、点击菜单中的,可变更字体大小。
按图5添加其他文字。
三、MCGS数据对象设置2、单击工作台【实时数据库】按钮,进入【实时数据库】窗口。
单击窗口右边的【新增对象】按钮,在窗口的数据对象列表中,就会增加新的数据对象。
双击选中对象,按图8设置数据对象属性。
图83、按照图9设置其他数据对象属性。
图94、双击【液位组】,存盘属性按图10设置,组对象成员按图11设置。
图10图11四、动画连接(一)水罐动画连接1、在【用户窗口】中,双击【水箱液位控制】,进入窗口后双击水罐1,弹出【单元属性设置】窗口,如图12所示。
图122、单击【动画连接】,选中折线,则出现。
单击按钮进入【动画组态属性设置】窗口,各项设置如图13所示,单击确认后,水罐1的对象变量连接就成功了。
mcgs组态软件开发水位控制系统
摘要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。
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。
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。
一方面要求界面简单明了、宜于操作、数据采集实时性好以及高可靠监控性,同时还要求开发周期短,系统便于更改、扩充、升级。
工控组态软件正是符合这些要求而在工业领域得到广泛应用。
本文对组态技术进行了一些研究,对其发展概况进行了比较全面的了解。
利用组态软件对双储液罐水位控制系统进行监控系统设计。
关键词:组态软件;双储液罐水位控制;监控系统目录摘要前言第一章双储液罐水位控制系统控制方案1.1 采用组态软件控制方案1.2 组态软件简介1.3 组态软件的系统构成及其简介1.3.1. 结构以使用软件的工作阶段划分第二章基于MCGS组态软件开发水位控制系统简介2.1 MCGS 5.1概述2.1.1 特点及组成2.1.2 运用MCGS 5.1建立运行程序的一般过程2.2水箱水位控制系统的设备组成2.2.1 属性设置2.2.2 设备调试2.3采用MCGS开发双储液罐水位控制系统结语第三章双储液罐水位控制系统硬件组成及设备的选择3.1水箱对象3.1.1.水箱3.1.2. 水泵3.1.3调节阀3.1.4出水阀3.2水位检测与控制设备3.2.1 水位传感器3.2.2配电器3.2.3稳压电源3.2.4接触器3.3计算机第四章基于MCGS组态软件开发水位控制系统的设计4.1建立工程4.2定义变量4.2.1变量分配4.2.2变量定义步骤4.3 画面的设计和编辑4.3.1建立画面4.3.2 编辑画面4.3.3动画连接4.4水位对象的控制4.4.1水罐对象特征4.4.2控制程序编写4.5 报警显示4.5.1组对象的定义4.5.2报警属性的定义4.5.3实时报警4.5.4 历史报警4.5.5报警极限值的修改4.5.6报警提示4.6曲线显示4.6.1实时曲线4.6.2历史曲线4.7 PLC电路连接图与控制程序4.7.1 S7-200PLC程序4.7.2 储液罐监控系统I/O分配表4.7.3 储液罐监控系统接线图4.7.4 S7-200 PLC控制程序的调试第五章程序调试运行5.1 模拟调试5.2 在线调试总结参考文献致谢前言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需求。
自动供水系统课程设计
MCGS组态软件课程设计题目:用组态软件实现自动供水系统演示工程设计姓名:学号:学院:电气工程技术学院专业班级:指导教师:用组态软件实现自动供水系统演示工程设计摘要本文介绍了MCGS主要特点及组态过程在工程监控中的应用。
以典型自动供水系统为例,利用MCGS构建自动供水系统的模型并开发的一个供水系统演示工程。
根据过程控制实验需要,采用MCGS组态软件开发由水井,净水池,水塔组成的控制实验装置,实现自动供水的目的。
通过该系统的设计从而对组态软件的开发和利用有了更深刻的认识和理解。
实践证明,系统具有界面友好、易于操作、运行可靠、便于升级扩充等特点。
关键词MCGS; 自动供水系统;过程控制Using configuration software realization of automatic water supply system demonstration engineering design(Northwest University for nationalities 730124)Abstract:The paper briefly introduces main characteristics and MCGS configuration in engineering application process monitoring. In a typical automatic water supply system, for example, the use of automatic water supply system construction MCGS model and development of a water supply system demonstration project. According to the process control, using MCGS software developed by Wells, net