水塔自动供水系统
水塔水位PLC自动控制系统
水塔水位P L C自动控制系统(总33页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除电气工程学院课程设计说明书设计题目:水塔水位PLC自动控制系统系别:电气工程及其自动化年级专业: 13级应电2班组员:贾猛、孟令军、修圣虎、李晶指导教师:郭忠南摘要随着现代社会生产的发展和技术进步,现代工业自动化生产水平的日益提高,微电子技术的飞速发展,在继电器控制系统的基础上产生了一种新型的工业控制装置——可编程控制器(PLC)。
随着科技的发展和现实暴露的一些问题,以便能更快捷更方便的完成一些任务,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:PLC(Programmable Logic Controller) 自动化水塔水位三菱PLC目录第一章研究背景 (1)1.1可编程控制器的产生及发展 (1)1.2PLC的基本结构 (2)1.3PLC的特点 (5)1.4PLC的工作原理 (6)1.5梯形图程序设计及工作过程分析 (8)第二章水塔水位自动控制系统方案设计 (10)第三章水塔水位自动控制系统硬件设计 (12)3.1水塔水位控制系统设计要求 (12)3.2水塔水位控制系统主电路 (12)3.3水泵电机的选择 (13)3.4水位传感器的选择 (13)3.5可编程序控制器的选择 (14)3.6PLC I/O口分配 (14)3.7PLC控制电路原理图 (16)第四章水塔水位自动控制系统软件设计 (17)4.1程序流程图 (17)4.2梯形图 (18)第五章设计总结 (24)第一章研究背景1.1 可编程控制器的产生及发展可编程控制器是二十世纪七十年代发展起来的控制设备,是集微处理器、储存器、输入/输出接口与中断于一体的器件,已经被广泛应用于机械制造、冶金、化工、能源、交通等各个行业。
组态王-水塔供水设计
自动化应用软件实训1 绪论生产生活中的用水量常随时间而变化,季节、昼夜相差很大。
用水和供水的不平衡集中体现在水压上,用水多而供水少则水压低,用水步而供水多则水压高。
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。
而用户用水的多少是时常变动的,因此供水不足或供水过剩的事情时常会发生。
而供水与用水的不平衡主要集中在供水的压力上,供水压力又表现为供水量的多少。
若供水多于用水,则水压低,反之,水压高。
保持供水压力的恒定,可以使用水和供水之间保持平衡,即用水多时,供水也多,用水少时,供水也少,为了能更好地做到这点,本论文采用了三个水泵供水以提供足够的压力,从而提高供水的质量。
2 系统需求分析自动供水系统的工作原理:首先,水泵抽水向蓄水箱中注满水,保证蓄水箱内的液位能保持在一定的范围内。
这里设定两个报警器,当水箱液位低于水箱液位下限时,报警器2报警,供水管道向水箱注入水,当水箱液位高于水箱液位上限时,报警器1报警,供水管道停止向蓄水箱供水。
当水箱液位在水箱液位上限与水箱液位下限之间时,报警器1和报警器2都不报警。
然后再由蓄水箱引出三根水管,通过三个水泵向用户供水。
当用水量为高峰期时,三个泵同时供水;当用水量为正常期时,两个水泵同时供水;当用水量为低峰期时,一个泵供水。
如此以保证用户用水水压的恒定,实现自动供水。
3 系统方案论证根据常识可知,供水与用水的不平衡主要集中在供水的压力上,供水压力又表现为供水量的多少。
若供水多于用水,则水压低,反之,水压高。
保持供水压力的恒定,可以使用水和供水之间保持平衡,即用水多时,供水也多,用水少时,供水也少,为了能更好地做到这点,本论文采用了三个水泵以提供足够的压力,从而提高供水的质量。
同时,为了保证三个水泵随时都有水可抽,前面设计了蓄水箱,蓄水箱自带有液位自测系统,能随时保证一定的水量供求。
为了实现人机界面的友好,在系统画面上还设置了多个仪表,用以随时观测系统的运行情况,便于系统的分析。
水塔供水自动控制系统的设计
水塔水位的PLC控制的设计PLC课程设计说明书姓名班级学号专业机电一体化技术教师组别日期 2012.1.10成绩目录一概述 (1)二水塔供水自动控制系统方案设计 (2)设计方案 (2)三水塔水位自动控制系统设计 (2)1水泵电动机控制电路的设计 (2)2水位传感器的选择 (4)四水位自动控制系统的组成 (6)1、系统构成及其控制要求 (6)2系统框图 (7)五 PLC的设计 (8)1可编程序控制器(PLC)简介 (8)2PLC工作原理 (8)3PLC的编程语言--梯形图 (9)4SYSMAC-C系列P型机概述 (11)5水塔水位自动控制系统的软件设计 (12)六结束语(系统总结分析) (17)1系统的优点 ............................................................................ 错误!未定义书签。
