MCGS水位控制系统设计与制作
MCGS水位控制系统实验报告

北京理工大学珠海学院实验报告ZHUHAI CAMPAUS OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY实验题目: 水位控制系统设计学院:xxxxx班级:xxxxxxxxxxx姓名:xxxxxx学号:xxxxxxxxxxxxx指导老师:xxxxxxx实验时间:2012年12月9日星期日一、创建工程可以按如下步骤建立样例工程:●鼠标单击文件菜单中“新建工程”选项,如果MCGS嵌入版安装在D盘根目录下,则会在D:\MCGSE\WORK\下自动生成新建工程,默认的工程名为:“新建工程X.MCE”(X表示新建工程的顺序号,如:0、1、2等)。
●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。
二、制作工程画面1、建立画面2、编辑画面3、制作文字框图4、制作水箱5、整体画面三、定义数据对象定义数据对象的内容主要包括:●指定数据变量的名称、类型、初始值和数值范围●确定与数据变量存盘相关的参数,如存盘的周期、存盘的时间范围和保存期限等。
四、动画连接由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,达到过程实时监控的目的。
MCGS嵌入版实现图形动画设计的主要方法是将用户窗口中图形对象与实时数据库中的数据对象建立相关性连接,并设置相应的动画属性。
在系统运行过程中,图形对象的外观和状态特征,由数据对象的实时采集值驱动,从而实现了图形的动画效果。
本样例中需要制作动画效果的部分包括:●水箱中水位的升降●水泵、阀门的启停●水流效果1、水位升降效果水位升降效果是通过设置数据对象“大小变化”连接类型实现的。
具体设置步骤如下:[1]在用户窗口中,双击水罐1,弹出单元属性设置窗口。
[2]单击“动画连接”标签,显示如图所示窗口:[3]选中折线,在右端出现>。
[4]单击>进入动画组态属性设置窗口。
【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双容水箱的液位控制系统的设计

基于MCGS双容水箱的液位控制系统的设计液位控制系统的设计是指通过控制液位,使其保持在一定的范围内,以确保液位不超过或低于设定的阈值。
基于MCGS双容水箱的液位控制系统设计,是指采用MCGS双容水箱作为液位控制的主要装置,通过合理的控制算法和参数设置,实现水箱液位的稳定控制。
MCGS双容水箱是一种具有两个容器的水箱系统,其中一个容器填充水,另一个容器排空水,通过控制两个容器之间的水位差,可以实现对整个水箱液位的控制。
基于这种结构,可以设计出以下几个方面的液位控制系统。
第一,传感器的选取和安装。
传感器是液位控制系统的核心部件,用于实时检测水箱的液位信息。
在选取传感器时,需要考虑传感器的灵敏度、稳定性和耐腐蚀性等因素。
传感器一般安装在水箱的上部和下部,以便检测到液位的变化。
第二,控制算法的设计。
针对MCGS双容水箱的特点,可以设计出一套合理的控制算法来控制液位。
一种常用的控制算法是PID控制算法,通过调节水箱出水流量和进水流量的比例,实现对液位的控制。
通过对水箱系统进行建模和仿真,可以确定合适的PID参数,从而实现液位的稳定控制。
第三,控制参数的设置。
在设计液位控制系统时,需要合理设置控制参数,包括PID参数、液位报警阈值和控制的液位范围等。
PID参数的设置可以通过试验和调整来完成,液位报警阈值可以根据实际需求来确定,控制的液位范围可以根据水箱容量和水流量等因素来设定。
第四,系统的安全保护措施。
在设计液位控制系统时,需要考虑到系统的安全性,防止出现液位过高或过低的情况。
可以设置液位报警装置,在液位超出设定的范围时发出警报,以便及时采取措施,避免发生事故。
综上所述,基于MCGS双容水箱的液位控制系统设计需要考虑传感器的选取和安装,控制算法的设计,控制参数的设置以及系统的安全保护措施。
通过合理的设计和调试,可以实现对水箱液位的稳定控制,确保系统的运行安全和稳定。
(2024版)水位控制系统组态设计实验报告

可编辑修改精选全文完整版组态设计实验报告熟悉MCGS软件的工作环境和基本操作。
二、实验环境:硬件:PC机,酷睿i3双核,2G内存;软件:MCGS组态软件通用版5.5三、实验内容及结果:1、实验目的:用MCGS组态软件设计一个水位控制系统,包含动画制作、控制流程的编写、模拟设备的连接、报警输出、报表曲线显示等多项组态操作。
2、组态设计步骤:(1)、制作工程建立和画面:①、工程剖析:在工程建立之前我们应该知道该工程工程的结构、流程、需实现的功能及如何实现这些功能等了解清楚;②、建立工程:建立一个水位控制系统的工程;③、定义编辑数据对象:工程建立完成之后,应该找到水位控制系统数据对象,在水位控制系统工程下定义数据对象并编辑它;④、动画的连接:因为mcgs组态环境是所见即所得,所以我们应该在水位控制系统中进行动画连接,使得所见的部分真实,其中动画的部分包括水箱中水位的升降;水泵、阀门的启停;水流效果等;⑤、设备的连接和编写控制流程:在动画连接的基础上,对设备进行连接和控制程序编写;如水位控制系统使用的模拟设备连接和液位1达到某值时打开调节阀。
(2)、制作报警显示:水位控制系统的实时数据不断地在变化,而系统运行过程中当水位超出或低于某一范围时对于系统的影响比较大,所以应该建立报警可以使工程人员对系统进行及时的调节①、在数据对象上对报警进行定义,对需要报警的数据增加报警属性,同时对数据对象增加报警的值;②、在窗口中加入报警画面,通过加入“报警显示”构件,使得窗口中有可以显示报警数据的界面;③、增加报警数据的浏览窗口,在运行策略中我们加入一个报警数据浏览的窗口,这样可以方便我们分析报警时系统的问题故障所在;④、增加一个可以修改报警值得交互界面和增加两个报警提示的指示灯。