sink, towers, consisting of the realization of automatic control equipment of water. Through the design of the system of configuration software development and utilization of a deeper understanding and the understanding. Practice has proved that the system has a friendly interface, easy to operate, reliable operation, easy to upgrade.Keywords:MCGS, Automatic water supply system, Process control1.前言过去工业控制计算机系统的软件功能都靠软件人员编程实现。
MCGS组态软件课程设计-- 自动供水系统
MCGS组态软件课程设计题目:自动供水系统姓名:学号:学院:电气工程学院专业班级:08级电气(1)班指导教师:同组人:2011 年 6 月21 日目录1.1课题背景 (3)1.2设计目的 (3)1.3设计思路 (4)2.1建立主窗口文件 (5)2.1.1建立用户窗口 (5)2.1.2确定实时数据库 (6)2.1.3系统界面设计 (7)2.2运行策略 (9)2.2.1 PID定义 (9)2.2.2达下限时开关的动作 (9)2.2.3水箱1的水位 (9)2.2.4水箱2的水位 (10)2.2.5水箱3的水位 (10)2.2.6水箱4的水位 (11)2.3调节曲线 (11)2.4数据显示和报警 (13)2.5历史记录 (15)组态图 (19)控制窗口 (19)运行情况 (20)运行程序 (21)PID程序 (21)水位控制 (21)致谢 (25)自动供水系统摘要随建筑物高层智能化技术进步,社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高;再加上目前能源紧缺,低碳生活成为一种生活时尚,采用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,使得不同领域的恒压供水系统达到高性能、高节能成为技术的发展趋势。
本文针对这个问题,运用MCGS设计了一套恒压供水系统。
MCGS页面直观,可直观显示系统运行的情况。
本设计可广泛应用于生活供水。
关键词恒压供水 PID调节自动供水MCGSABSTRACTBuilding intelligent technology progress with the top of the rapid development of economy, society, people on the water quality and water supply system reliability requirements are improving; Plus the current energy shortages, low carbon life become a kind of life style, and the use of advanced automation technology, control technology and communication technology, makes the different areas of constant pressure water supply system to achieve high performance, high energy saving become the development trends of the technology. In this paper, by using the problem MCGS designed a set of constant pressure water supply system. MCGS page, intuitive, and the operation of the system can bevisual display. This design can be widely used in life water supply.Key Words: Constant Pressure Water Supply PID Control Automatic Water Supply MCGS1.绪论1.1课题背景随建筑物高层智能化技术进步,社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高;再加上目前能源紧缺,低碳生活成为一种生活时尚,采用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,使得不同领域的恒压供水系统达到高性能、高节能成为技术的发展趋势。
基于MCGS组态软件的水位控制系统课程设计
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MCGS组态自动供水系统设计