2结束语 .................................................................................... 错误!未定义书签。
参考文献 (19)致谢 (20)水塔供水自动控制系统的设计一概述水塔水位控制系统采用交流电压检测水位,在控制系统启动后,若水槽水位低于水槽最低水位S2时液位传感器将水位信号转化为电信号向PLC发出信号,PLC根据此信号打开补水泵向水槽补水,当水位达到水槽最高水位S4时液位传感器将水位信号转化为电信号向PLC发出信号停止补水泵的工作,当水塔水位达到最低水位S2时,液位传感器将水位信号转化为电信号向PLC输出,PLC在收到信号后启动水泵向水塔加水,当水塔水位达到最高水位S1时传感器将水位信号转化为电信号向PLC发出信号停止水泵的工作。
二水塔供水自动控制系统方案设计设计方案PLC和传感器构成的水塔水位恒定的控制系统原理。
在控制系统启动后,若水槽水位低于水槽最低水位时液位传感器将水位信号转化为电信号向PLC发出信号,PLC根据此信号打开补水泵向水槽补水,当水位达到水槽最高水位时液位传感器将水位信号转化为电信号向PLC发出信号停止补水泵的工作,当水塔水位达到最低水位时,液位传感器将水位信号转化为电信号向PLC输出,PLC在收到信号后启动水泵向水塔加水,当水塔水位达到最高水位时传感器将水位信号转化为电信号向PLC发出信号停止水泵的工作。
水塔自动上水控制器的原理
水塔自动上水控制器的原理
水塔自动上水控制器的原理是利用传感器和控制器实现对水位的监测和控制。
一般情况下,水塔自动上水控制器会安装在水塔的进水管道上。
它首先通过水位传感器或者压力传感器检测水塔中的水位或者水压,并将检测到的信号传递给控制器。
控制器对传感器检测到的信号进行处理,并根据预设的水位或者水压设定值与实际检测值进行比较。
根据比较结果,如果水位或者水压低于设定值,则控制器会打开水泵,让水泵开始工作,将水从供水管道输送到水塔中。
当水位或者水压达到设定值时,控制器会关闭水泵,停止向水塔中注水。
此外,控制器一般还会具备一些附加功能,如故障保护、报警功能等。
如果出现水泵故障或其他异常情况,控制器会发出警报或者停止工作,保护水泵和水塔的安全运行。
总的来说,水塔自动上水控制器可根据水位或者水压的变化自动控制水泵的启停,实现稳定的水位或水压控制,提高供水系统的自动化程度和运行效率。
自动恒压供水系统
自动恒压供水系统一、自动恒压供水系统新产品介绍:传统恒压供水系统采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。
由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,华都无塔供水系统在原有的气压式供水的基础上大胆创新,融合世界上先进的变频技术,PID调节技术,改传统的气压式供水为变频恒压供水。
取代原先必须有的气压罐。
并且对水泵采用变频调速,根据用水量的变化来调节水泵的转速,不仅可以节省大量的能源,而且降低了水泵运行躁声,廷长了水泵的使用寿命。
二、自动恒压供水系统特点:1. 自动恒压供水系统投资少、无水池、不用消毒。
2. 自动恒压供水系统体积小、占地少、安装方便。
3. 自动恒压供水系统高效节能,全部充分利用自来水管网压力,三重强制叠压、耗电少,运行费低。
4. 自动恒压供水系统全不锈钢流道,全密封带压稳流补偿系统,彻底隔绝污染源,清洁环保。
5. 自动恒压供水系统水压稳定,不会造成市政管网压力波动。
6. 自动恒压供水系统全自动控制运行,无人值守设计。
7. 自动恒压供水系统超强保护,故障自动显示,报警。
8. 自动恒压供水系统模拟屏人机对话,可随时查询、设定、调整运行参数。
9. 自动恒压供水系统旁通设计,自动切换,停电不停水。
10. 自动恒压供水系统高寿命。
运行效率高,可提高水泵的寿命3倍以上。
三、自动恒压供水系统的主要原理自动恒压供水系统通过检测管道上压力传感器的模拟信号,信号P传给微电脑控制器并与设定值P0进行比较,用比较结果P作为调节参量来改变变频器输出频率f。