(3)、制作历史和实时报表:①、实时报表:在数据显示窗口加入一个“自由表格”,表格为两行五列,连接部分行列的数据并在行列内写入需要写入的内容;②、历史报表:在“运行策略”中建立一个历史数据策略并加入一个构件,构件为“存盘数据浏览”,然后在数据显示窗口加入一个“历史表格”,表格为三行五列,其余同实时报表。
[整理]利用MCGS工控组态软件设计水位监控系统
![[整理]利用MCGS工控组态软件设计水位监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/90aad51517fc700abb68a98271fe910ef12daef9.png)
一、设计目的利用MCGS工控组态软件,结合试验系统,完成上位机监控系统的设计。
学生通过本设计,学会组态软件的基本使用方法、组态技术,为从事计算机控制方面的工作打下基础。
二、设计要求1.先按照后边《MCGS组态软件学习指导书》的要求,完成其中的组态内容,初步掌握组态软件的构成、作用及其使用方法。
2.计算机控制实验系统,也为控制是由仪表控制完成,计算机作为上位机发挥监控作用,计算机与仪表之间进行串行通信,通过计算机可以读取仪表的各个参数,也可以设置仪表的参数。
本设计要求实现如下界面(参考):(1)实现水的流动动画,计算机与仪表通讯动画;(2)当前液位显示、控制量输出显示;(3)液位实时显示曲线;(4)液位超限报警记录表,报警指示灯显示;(5)液位设定值、PID三个参数的设置(利用按钮clic k事件,写脚本程序)。
三、原理框图四、实验内容1.实验界面2、系统数据变量的定义和设置(1)点击工作台上的“实时数据库”,按“新增对象”按钮,在“对象属性”中更改对象各个属性。
(2)点击工作台上的“设备窗口”,添加系统使用的设备到当前的系统窗口,在设备的通“道连接”中为系统变量添加变量定义,例如com一般用于后米娜工程中显示通讯状态。
(3)参数设置脚本读信号:!Setdevise(设备1,6,“read(aa,bb)”)写参数:!Setdevise(设备1,6,“write(cc,dd)”)注意点:符号的输入法为英文状态下输入。
控制量写入:比例参数:!Setdevise(设备1,6,“read(07,ai808p)”)积分参数:!Setdevise(设备1,6,“read(08,ai808i)”)微分参数:!Setdevise(设备1,6,“read(09,ai808d)”)设定值设定:!Setdevise(设备1,6,“read(0,ai808sv)”)3、报警显示部分在实时数据库中,对于aipv,在报警属性中,选中“允许进行报警处理”;上限报警设置报警值为10,并添加报警注释,下限报警设置报警值为1,并添加报警注释。
基于MCGS的水位控制系统的设计

12.设立“对象元件库”,解决了组态结果的积累和重新利用问题。所谓对 象元件库,实际上是分类存储各种组态对象的图库。组态时,可把制作完好 的对象(包括图形对象,窗口对象,策略对象,以至位图文件等等)以元件 的形式存入图库中,也可把元件库中的各种对象取出,直接为当前的工程所 用。随着工作的积累,对象元件库将日益扩大和丰富,组态工作将会变得越 来越简单方便。
8.引入“运行策略”的概念。复杂的工程作业,运行流程都是多分支的。 用传统的编程方法实现,既繁琐又容易出错。MCGS 开辟了“策略窗口”,用 户可以选用系统提供的各种条件和功能的“策略构件”,用图形化的方法构造 多分支的应用程序,实现自由、精确地控制运行流程,按照设定的条件和顺 序,操作外部设备,控制窗口的打开或关闭,与实时数据库进行数据交换。 同时,也可以由用户创建新的策略构件,扩展系统的功能。
2 基于 MCGS 的水位控制系统的设计······················································6 2.1 工程建立···············································································6 2.2 建立画面···············································································6 2.3 编辑画面···············································································6 2.3.1 制作文字框图································································6 2.3.2 制作水箱······································································6 2.4 定义数据对象·········································································6 2.5 动画连接···············································································8 2.5.1 