基于MCGS组态自动供水系统设计MCGS组态软件课程设计题目: 自动供水系统姓名: 学号:学院:专业班级:指导教师:同组人:西北民族大学2011 年 6 月 21 日目录摘要 ..................................................................... ................................................. 1 1.绪论 ..................................................................... . (3)1.1课题背景 ..................................................................... .. (3)1.2设计目的 ..................................................................... .. (3)1.3设计思路 ..................................................................... ................................ 4 2.基于MCGS组态软件的系统设计 ..................................................................... .. (6)2.1建立主窗口文件 ..................................................................... .. (6)2.1.1建立用户窗口 ..................................................................... .. (6)2.1.2确定实时数据库 ..................................................................... . (6)2.1.3系统界面设计 ..................................................................... .. (7)2.2运行策略 ..................................................................... (10)2.2.1循环策略 ..................................................................... . (10)2.2.2泵关时状态 ..................................................................... . (11)2.2.3加减泵状态 ..................................................................... . (11)2.2.4加压时泵的输出 ..................................................................... .. (12)2.2.5用户用水情况 ..................................................................... (12)2.2.6注水 ..................................................................... (13)2.3水泵工作情况 ..................................................................... . (13)2.4水箱水位 ..................................................................... (15)2.5历史记录 ..................................................................... .............................. 16 3.结论 ..................................................................... ............................................... 18 参考文献 ..................................................................... ........................................... 19 附录? .................................................................... (20)组态图 ..................................................................... . (20)主窗口 ..................................................................... . (20)运行情况 ..................................................................... .............................. 