因为水泵的转速n及出口压力P均与频率f成正比。
所以,当P<P0时,频率f上升,水泵转速加快,P上升;当P>P0时,频率f下降,水泵转速n变慢,P下降,这样,就使系统压力P始终逼近设定压力P0。
PLC自动控制供水系统-论文
传统的小区供水方式有:恒速泵加压供水、水塔高位水箱供水、气压罐供水、液力藕合器和电池滑差离合器调速的供水方式、单片机变频调速供水系统等方式,其优、缺点如下:
1、恒速泵加压供水方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,破坏性大,目前较少采用。
目前的供水方式朝向高效节能、自动可靠的方向发展,采用PLC水塔水位控制系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,同时系统具有良好的节能性,这在能源日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。
1.2
水位自动控制系统由PLC(核心控制部件)、高低位的水位检测电路、高低水位信号传送给PLC水泵电动机控制电路(PLC控制程序实现的此水位控制)
“PC嵌入NC”结构的数控系统。如FANUC181系统、51emens840D系统、Numl060系统等。这是由于一些数控系统制造商不愿放弃多年来积累的数控软件技术,又想利用计算机丰富的软件资源而开发的产品。然而,尽管它也具有一定的开放性,但由于它的NC部分仍然是传统的数控系统,其体系结构还是不开放的。因此,用户无法介入数控系统的核心。
水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书
水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书四川信息职业技术学院毕业设计说明书设计(论文)题目:________________________水塔水位自动控制电路设计专业: 应用电子技术班级:学号:姓名:指导教师:二〇一三年十二月五日目录摘要 (1)绪论 (2)第1章方案论证与分析 (3)1.1系统功能要求 (3)1.2整体方案 (3)1.2.1方案比较与论证 (3)1.2.2方案论证 (5)第2章硬件设计与分析 (6)2.1单片机最小系统 (6)2.1.1芯片介绍 (6)2.1.2单片机时钟电路设计 (8)2.1.3单片机复位电路设计 (9)2.2超声波测水位电路 (10)2.3指示电路 (11)2.3.1显示电路 (11)2.4报警电路 (12)2.5交流接触器工作原理 (12)2.6整机电路工作原理 (13)第3章软件设计 (14)3.1主程序流程图 (14)3.2中断流程图 (14)第4章系统仿真与调试 (16)4.1常用调试工具 (16)4.1.1Keil 软件 (16)4.1.2Proteus软件 (16)4.2系统调试 (17)第5章实物制作与调试 (18)5.1PCB板的制作 (18)5.2元件的装配 (19)5.3调试与性能检测 (20)参考文献 (22)附录1 整机电路原理图 (23)附录2 源程序 (24)附录3 元器件清单 (27)摘要采用低功耗单片机为控制核心、辅以超声波水位状态采集模块、二极管指示模块、电源供电模块、扬声器报警模块设计的自动水塔水位控制系统,通过一只中间继电器来接通大功率的交流接触器,控制水泵的运行成功实现水塔水位控制功能,它具有电路简单、功能齐全、制作成本低、性价比高等特点,是一种经济、实用的自动水塔水位控制系统。
硬件部分主要由单片机指示灯、继电器、蜂鸣器等基本外围电子电路组成。
它设计的优点是当水位达到一定的位置时报警器开始报警。
因此在生活实践应用中具有一定的价值。
水井水塔自动供水系统应用设计
1 设计要求
不能可靠动作 ,管式浮球容易卡滞 ,缆浮球容易缠绕 ,所 有浮球都有触点接触不 良现象,结果都是系统失控 ,调
此次系统设计的任务,是设计一个 自建水井利用水 整控制点很不方便。
泵抽水 向水塔 自动供水控制系统 ,对水井和水塔水位进
本次设 计在水井 水塔 水位 的控制 过程 中 ,常 需要 实时
水 ;水井有水超过低水位 时,撤消缺水报警信号 ,水泵能 对传感器的非线性 、温度漂移等进行全 范围内的数字化
正常启动抽水 向水塔供水。
修正处理,并有 HART通信协议输出和模拟输出。具有
(2)对水塔水位进行实时监测 ,当水塔缺水到达下 精度高 、稳定性极好的特点,可实现现场诊断过程双 向通