水位升降效果································································8 2.5.2 水泵、阀门的启停··························································8 2.5.3 水流效果······································································8 2.5.4 利用滑动输入器控制水位·················································9 2.5.5 利用旋转仪表控制水位····················································9 2.5.6 水量显示······································································9 2.6 设备连接·············································································10 2.7 编写控制流程·······································································11 2.8 定义报警·············································································11 2.9 报表输出·············································································12 2.10 曲线显示············································································12 2.11 工程效果图·········································································12
MCGS水位控制系统实验

实验1 建立一个新工程1.1建立工程通过一个水位控制系统的组态过程,介绍如何应用MCGS组态软件完成一个工程。
通过本讲及后续几讲学习,您将会应用MCGS组态软件建立一个比较简单的水位控制系统。
本样例工程中涉及到动画制作、控制流程的编写、模拟设备的连接、报警输出、报表曲线显示与打印等多项组态操作。
水位控制需要采集二个模拟数据:液位1(最大值10米)液位2(最大值6米)三个开关数据:水泵、调节阀、出水阀。
工程效果图工程组态好后,最终效果图如下:在菜单“文件”中选择“新建工程”菜单项,如果MCGS安装在D: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)。
如下图:您可以在菜单“文件”中选择“工程另存为”选项,把新建工程存为:D:\MCGS\WORK\水位控制系统。
祝贺您,已经成功地建立了自己的工程!1.2 设计画面流程建立新画面在MCGS组态平台上,单击“用户窗口”,在“用户窗口”中单击“新建窗口”按钮,则产生新“窗口0”,即:选中“窗口0”,单击“窗口属性”,进入“用户窗口属性设置”,将“窗口名称”改为:水位控制;将“窗口标题”改为:水位控制;在“窗口位置”中选中“最大化显示”,其它不变,单击“确认”。
选中刚创建的“水位控制”用户窗口,单击“动画组态”,进入动画制作窗口。
工具箱单击工具条中的“工具箱”按钮,则打开动画工具箱,图标对应于选择器,用于在编辑图形时选取用户窗口中指定的图形对象;图标用于打开和关闭常用图符工具箱,常用图符工具箱包括27种常用的图符对象。
图形对象放置在用户窗口中,是构成用户应用系统图形界面的最小单元,MCGS中的图形对象包括图元对象、图符对象和动画构件三种类型,不同类型的图形对象有不同的属性,所能完成的功能也各不相同。
为了快速构图和组态,MCGS系统内部提供了常用的图元、图符、动画构件对象,称为系统图形对象。
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。
MCGS水位控制系统实验

MCGS水位控制系统实验MCGS水位控制系统实验实验1 建立一个新工程1.1建立工程通过一个水位控制系统的组态过程,介绍如何应用MCGS组态软件完成一个工程。
通过本讲及后续几讲学习,您将会应用MCGS组态软件建立一个比较简单的水位控制系统。
本样例工程中涉及到动画制作、控制流程的编写、模拟设备的连接、报警输出、报表曲线显示与打印等多项组态操作。
水位控制需要采集二个模拟数据:液位1(最大值10米)液位2(最大值6米)三个开关数据:水泵、调节阀、出水阀。
工程效果图工程组态好后,最终效果图如下:11在菜单“文件”中选择“新建工程”菜单项,如果MCGS安装在D: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)。
如下图:11您可以在菜单“文件”中选择“工程另存为”选项,把新建工程存为:D :\MCGS\WORK\水位控制系统。
祝贺您,已经成功地建立了自己的工程!1.2 设计画面流程建立新画面在MCGS 组态平台上,单击“用户窗口”,在“用户窗口”中单击“新建窗口”按钮,则产生新“窗口0”,即:选中“窗口0”,单击“窗口属性”,进入“用户窗口属性设置”,将“窗口名称”改为:水位控制;将“窗口标题”改为:水位控制;在“窗口位置”中选中“最大化显示”,其它不变,单击“确认”。