20 附录? .................................................................... (21)运行程序...................................................................... (21)注水...................................................................... . (21)用水...................................................................... ..................................... 23 致谢 ..................................................................... (25)基于MCGS的自动供水系统自动供水系统专业: 08电气1班姓名:刘炜彬指导教师:王彩霞老师摘要随着社会的飞速发展和城市建筑规模的扩大,人口的增加以及人们的生活水平的提高,对城市供水质量、数量、稳定性等问题提出来越来越高的要求,我国中小城市供水的自动化配置相对落后,水泵控制主要依靠人员的手动操作,控制过程繁琐,而且手动控制不能很好地对水位变化做出恰当的反应。
MCGS组态软件与PLC在自来水厂的应用毕业设计
题目:MCGS组态软件与PLC S7-200在自来水厂的应用第一章绪论1.1 本课题的研究意义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,可运行于Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000等操作系统。
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、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以与企业监控网络等功能。
使用MCGS,用户无须具备计算机编程的知识,就可以在短时间轻而易举地完成一个运行稳定,功能成熟,维护量小并且具备专业水准的计算机监控系统的开发工作。
良好的体系结构,合理的程序设计,周到的用户理念MCGS成功的度过开发期,也使昆仑通态快速的成为工控行业的佼佼者。
与众不同、个性独特。
MCGS具有操作简便、可视性好、可维护性强、高性能、高可靠性等突出特点。
利用“组态软件”设计PLC的仿真控制对象是指在计算机上运行事先编写好的“组态软件”应用程序,用软件来代替硬件(被控对象)的工作,借助于计算机的屏幕来观察控制的过程与结果。
“组态软件”可以通过RS232C接口与PLC之间进行通信,并监控PLC的所有的存储器、控制器与I/O接口的状态,以变量值的形式传输到计算机上,供上位机使用、处理。
利用“组态软件”设计,可以仿真多种PLC控制对象,还可同时全真模拟多个被控对象。
仿真的被控对象不仅可以接受多种由PLC发出的控制信号,如逻辑开关信号,继电器控制信号,脉冲信号和各种数值信号等。
亦可向PLC发出各种命令信号,如逻辑开关控制信号,继电器开关信号,中断信号,位置信号等。
还可与PLC之间进行各种状态数据的传输,从而反映出PLC与被控对象(软件仿真的被控对象)与控制结果之间的关系。
编辑好程序之后,“组态软件”即可接受PLC发出的控制信号,并按照程序的算法以动画、数值、文字、标尺等形式在计算机屏幕上反映出PLC的控制过程与结果。
mcgs组态控制系统演示工程操作步骤
4、双击【液位组】,存盘属性按图 10 设置,组对象成员按 图 11 设置。
基本属性[左盘屈回|组对象成员
数据对象值的存盘 --------------------------------
r 不存盘 彷定时存盘,存盘周期[5
秒
r 存盘时间设畫 ------------------------------------
对符將 型型星象 开蟹 开型 数 数关 开关 字值
控制岀水爾^打开”、'关闭”的时霞 控制関节餌“打 开”、"关 BT 的对垂 用 TBftdi 号计数融计数的最大值 显示 1 号计数罷的值 用于启动 F 停止 1 号计数器 用于时钟方式显示 1 号计数 器的值 用于数据幄职时产生数据 翰入 IT9999 之何的数 用于显示字舒辖化嚴 ASCII 羁用十六谨制的数 控制水杲 餐启动"、赛停止”对叢 水罐 1 的襪位崙度.用来控制水罐 1 水也的变化 用来在 运肓坏境下设定水罐 1 的上伦报警 It 用来在运省环境 下设定术 an 的下馄报警懐 忒縄 2 的我包高度.用来控制 水罐 2 水桩的变优 用来在运行环曳下设定水攫 2 的£R« 警值 用来在运行环境下设定水雄 2 的下眼报警值 用于 历史数摇“历史曲线、报卷输岀零功能构件 用于显示字 符串分解戚的字符 用于显示输入数据转化战的字符串
I 旦 空]豆誚订 剧關刊 aQI 區罔創