本 文通 过 介绍 自行设 计 的水 井 水塔 自动供 水 系
如 图 3,在 水泵 的控制过程 中,水井水位传感器 1 统 ,详 细地阐述 了设计方 案及成 品试 验 。试验证 明 ,该
及水塔 水位传感器 2所 检测 的水位信 号均传送 到 PLC 系统在运行期 间稳定 性高,完全符 合预先规 定的标准 ,
现水位 控制全 自动化 。
如 图 1,在水井 水位控 制 图中,水位传感 器 1放 在
水井接近 水位 下限处,通过设 置水位 传感器 1的设置
值 ,当水井水位低 于水位 下 限时,水位 传感器 1发出水
井缺水信号及报警信号给 PLC,则水泵不能启动抽水或
停止抽 水;如水井水位 超过水位 下限时 ,水位 传感器则 发 出水井有水信号,水泵可 以启动抽水 。
B点处安装 了水位传感器 2。通过设置水位传感器 2的设 给 PLC控制器 ,则 PLC控制器切 断触器 电源停止水泵 。
基于CPLD的深井水塔自动供水系统设计与实现
随着科 学成 果逐 步普 及推 广应 用 ,水 井供 水 系统 也 由原 来 的专人 值守 革新 为 自动化 操作 ,使供 水 系统 趋 于科 学化 管理 ,达 到 自动操 作 、安全 可靠 、保护水 泵 和 电机 、减 少 电能 、节 省 水 资 源 和 降 低 投 入 成 本 等 。这 在农 村 、城市 和工 厂企 业 的供水 系统 中都是 必
sausa d t ee a ta lc to o h utma i t rs ppy s se fr b t he d e wela tr twe r e c b d a t t n he rl v n pp iain fte a o tc wa e u l y t m oh t e p— l nd wae o r a e d s r e s o i
用。设 计 了基 于 C L C mpe rga mal L gcD vc ) 高 可靠 性 水位 自动控 制 系统 以及 关键 的 P D( o l Porm be oi ei 的 x e
硬件 电路 ,实现 了对水源、水塔水位的检测和智能控制。详细论证 了系统的可靠性 ,系统具有较高的
w l;nw i P D ( o pe rga m bel i d v e ae ae— vl uo t ot l yt f ihrl it ad el i hc aC L cm lxporm al o c ei )bsdw tree at i cnr s m o g ea ly n h g c l mac os e h i i b
e r e l e . F r e mo e, h ei i t f h y tm sd mo sr td i e al wh c h wst a es se h sa h g e a— rae r ai d u t r r t e r l l yo e s se i e n tae n d ti , ih s o t h y t m a i h rv l z h b a i t h t u fa ta p lc t n a d a wi e p l a l r s e t e o cu la p ia i n d ra p ib e p o p c . o c
水塔水位PLC自动控制系统
目录1概论 ................................... 错误!未定义书签。
1.1 可编程序控制器简介................ 错误!未定义书签。
1.2 PLC的工作原理..................... 错误!未定义书签。
1.3 PLC的特点 ........................ 错误!未定义书签。
1.4 PLC的选择 ........................ 错误!未定义书签。
2 水塔水位自动控制系统方案设计........... 错误!未定义书签。
3 水塔水位自动控制系统硬件设计........... 错误!未定义书签。
3.1水塔水位控制系统设计要求........... 错误!未定义书签。
3.2 水塔水位控制系统主电路............ 错误!未定义书签。
3.3 水泵电机的选择.................... 错误!未定义书签。
3.4 水位传感器的选择.................. 错误!未定义书签。
3.5 PLC I/O接口分配................... 错误!未定义书签。