选中刚创建的“水位控制”用户窗口,单击“动画组态”,进入动画制作窗口。
11工具箱单击工具条中的“工具箱”按钮,则打开动画工具箱,图标对应于选择器,用于在编辑图形时选取用户窗口中指定的图形对象;图标用于打开和关闭常用图符工具箱,常用图符工具箱包括27种常用的图符对象。
图形对象放置在用户窗口中,是构成用户应用系统图形界面的最小单元,MCGS 中的图形对象包括图元对象、图符对象和动画构件三种类型,不同类型的图形对象有不同的属性,所能完成的功能也各不相同。
为了快速构图和组态,MCGS 系统内部提供了常用的图元、图符、动画构件对象,称为系统图形对象。
mcgs水位控制

水泵=1
ELSE
水泵=0
ENDIF '水罐1液位低于9米,打开水泵,否则关闭
IF液位2<1 THEN
出水阀=0
ELSE
出水阀=1
ENDIF '水罐2液位低于1米,关闭出水阀,否则打开
IF液位1>1 AND液位2<6 THEN
调节阀=1
ELSE
调节阀=0
ENDIF '水罐1液位大于1米,水罐2液位小于6米,打开调节阀,否则关闭
实验一水位控制系统
一.实验目的:熟悉组态王软件,了解工程的系统构成和工艺流程,明确主要的技术要求,弄清工程所涉及的相关硬件设备和软件。了解控制流程如何实现,了解如何动画制作,控制流程的编写,模拟设备的连接,报警输出,报表曲线显示与打印等多项组态操作。
二.实验设备:计算机,组态王软件
三.实验流程图:
四.实验程序:
!SetAlmValue(液位1,液位1上限,3)'设置液位1的上限报警值
!SetAlmValue(液位1,液位1下限,2) '设置液位1的下限报警值
!SetAlmValue(液位2,液位2上限,3) '设置液位2的上限报警值
!SetAlmValue(液位2,液位2上限,2) '设置液位2的下限报警值
采用MCGS开发水箱控制系统,是模拟现代工业生产过程中对液位进行测量、控制,观察其变化特性,研究过程控制规律的试验系统,具有过程控制的动态过程一般特点。Fra bibliotek五.实际运行图:
六.结果分析:
该系统由上位机和智能调节仪两部分组成。上位机有四个画面组成。实时数据采集,历史数据记录,运行动画,通讯状态组成。MCGS通过设备驱动程序与外部设备进行数据交换。包含数据采集和发送设备指令。设备驱动程序是DLL(动态链接库)文件,设备驱动程序中包含符合各种设备通讯协议的处理程序,将设备运行状态的特征数据采集进来或发送出去。
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。
MCGS水位控制系统设计与制作

MCGS水位控制系统设计与制作摘要:在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
关键词:水位控制、MCGS、PLC目录1.引言 (14)2.设计思路 (15)3.各电路设计 (16)3.1 设计方案 (16)3.2 系统硬件解析 (17)3.3 主电路及接线图 (18)3.4 系统梯形图及其软元件明细表 (19)4.MCGS组态软件开发水位控制系统 (24)4.1 MCGS工控组态软件概述 (24)4.2水位控制系统组成 (24)4.3建立水位工程系统 (25)4.4工程安全机制 (27)5.PLC与组态软件的连接 (29)5.1概述 (29)5.2 通用串口设备设置及其他设置 (29)5.3硬件连接 (31)5.4设备调试 (31)6.小结 (32)1.引言在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
但是,在一般的情况下,往往需要测量的水箱或水塔和控制室都有相当长的距离,常常需要架设在上百米或者上千米的输电和控制线路,很显然上述性的工作如果是人工完成的话无论从时间和资金上都将造成很大的浪费。
给测量和控制带来了一定的麻烦和不便,同时也容易出差错。
因此急需一种能自动检测水位,并根据水位变化的情况自动调节的自动控制系统。
所以设计一种利用PLC的无线自动测量控制系统来控制水位是十分必要的,既不用架设电缆,而且可以实现水位的连续测量和控制,非常的方便和实用,而且节省人力和物力。
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液位控制系统是一种用于监测和控制液体在容器中的水平高度的技术。
在工业领域中,液位控制系统被广泛应用于仓储、化工、石油、生物工程等领域。
随着MCGS(Master Control & Graphic System)组态编程技术的发展,液位控制系统的设计变得更加简单和灵活。
液位控制系统一般由传感器、控制器、执行器等组成。
传感器可以监测液位的变化,并将信号传输给控制器。
控制器根据传感器的信号来判断液位的高低,并通过执行器来实现对液位的控制。
在MCGS组态编程的液位控制系统设计中,首先需要进行硬件的连接和配置。
将传感器、控制器和执行器按照系统要求连接起来,并在MCGS软件中对其进行配置和初始化。
该步骤通常需要一定的硬件和软件知识。
接下来,需要在MCGS软件中进行系统界面的设计。
通过MCGS的图形化界面设计工具,可以轻松地创建系统的监控界面。
在液位控制系统中,可以设计一个仪表盘,显示当前液位的数值和状态。
同时,还可以设计一个趋势图,记录液位的历史变化。
通过这些界面,操作员可以直观地了解液位的实时情况。
在系统界面设计完成后,接下来需要进行程序的编写。
MCGS提供了丰富的编程功能,可以通过简单的拖拽和连接来实现各种逻辑控制。
在液位控制系统中,可以根据液位传感器的信号来判断液位的高低,并根据设定的阈值来控制执行器的动作。