口回丈
剧判制利
MCGS 组态软件 6.2 版
3、 点击“窗口 0”鼠标右键,选择“属性”,按照图 2 进行设置, 位 则窗口名称变为“水箱液 控制系统”,如图 2 右图所示。。 虚工件台: ffl 主控留口 水位控制
图2
、画面设计
1、在“水箱液位控制”窗口点击菜单中的【工具箱】图标
基于MCGS的学校开水供应系统组态
学校开水供应系统组态一、课程设计目的组态综合练习态是一项综合性的专业实践活动,目的是让学生将所学的基础理论和专业知识运用到具体的工程实践中,以培养学生综合运用知识能力、实际动手能力和工程实践能力,为此后的毕业设计打下良好的基础二、课程设计任务本课程设计要求在修完《监控系统程序设计技术》课程后,运用工业监控系统组态软件(MCGS ),结合一个自动配料监控系统,完成该控制系统的上位机监控系统组态设计。
三、课程设计要求1.基本要求(1)监控系统总体设计:了解系统设计要求,进行需求分析,确定组态软件输入输出点、内部变量等,构思监控系统的组态框架。
(2)实时数据库组态:根据所确定的输入输出点和内部变量点,建立监控系统实时数据库。
(3)虚拟对象组态设计:采用脚本语言或其他软件工具建立虚拟对象模型,能够仿真实际的物理对象,具有输入输出特性。
(4)窗口界面组态:根据系统需求和实际生产过程中的对象工艺流程,设计监控系统的图形操作界面,并同实时数据库IO 点链接。
(5)运行策略组态:采用脚本语言建立监控系统的运行策略,控制所建立的软件系统的运行流程。
(6)控制策略组态设计:选择和设计适当的控制算法并组态,实现对被控系统的控制要求。
(7)历史和趋势记录报表设计:建立历史数据库,实现监控系统的历史数据记录和趋势显示。
(8)实时和历史报警记录报表设计:确定和建立参数的报警限值和报警数据存储特性,实现监控系统的实时报警显示和历史报警数据查询。
(9)主控窗口组态:通过系统菜单能对系统各个功能进行调度管理。
(10)安全策略组态:建立监控系统的安全操作机制,对用户设定不同的操作权限,保证监控系统的安全性。
(11)进行监控系统的调试、运行和改进。
(12)编写课程设计报告。
2.具体要求(1)数据变量所选课题系统应具有一定数量的开关量I/O 信号(至少 6 个)和模拟量I/O 信号(至少4 个)。
(2)监控系统画面所设计的监控系统画面应包括下列内容,并具有动态显示和操作功能。
MCGS水位控制系统实验报告解读
创建工程可以按如下步骤建立工程:1、鼠标单击文件菜单中“新建工程”选项,如果MCG通用版安装在D盘根目录下,则会在D: 下自动生成新建工程,默认的工程名为:“新建工程X.MCG(X表示新建工程的顺序号,如:0、1、2等)。
2、选择文件菜单中的“工程另存为”菜单项,弹出文件保存窗口。
在文件名一栏内输入“水位控制系统”,点击“保存”按钮,工程创建完毕制作工程画面1、建立画面在用户窗口点击新建窗口,出现窗口0旨控曲口G设备由口矗用户宙口设置为启动窗口 @)・大国标⑹ 小列表疑示(D详细资料Q0排列圉标a)>*工具条(X)Ctrl+T*状态条(S)属性®…Alt+Enttr删除Q)Del2、插入元件(阀)和元件定义点击工具箱中的图标‘一1就可以实现元件的插入对象类型I图形对象Q o-aCJaoaQ口-a口UCJ-90-,:甲ffl-!E-:ffl-i®-:Eli甲由︓軒︓甲6-!El-:e-︱志醪超表﹃块标曲道別关小删除分类点击工具箱中的图标「添加流动块点击工具箱中的图标八进行文字注释3、整体画面史锹F) #1辑闰童旌[V]排列(D〕工HE啬口(W) mfth(H)捉旧I昌|凶$ |上|包©I二I庚血兮旧|匚|冋二||订刮叨副怛4、定义数据对象在实时数据库点击新增对象对元件定义同主控窗口 设备窗口 爵用户窗口 鮒实时数据库 釘运行後略名字系统内建数据对象 系统内建数据对象 系统内建数据对象 系统内建数据对象 控制出水阀打开、关闭的… 控制水泵启动*停止的变… 控制调节阀打开、关闭的… 水罐1的水位高度,用来… 水罐1的上限抿警值 水罐1的下限抿警值 水罐#的水位高度,用来… 水罐#的上限抿警值 水罐迂的下限抿警值 用于历史数据.历史曲鳗…基本属性存盘属性组对象成员|「数据对象值的存盘 ------------------------------------------ 1 C 不存盘 金定时存盘,存盘周期(5 秒5、总结实时数据库是MCGS :程的数据交换和数据处理中心,数据对象是构成实时数据 库的基本单元,建立实时数据库的工程也就是定义数据对象的过程。
MCGS水位控制系统实验报告解读
创建工程可以按如下步骤建立工程:1、鼠标单击文件菜单中“新建工程”选项,如果MCGS通用版安装在D盘根目录下,则会在D:\MCGS\WORK\下自动生成新建工程,默认的工程名为:“新建工程X.MCG”(X表示新建工程的顺序号,如:0、1、2等)。
2、选择文件菜单中的“工程另存为”菜单项,弹出文件保存窗口。
在文件名一栏内输入“水位控制系统”,点击“保存”按钮,工程创建完毕。
制作工程画面1、建立画面在用户窗口点击新建窗口,出现窗口02、插入元件(阀)和元件定义点击工具箱中的图标就可以实现元件的插入点击工具箱中的图标添加流动块点击工具箱中的图标进行文字注释3、整体画面4、定义数据对象在实时数据库点击新增对象对元件定义5、总结实时数据库是MCGS工程的数据交换和数据处理中心,数据对象是构成实时数据库的基本单元,建立实时数据库的工程也就是定义数据对象的过程。