3.6 PLC控制电路原理图................ 错误!未定义书签。
4 水塔水位自动控制系统PLC软件设计....... 错误!未定义书签。
4.1 程序流程图........................ 错误!未定义书签。
4.2 梯形图程序........................ 错误!未定义书签。
4.3 指令表............................ 错误!未定义书签。
总结................................. 错误!未定义书签。
参考文献................................. 错误!未定义书签。
1概论我国的水工业科技发展较快,与国际先进水平的差距正在不断缩小,水工业科技体系已初步形成,拥有一支从事水工业基础科学研究、应用研究、产品研制和工程化产业化开发的科技队伍。
基于plc水塔水位自动控制系统设计(毕业论文)
基于plc水塔水位自动控制系统设计(毕业论文)基于PLC的水塔水位自动控制系统设计摘要:本论文设计了一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的水塔水位自动控制系统。
该系统通过PLC对水塔水位进行实时监测和控制,实现了水塔水位的稳定控制和节约水资源的目标。
本论文详细介绍了系统的硬件组成、软件设计和系统调试,为读者提供了一种实用的水塔水位自动控制方案。
一、引言水塔是城市供水中重要的基础设施之一,它起到了调节和储存水的作用。
传统的水塔水位控制主要依靠人工操作,存在着很多问题,如操作不及时、水资源浪费等。
因此,设计一种基于PLC的水塔水位自动控制系统,可以提高水塔的运行效率和水资源利用率。
二、系统需求分析本系统需要实现以下功能:1.实时监测水塔水位;2.根据水位自动控制水泵的启停;3.实现水塔水位的自动调节;4.防止水泵过载和干运转等异常情况;5.实现远程监控和管理。
三、系统设计1.硬件组成2.本系统主要由PLC、水位传感器、水泵、电动阀门、通信模块等组成。
其中,PLC作为核心控制单元,负责数据处理和控制输出;水位传感器监测水塔水位;水泵和电动阀门负责水流的控制;通信模块实现数据传输和远程监控。
3.软件设计4.本系统的软件设计主要包括PLC程序设计和上位机监控软件设计。
PLC程序主要实现数据采集、逻辑控制和水泵启停等功能;上位机监控软件则通过组态软件实现数据的实时显示、参数设置和远程控制等功能。
5.系统调试6.在系统调试过程中,我们进行了硬件和软件的测试,验证了系统的稳定性和可靠性。
同时,我们还对系统的节能效果进行了评估,结果表明本系统可以有效地节约水资源。
7.系统功能完善与优化8.针对实际应用中出现的问题和不足,我们提出了相应的改进措施:首先,增加了水泵的故障检测功能,提高了系统的安全性;其次,优化了控制算法,提高了水塔水位的控制精度;最后,完善了上位机监控软件的功能,提高了系统的可操作性。
9.经济效益分析10.本系统的应用带来了显著的经济效益。
大型水塔自动控制供水线路图
电动机知识大型水塔自动控制供水线路图_电路图在自备大型水塔的单位,往往供水抽水泵电动机容量较大,一般均在40~75KW左右。
因此一般都采用工人看守水塔,并且应用降压配电柜来起动电动机。
现市场上虽有晶体管自动水位控制器出售,但对大型水位水塔供水实现自动控制还有很多连接上的问题难以解决。
〃变频器在恒压供水方面的应用〃供水专用变频器在泵站恒压供水中的应用〃超大型电动机起动方法之比较〃变频器在变频恒压供水设备中的应用〃变频器在恒压供水控制系统中的应用〃农用无塔增压式供水器电路图_电路图〃惠州阿尔法变频器在恒压供水中的应用〃变频器在恒压供水方面的应用〃变频器在恒压供水方面的应用分析〃普传变频器在供水控制系统中的应用〃变频器在恒压供水系统中的节能应用〃中、大型电动机的新包装〃恒压供水变频节能与应用匿名随着起重机的不断发展,传统控制技术难以满足起重机越来越高的调速和控制要求。
在电子技术飞速发展的今天,起重机与电子技术的结合越来越紧密,如采用PLC取代继电器进行逻辑控制,交流变频调速装置取代传统的电动机转子串电阻的调速方式等。
在选型对比基础上,本项目电动机调速装置采用了先进的变频调速方案,变频器最终选型为ABB变频器ACS800,电动机选用专用鼠笼变频电动机。
在众多交流变频调速装置中,ABB变频器以其性能的稳定性,选件扩展功能的丰富性,编程环境的灵活性,力矩特性的优良性和在不同场合使用的适应性,使其在变频器高端市场中占有相当重要的地位。