例如,当液位超过高阈值时,执行器关闭进水阀门;当液位低于低阈值时,执行器打开排水阀门。
通过这样的逻辑控制,可以实现对液位的稳定控制。
在实际应用中,液位控制系统不仅要求准确可靠,还需要具备一定的安全性。
因此,在设计过程中,需要考虑到各种故障和异常情况的处理。
例如,当传感器故障时,控制器应能够发出警报并采取相应的控制措施;当执行器故障时,控制器应能够及时检测到并进行报警。
总之,基于MCGS组态编程的液位控制系统设计,可以使系统的设计和调试更加简单和灵活。
基于MCGS的水位控制系统的设计

目录1 MCGS组态软件介绍 (1)1.1 什么是MCGS组态软件 (1)1.2 MCGS的主要特点和基本功能 (1)1.3 MCGSS组态软件的系统构成 (3)1.4 MCGS组态的五大组成部分 (5)2 水位控制系统的设计 (5)2.1 建立一个新工程 (5)2.1.1 建立一个新工程 (5)2.1.2 设计画面流程 (7)2.2 让动画动起来 (8)2.2.1 定义数据变量 (8)2.2.2 动画连接 (9)2.2.3 编写控制流程 (12)2.3 报警显示与报警数据 (14)2.3.1 定义报警 (14)2.3.2 报警显示 (14)2.3.2 报警数据 (15)2.3.3 修改报警值 (16)2.3.4 报警动画 (18)3 报表输出 (18)3.1 实时报表 (18)3.2 历史表报 (20)4 曲线显示 (21)4.1 实时曲线 (21)4.2 历史趋势 (22)1 MCGS组态软件介绍1.1 什么是MCGS组态软件MCGS (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的各种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。
1.2 MCGS的主要特点和基本功能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。
用户可以使用系统的缺省构架,也可以根据需要自己组态配置,生成各种类型和风格的图形界面,包括DOS风格的图形界面、标准Windows风格的图形界面以及带有动画效果的工具条和状态条等。
基于MCGS的液位控制系统设计

第1章系统总体方案选择在工业生产过程中,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。
对分析设计的要求,生产工艺比较简单要求并不高,所以采用单回路控制系统进行设计。
单回路控制系统又称简单控制系统,是指由一个被控系统、一个检测元件及变送器、一个调节器和一个执行器所构成的闭合系统。
单回路控制系统是最简单、最基本、最成熟的一种控制方式。
单回路控制系统根据被控量的系统、液位单回路控制系统等。
1.1 被控参数的选择根据设计要求可知,水箱的液位要求保持在一恒定值。
所以,可以直接选取水箱的液位作为被控参数。
1.2 控制参数的选择影响水箱液位有两个量,一是流入水箱的流量。
二是流出水箱的流量。
调节这两个流量的大小都可以改变液位高低,这样构成液位控制系统就有两种控制方案。
对两种控制方案进行比较,假如系统在停电或者失去控制作用时,第一种通过控制水箱的流入量的方案将出现的情况是:水箱的水将流干;第二种通过控制水箱的流出量的方案则会形成水长流或者水溢出的情况,因此,选择流入量作为控制参数更加合理。
1.3 调节阀的选择在工程中,当系统的控制作用消失时,如果调节阀没有关闭则会造成水的浪费甚至出现事故,因此,需要关闭调节阀。
故选择电动气开式调节阀。
1.4 控制规律的选择一般言之,用比例(P)调节器的系统是一个有差系统,比例度δ的大小不仅会影响到余差的大小,而且也与系统的动态性能密切相关。
比例积分(PI)调节器,由于积分的作用,不仅能实现系统无余差,而且只要参数δ,Ti调节合理,也能使系统具有良好的动态性能。
比例积分微分(PID)调节器是在PI调节器的基础上再引入微分D的作用,从而使系统既无余差存在,又能改善系统的动态性能(快速性、稳定性等)。
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。
MCGS水位控制系统实验

实验1 建立一个新工程1.1建立工程通过一个水位控制系统的组态过程,介绍如何应用MCGS组态软件完成一个工程。
通过本讲及后续几讲学习,您将会应用MCGS组态软件建立一个比较简单的水位控制系统。
本样例工程中涉及到动画制作、控制流程的编写、模拟设备的连接、报警输出、报表曲线显示与打印等多项组态操作。
水位控制需要采集二个模拟数据:液位1(最大值10米)液位2(最大值6米)三个开关数据:水泵、调节阀、出水阀。
工程效果图工程组态好后,最终效果图如下:在菜单“文件”中选择“新建工程”菜单项,如果MCGS安装在D: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)。
如下图:您可以在菜单“文件”中选择“工程另存为”选项,把新建工程存为:D:\MCGS\WORK\水位控制系统。
祝贺您,已经成功地建立了自己的工程!1.2 设计画面流程建立新画面在MCGS组态平台上,单击“用户窗口”,在“用户窗口”中单击“新建窗口”按钮,则产生新“窗口0”,即:选中“窗口0”,单击“窗口属性”,进入“用户窗口属性设置”,将“窗口名称”改为:水位控制;将“窗口标题”改为:水位控制;在“窗口位置”中选中“最大化显示”,其它不变,单击“确认”。
选中刚创建的“水位控制”用户窗口,单击“动画组态”,进入动画制作窗口。