动画连接(水罐1)、滑动块输入器1、水位升降效果双击水罐1,弹出单元属性设置单击“动画连接”标签,选中组合图符,在右端出现单击进入动画组态属性设置窗口。
水泵、阀门的启停(水泵)双击水泵,弹出单元属性设置窗口,选中“数据对象”标签中的“按钮输入”,右端出现浏览按钮。
单击浏览按钮,双击数据对象列表中的“水泵”;使用同样的方法将“填充颜色”对应的数据对象设置为“水泵”。
⏹水流效果(水泵)双击水泵右侧的流动块,弹出流动块构件属性设置窗口。
⏹利用滑动块输入器控制水位(水罐1)进入“水位控制”窗口,选中“工具箱”中的滑动输入器图标,当鼠标呈“十”后,拖动鼠标到适当大小,调整滑动块到适当位置。
双击滑动输入器构件进入属性设置窗口。
最终效果利用旋转仪表控制水位(水罐1)选取“工具箱”中的“旋转仪表”图标,调整大小放在水罐1下面适当位置。
双击该构件进行属性设置。
水量显示总结:有图形对象搭制而成的图形画面是静止不动的,需要对这些图形对象进行动画设计,真实地描述外界对象的状态变化,达到实时监控的目的。
基于MCGS和PLC的恒压供水控制系统
基于MCGS和PLC的恒压供水控制系统作者:李义来源:《山东工业技术》2017年第04期摘要:基于MCGS开发平台,利用可编程控制器PLC和变频调速技术相结合,开发出一套恒压供水控制系统。
该系统用PLC控制变频子系统,实现水压恒定控制,用MCGS组态软件设计了远程监控程序。
MCGS的应用使得开发更加容易,提高了系统的控制品质。
上位机通过串行口与PLC通信,实现在上位机中实时设定压力,观测压力实际值和水压系统的各种状态。
整个系统实际运行效果稳定,操作方便,能满足恒压供水控制的应用需要,同时可实现供水系统的远程和本地的手自动切换控制。
关键词:可编程控制器;MCGS;恒压供水;远程监控DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.04.041供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环,尤其对于现代电子制造产业而言,稳定的水源供应更是生产环节中的重要组成部分。
基于传统方式的供水控制系统中,水泵的控制多为电力拖动方式,水泵工作在工频下,水量的调节由阀门的开度调节来实现,这样容易早成“水锤效应”和能源的巨大浪费。
在实际生产过程中,由于用水点数量的不确定,经常导致管网水压不稳定,从而使得用水点的出水压力在用水高峰和低谷的压力过低或过高,对生产及其设备造成了很大的影响,严重情况下甚至会造成设备的损坏。
采用恒压供水方式供水,可以很好的解决传统供水方式的诸多弊端,由于变频调速技术的发展,PLC技术的广泛应用,工业控制技术的成熟及完善,可以很方便的组成恒压供水系统,这样不仅可以扩大水泵的高效运行,提高效率,节约能源,提高供水服务质量,还可为安全高效生产提供一定的保障。
本文主要介绍了基于MCGS平台,采用西门子S7-200PLC结合MM440型变频器进行控制的恒压供水控制系统。
1 恒压供水控制系统的功能及实现1.1 基本工作原理本系统以PLC为控制核心,通过触摸屏或者上位机自由设定所需压力,当压力设定好后,根据变频恒压原理,利用安装在出水管网上的压力变送器,对管网水压进行数据采样,并将压力信号转换为电信号送入PLC,与设定压力进行比较和运算,并将结果转换为频率调节信号,送给变频器,变频器据此调节水泵电机的电源频率,进而调整水泵的转速,使供水管网中的压力保持在设定压力上,这样就构成了以设定压力为基准的闭环控制系统。
MCGS组态软件-水位控制系统汇总
编 写 程 序 调 试 工 程
连 接 设 备 驱 动 程 序
工 程 完 工 综 合 测 试
MCGS组态软件实现一个简单的水位控制
工程简介 工程建立 流程画面 定义数据对象 动画连接 设备连接 流程控制 报警显示 报表输出 显示曲线 安全机制
工程简介 工程简介:
请与此编号保 持一致!
练习
MCGS组态软件实现一个简单的水位控制
工程简介 工程建立 流程画面 定义数据对象 动画连接 设备连接 流程控制 报警显示 报表输出 显示曲线 安全机制
定义数据对象
变量名称
水泵 调节阀 出水阀 水箱水位 水罐水位 水位组 水箱水位上限
• MCGS通过设备驱动程序与外部设备进行数据交换。包括 数据采集和发送设备指令。每个驱动程序独占一个线程, 达到互不干扰的目的。
MCGS如何产生动画效果
• MCGS为每一种基本图形元素定义了不同的动画属性,如: 一个长方形的动画属性有可见度,大小变化,水平移动等, 每一种动画属性都会产生一定的动画效果。所谓动画属性, 实际上是反映图形大小、颜色、位置、可见度、闪烁性等 状态的特征参数。
MCGS全中文工控组态软件介绍
MCGS组态软件由北京昆仑通态自动化软件科 技有限公司()出品。 分通用版、网络版和嵌入版。 MCGS(Monitor and Control General System) 基于Windows平台。 MCGS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、流程控制、动画显 示、趋势曲线和报表输出以及企业监控网络等 功能。 当前最高版本是V6.2,可在公司网站上下载 到30分钟学习版和相关学习资料。