ACC800变频器是ACS800系列中具有提升机应用程序的重要一员,它在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如起动向导,自定义编程,DTC控制等,非常适合作为起重机主起升变频器使用。
本文结合南京梅山冶金发展有限公司设备分公司所负责维修管理的宝钢集团梅钢冷轧厂27台桥式起重机变频调速控制系统,详细介绍ACC800变频器在起重机主起升中的应用。
1DTC控制技术DTC(直接转矩控制,DirectTorqueControl)技术是ACS800变频器的核心技术,是交流传动系统的高性能控制方法之一,它具有控制算法简单,易于数字化实现和鲁棒性强的特点。
水塔水位控制系统
水塔水位控制系统水塔水位控制系统是一种能够监测和控制水塔水位的智能化系统。
水塔作为储存和供给水源的设施,其水位的控制和管理对于保证正常的供水是至关重要的。
传统的水塔水位控制方式主要依靠人工监测和控制,但这种方式存在人力资源浪费、不够高效和容易出现人为错误等问题。
所以,采用水塔水位控制系统能够实现智能化的水位监测和控制,提高供水管理的效率和质量。
水塔水位控制系统主要由水位传感器、单片机控制器、执行器和数据处理单元组成。
水位传感器用于感知水位的高低,传输给控制器;单片机控制器负责接收并处理传感器传过来的数据,并根据预设的监测参数和逻辑,控制执行器进行相应的调节操作;执行器则根据控制器的指令,控制水流进出水塔,从而调节水位;数据处理单元则负责对监测数据进行存储和分析。
水塔水位控制系统的工作原理如下:首先,水位传感器通过测量水位的高低,将信号传输给控制器。
控制器接收到信号后,通过单片机处理器进行数据处理,并根据事先设定好的监测参数和逻辑进行判断和决策。
例如,当水位过低时,控制器会通过执行器控制阀门打开,让水流进入水塔,增加水位;当水位过高时,控制器则会通过执行器控制泵站排水,降低水位。
这样,系统就能够自动调节水位,保持在合适的范围内。
水塔水位控制系统具有以下几个优点:首先,它能够实现实时监测和控制水位,不需要人工干预,避免了人为错误的发生。
其次,系统具有高度的智能性,可以根据事先设定的参数和逻辑进行自动调节和控制,提高了供水管理的效率和质量。
再次,系统具有较高的可靠性和准确性,传感器精准地测量水位,数据处理单元对监测数据进行存储和分析,保证了数据的准确性和稳定性。
最后,系统结构简单、维护容易,降低了维护成本和管理难度。
水塔水位控制系统的应用范围广泛,可以用于城市供水系统、建筑工地、农田灌溉等多个领域。
在城市供水系统中,水塔水位控制系统能够自动控制和调节水位,保证正常供水,解决人工监测和调节不及时的问题。
PLC实训程序--水塔自动供水控制
水塔自动控制一.实验目的学会利用PLC控制自动供水设备。
二.实验器材1. 可编程控制器实验台1台2. PLC-DEMO009水塔水位自动控制模拟实验板1块3. PC机或FX-20P-E编程器(自备)1台4. 编程电缆1根5. 自锁式连接导线(或扁平线)若干根三.实验原理与实验步骤1. 水塔水位自动控制,模拟实验板结构如图所示。
2. 本实验利用6个LED来指示水位的高低和电机的工作状态。
其中4个LED显示水位的高低,2个显示电机的工作状态。
3. 控制要求:(1)当水池水位低于低水位界L4时(L4=ON),阀M2打开进水;当水池水位高于高水位界时(L3=ON);则阀M2关闭。
(2)当水塔水位低于低水位界L2时(L2=ON),且水位高于低水位界;则抽水电机M1打开。
(3)当水塔水位高于高水位界时,则M1关闭。
(4)若在抽水过程中,水池水位下降到低水位界,则M1也关闭。
4. 实验步骤(1)打开实验台电源,PLC与编程器或PC机连接。
(2)根据具体情况编制输入程序,并检查是否正确。
(3)按图接线,实验台与PLC-DOME009连接,检查连线是否正确。
(4)启动设备,观察运行结果是否正确。
四.设计程序清单I/O分配指令表0 LD X0001 OUT Y0052 LDI X0033 ANI X0004 ANI Y0045 OUT Y0026 LD X0037 OUT Y0008 LD X0029 OUT Y00110 LD X00111 OUT Y00312 LD X00013 OUT Y00414 END梯形图接线图※FX系列的输出继电器的公共端:FX2N-32MR为COM0~COM4;FX2N-48MR为COM0~COM5; FX1N-60MR为COM0~COM7。
基于PLC的水塔自动供水系统方案设计