工具箱单击工具条中的“工具箱”按钮,则打开动画工具箱,图标对应于选择器,用于在编辑图形时选取用户窗口中指定的图形对象;图标用于打开和关闭常用图符工具箱,常用图符工具箱包括27种常用的图符对象。
图形对象放置在用户窗口中,是构成用户应用系统图形界面的最小单元,MCGS中的图形对象包括图元对象、图符对象和动画构件三种类型,不同类型的图形对象有不同的属性,所能完成的功能也各不相同。
为了快速构图和组态,MCGS系统内部提供了常用的图元、图符、动画构件对象,称为系统图形对象。
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————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: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行监控,采集实验数据建立实验报表,而且能够脱机进行仿真实验、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行实时控制.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,最终达到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ﻬAbstractTodesigna simulation experiment monitoringplatform wit happlicationconfiguration software,realizing the actualengineering problemsofprocess control, currently, our concreteproble mis to achieve the temperature of theboiler and water tank level process control.Inordertobeableto solve real engineering problemsto designa simulation experiment monitoring platform, we can base ona variety ofconfigurationsoftware to design this simulation platform.The MCGS configurationsoftwarehas simple operation,perfect visibility, strongmaintainability, highperformanceand other salient features.It canconstructand generate host computer monitoring system quickly, and canberun on different kinds of operating systemssteadily.With MCGS configuration softwaredevelopment platform, design ing a simulationexperiment monitor platformtoachievethe process control of theactual engineeringproblems.Not only can mo nitor thelevelofthe water tankand thetemperature of the bo iler, gathering the experiment data and establishing experimentreports,butalso can do the off-linesimulationexperiment, simulation control.In order to controlthe water tank leveland thewatertemperature of boiler well. Takea comprehensive considerationon various factors; t his articlewill design asimulation experimentmonitoring pl atform with MCGS configuration software to achieve the real-time control for thissystem. Specifically, we should use MCGSconfiguration software toimplement this program. Inthis system,realizingthe data acquisition,controlling information output,aswell as thehuman-machineinteraction bytheMCGS configuration software, and accomplishingthe design of thesimulation experimentmonitoring platform, which can to achieve the level of the water tank and the watertemperature of the boiler inreal-time monitoring,experimentaldata collection,reportforms ofthe output and synchronizedcurve display ultimately.Key Words: MCGS configuration software; liquidlevel system; s imulation experiment目录1ﻩ绪论 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