点> 并可通过提供优质供水服务创设和谐文明的人居环境。
关键词:供水方式;液位控制;’() 系统;自动供水
中图分类号:?@;;$ 文献标识码:)
文章编号:$<A$—$&&84 #88; 58&—88!!—8#
一、传统供水与新型供水方式的比较 目前,国内大部分城市供水系统,包括水厂、生活小区、 高层建筑的供水系统,仍采用较为传统的供水方式。给水值 班员 根据实际的用 水量或积累 的经验,通过人工 的方式调 节水泵电机的开停来实现简单的供水控制。当用水量增大, 供水 压力变小时 ,即手 动增加一台水 泵" 当用水 量减小,供 水压力变大时,则把最先运行的水泵电机关停。水泵作为供 水工程 中的通用机械 ,消 耗着大量的能 源,在我国,每年水 泵的电能消耗占电能总消耗的#$% 。为了节约降耗,必须采 取调节措施使泵站适应负荷的变化来运行。 传统的 供水方式存 在着许多缺 陷,特别是多台 水泵供 水系统尤为严重。其一,由于水泵电机只能工作在额定运行 和停 车两种工作 状态,无法为用户 提供稳定可靠 的供水压 力,且系统完全依赖于人工操作来控制,因而供水质量受人 为因素影响较大,无法为用户提供稳定的供水压力,且经常 会出现断水、水管崩裂、管道共振等现象。其二,由于水泵电 机只能工作在 工频状态,长期高速 运行,电能浪费较 大,据 统计,在目前传统的供水方式中,电费在水费成本中的比例 高达&!% 以上。其三,由于人为的控制难以始终保证电机在 运行过 程中投切次 序的正确性,容易 导致电机在 长期运行 过程中磨损不均,并且增大了误操作的可能性" 同时设备运 行不合理,机械磨损大,造成设备使用寿命短,维修量大,设 备和人 工成本都较高 。其 四,在 目前的城市 生活小区、高层 建筑供水系统中,基本采用高位水箱或水塔的供水方式,这 样既增大了基建投资,同时也造成了水资源的二次污染。 采用 ’() 控制的新型供水方式与过去的水塔或高位水 箱以及气压供水方式相比,不论是设备的投资 ,运行的经济 性,还是系 统的稳定性、可靠性 、自 动化程度等方 面都具有 无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。恒压供水调速
水塔供水自动控制方法
水塔供水自动控制方法嘿,咱今儿就来讲讲水塔供水自动控制这档子事儿!你说水塔供水,这可不是小事儿啊,就跟咱每天得吃饭喝水一样重要。
想象一下,要是没有个好的自动控制方法,那水塔的水要么多了溢出来,那不就浪费了嘛,要么少了不够用,那大家用水不就不方便啦!所以说,这自动控制方法可得好好琢磨琢磨。
首先呢,咱得有个灵敏的水位传感器,就像人的眼睛一样,时刻盯着水塔里面水的情况。
它能准确地告诉我们水到了啥位置,多了还是少了。
这可太关键了呀,要是没它,那不就跟盲人摸象似的,啥都不知道嘛。
然后呢,根据这个水位传感器的信号,咱得有个聪明的控制系统来做出反应。
比如说水少了,它就赶紧打开供水的阀门,让水哗哗地流进去。
水够了呢,它就又能及时地把阀门关上,不让水再往里灌啦。
你看这多像咱过日子呀,啥东西少了就赶紧去添,够了就停,不能浪费也不能短缺。
而且这个控制系统还得稳定可靠,不能三天两头出毛病,不然那可麻烦大了。
咱还可以给它设置一些好玩的功能呢,比如定时供水。
就像咱每天定时起床一样,到了点儿就自动供水,多省心呐。
或者根据用水的高峰期和低谷期来调整供水的量,这多智能呀。
还有啊,咱得定期检查和维护这个自动控制系统。
就跟咱人得定期体检一样,要是有啥小毛病赶紧修好,别等出了大问题才后悔莫及。
水塔供水自动控制方法,说起来好像挺复杂,但其实只要咱用心去弄,也不难理解。
这就好比是给咱的水塔找了个贴心的小管家,能把水管理得妥妥当当的。
咱也就能放心地用水,不用担心没水用或者水太多浪费啦。
总之啊,水塔供水自动控制可太重要啦,关系到我们日常生活的方方面面。
咱可得重视起来,选个好的控制方法,让水塔乖乖听话,给我们提供稳定又充足的水。
这样咱的生活才能顺顺利利,舒舒服服的呀,你说是不是这个理儿呢?。
水塔水位自动控制系统设计要点
开题报告设计题目:水塔水位自动控制系统的设计主要研究内容:水塔水位自动控制系统采用传感器或电极检测水位,水位低于下限水位A 时,启动水泵抽水;水位高于上限水位B 时,水泵停止抽水,实现水塔水位的自动控制,并能自动完成上水与停水的全部工作循环,保证水塔的水位高度始终处于较理想的范围。
主要技术指标或研究目标:本设计的相关技术数据:电源电压220 伏,电源频率50赫兹。