MCGS水位控制系统设计与制作摘要:在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
关键词:水位控制、MCGS、PLC目录1.引言 (14)2.设计思路 (15)3.各电路设计 (16)3.1设计方案 (16)3.2系统硬件解析 (17)3.3主电路及接线图 (18)3.4系统梯形图及其软元件明细表 (19)4.MCGS组态软件开发水位控制系统 (24)4.1MCGS工控组态软件概述 (24)4.2水位控制系统组成 (24)4.3建立水位工程系统 (25)4.4工程安全机制 (27)5.PLC与组态软件的连接 (29)5.1概述 (29)5.2通用串口设备设置及其他设置 (29)5.3硬件连接 (31)5.4设备调试 (31)6.小结 (32)1.引言在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
但是,在一般的情况下,往往需要测量的水箱或水塔和控制室都有相当长的距离,常常需要架设在上百米或者上千米的输电和控制线路,很显然上述性的工作如果是人工完成的话无论从时间和资金上都将造成很大的浪费。
给测量和控制带来了一定的麻烦和不便,同时也容易出差错。
因此急需一种能自动检测水位,并根据水位变化的情况自动调节的自动控制系统。
所以设计一种利用PLC的无线自动测量控制系统来控制水位是十分必要的,既不用架设电缆,而且可以实现水位的连续测量和控制,非常的方便和实用,而且节省人力和物力。
本课题研究的内容是“智能水位控制系统”。
水位控制在日常生活及工业领域中应用相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本实验采用PLC和集成电路进行主控制,在水池上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用单片微机或时基集成电路对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、控制及故障报警等功能。
本论文以传感器为基础,在此基础上介绍水泵控制电路。
也包括了完整的控制电路和详细的原理说明;介绍了传感器的结构和工作原理以应用为目的。
对水泵进行自动化控制的目的是当水池(水箱、水塔、水井)水位低于一定限度时,能够及时的补充,以保证工程人员的生活用水和机械设备用水,水泵控制通常采用限位式控制方式(如压力、水位高限和低限),常用的控制器有晶体管式、电接点压力表式以及球型液位控制器等。
水位传感器是一种能把非电输入信息转换成电信号输出的器件或装置。
它具有灵敏度高,可靠性好,利于安装,误差小,并且具有低成本,适用性强等特点受到极大的欢迎。
其次就是分析部分,如何在检测信息到来之后做到合理的分析并作到信息的反馈对水位做出合理的处理。
以下是以工控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PLC(下位机)的控制,实现水位上限(250L)和下限(50L)的报警及自动控制,不仅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,进而整体提高远程监控系统的运行速度。
本文介绍了MCGS主要特点、组态过程和PLC混合编程在实时监控中的应用。
以典型水位控制系统为例,利用MCGS模拟水位和流量测算过程,开发一个水位控制远程监控系统。
根据过程控制实验需要,采用MCGS组态软件开发水箱水位控制实验装置,利用MCGS与PLC实现远程数据通讯,并利用智能调节仪进行水位数据采集,通过实验证实实现了良好的测控效果。
本课题要求利用PLC结合MCGS组态软件实现水箱水位控制系统的设计与制作,可以进行操作和监控,充分体现现代工业控制“快捷”、“高效”和“集中”的特点。
2.设计思路本设计主要涉及的问题是对水位控制组态的设计,即通过对组态软件的设计可以实时对水位控制系统中一些数据量及相关的一些变量进行监视和控制。
该设计系统中涉及到两个方面的内容,其中包括了通过PLC实现的水位控制作用,;另一方面则是使用MCGS组态软件对该系统进行实时的操作与监控。
就前者采用较为简单的PLC控制,大概的设计框架是系统运用PLC作为主控制单元,通过水泵是否加水来实现控制水箱中的液位变化(由于有出水阀的参与,水位不会只上升不下降的现象),其中该控制包括了手动控制和自动控制。
系统中通过传感器传递信号给主控制单元,进而控制水泵是否进行加水作业。
为了方便于实际的观察,这里还将加入液位指示灯。
系统中使用的是多段液位调节控制,其中手动控制将分为四段,该四段控制将对应四个设定要达到的液位值,系统根据手动控制要求,将通过调节水泵使得液位达到相应的手动设定值。
还有就是系统的自动运行,在没有手动运行的状态或液位已经达到手动运行的设定值后,系统自动对液位进行一个最低液位控制作用,表现在实际运用上就是,当系统液位低于最低液位值后,系统自动加水,并将液位调整到最高液位值。
整个系统中包括了自动控制及手动控制的内容,在系统调节过程中,系统将优先于手动控制,其后在考虑自动控制的内容。
这里的具体设计内容详见第3章。
组态方面,运用传统的方法,利用组态与PLC进行通行的原理,实现主控制单元PLC与组态的通行,从而达到组态对系统进行实时的操作与监控的作用。
详细3.各电路设计3.1设计方案该设计的中组态是基于PLC实现的系统控制之上的,所以在对组态进行整个控制系统是一个自动控制系统与多个手动控制系统的结合。
自动控制方面是在液位低于最低液位(即低液位)时作用,当液位低于低液位时,系统启动自动控制环节。
系统自动环节启动后,控制系统通过水泵给水箱加水,在不受手动控制影响的条件下,水位上升至高液位后再加水处理5秒后停止加水。
其中的自动控制方面分为四个控制手动控制内容,分为中低液位手动控制、中液位手动控制、中高液位手动控制及高液位手动控制。
对应的按下手动控制开关,控制系统对应的通过水泵将液位调节到相应的液位高度。
当然和一般控制系统一样,这里添加系统的启动和关断控制按钮。
还有为了便于系统中控制液位的观察,这里使用相应的指示灯来显示控制液位达到的液位高度值。
该系统通过PLC作为主控制单元对系统进行控制,使用较为简单的液位检测装置对液位进行检测处理,同时使用常用水泵作为系统的调节控制输出端对系统中液位进行具体的调节控制。
3.2系统硬件解析3.2.1PLCPLC即可编程控制器(Programmablelogic Controller)指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。
目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行。
PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。
利用PLC的通信功能,我们可以实现设计要求的MCGS与PLC的数据通信问题。
在这里我们选用“三菱FX1N系列”可编程控制器,这是一种适合于小规模控制的基本型机器。
使用PLC如图3.1所示。
图3.1三菱FX1N系列PLC3.2.2水位检测装置为了便于对实际的液位进行实时监控,这里利用一般水的导电的原理选用较为简单的水位检测装置,该装置的具体控制原理如下图图3.2所示。
虚线表示允许水位变化的上下限。
在正常情况下,应保持水位在虚线范围之内。
为此,在水箱的不同高度安装了3根金属棒,以感知水位变化情况。
a图3.2水位检测原理图如图所示,其中B棒处于下限水位,C棒处于上限水位,A棒接+24V电源,B棒、C棒各通过一个电阻与地相连。
水箱由电机带动水泵供水,PLC控制电机转动以达到对水位控制之目的。
供水时,水位上升。
当达到上限时,由于水的导电作用,B、C棒连通+5V。
因此,b、c两端均为连通状态,这时应停止电机和水泵工作,不再给水塔供水。
当水位降到下限时,B、C棒都不能与A棒导电,因此,b、c两端均为断开状态。
这时应启动电机,带动水泵工作,给水塔供水。
当水位处于上下限之间时,B棒与A棒导通,b端为导通状态。
C端为断开状态。
这时,无论是电机已在带动水泵给水塔加水,水位在不断上升;或者是电机没有工作,用水使水位在不断下降。
都应继续维持原有的工作状态。
3.3主电路及接线图3.3.1主电路系统图系统图图3.3.主电路系统图图3.4.PLC外部接线图3.4系统梯形图及其软元件明细表3.4.1PLC软元件明细根据上述所示的图3.4PLC外部接线图的内容,列出该系统PLC软元件的明细表,如下图3.5所示。
软元件注释X0低液位传感(常开)B点X1中低液位传感(常开)X2中液位传感(常开)X3中高液位传感(常开)X4高液位传感(常开)X5中低液位手动X6中液位手动X7中高液位手动X10高液位手动X11急停X12系统开启X13系统停止Y0水泵运行指示及水泵运行的执行控制端Y1低液位报警Y2低液位指示灯Y3中低液位指示灯Y4中液位指示灯Y5中高液位指示灯Y6高液位报警Y7高液位指示灯M0自动控制时间接水泵控制M1中低位手动控制时间接水泵没控制M2中位手动控制时间接水泵没控制M3中高位手动控制时间接水泵没控制M4高位手动控制时间接水泵没控制M10系统开断间接控制T0低液位延时报警T1高液位延时报警T2中低液位加水延时T3中液位加水延时T4中高液位加水延时T5高液位加水延时图3.5软元件明细表3.4.2系统梯形图控制系统可以根据生产的需要将液位分为多段来设定,并分段显示,当液位为最低限时自动启动泵加水,液位到达设定值时发出声光报警,并停止出水(即出水阀自动关闭),同时水泵运行继续;操作人员可通过按钮进行手动的控制,将液位要求为对应分段按钮的值;系统具有手动/自动两种控制方式。
在流程图中当水位到达最低点时AB两点断开时,水位控制器会发出声音报警并延时5秒停止,同时可以用触电的下降沿表示使水泵开始工作,在水位不断上升的过程中,当每到一个测量点时(水位开关)相应的灯就会亮起,以此来表示水位的现有状态,当水位到达最高点时,最高点指示灯亮起,对应的声音报警响起并延时五秒停止,此时延时电路开始工作,使水位略有升高,这样能保证片刻水箱满刻度的状态。
根据系统所需的要求,在水位到最低位时(如上图3.3所示的B点位置),系统要求自动加水且有报警和显示,报警要有一定的时间,在到最高点是要求自动停止泵的工作,并且有水量显示,根据要求所列的PLC梯形图如下图3.6、3.7及3.8所示:图3.6PLC梯形图(1)图3.7PLC梯形图(2)图3.8PLC梯形图(3)如上面的梯形图,图中X5,X6,X7,X10为手动按钮,当按下后,水泵会随时给水箱加水,并且在面板上会显示水量的多少,运用手动调节按钮可以随即控制水量的多少,加到手动要求量时可自动关闭水泵。