要求:系统工作稳定、结构简单、制造成本低、灵敏度高。
本系统采用分立元件实现控制系统的设计。
能利用所学知识进行分析与设计,进一步加深和巩固课本所学知识,学会分析电路、设计电路的方法与步骤,培养综合运用知识的能力。
基本要求:(1)控制系统整体方案的可行性分析。
(2)工作原理与电路设计。
(3)元器件的选择(4)绘制设备示意图和系统原理图5)编制设计说明书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。
而水位检测可以有很多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用分立元件实现控制系统的设计,在水箱上安装一个自动检测水位装置,利用水的导电性,连续的全天候的测量水位的变化,把测量的水位变化转换成相应的电信号,由逻辑电路进行处理,完成相应的动作,使水位保持在适当的位置。
关键词水位控制分立式元件控制目录1 引言,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12系统方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 2.1概述,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 2.2系统组成,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32.2.1系统工作原理框图,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32.2.2功能原理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 3单元电路设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 43.1系统电源电路设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 43.1.1三端集成稳压器的介绍,,,,,,,,,,,,,,,,,, 43.1.2电源电路工作过程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 3.2液位传感器电路设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 3.3报警显示电路设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 4系统电路设计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84.1系统主干电路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 4.2系统手动电路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 4.3系统自动电路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9 5系统运行总体过程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12 6元件清单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13 附录,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18总结,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19 参考文献,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 致谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 211. 引言随着我国经济和科学技术的飞速发展,我国各个领域的现代化建设都取得可喜的成果:尤其在中国的广大城市中,可以说现代化的进程已经赶上了发达国家,这一点是我们华夏儿女几代人的梦想。
农村水塔水位自动控制水泵抽水系统设计
农村水塔水位自动控制水泵抽水系统设计为解决农村水塔抽水自动控制问题,设计了一种水塔水位自动控制系统。
该系统主要由压力传感器、调理电路、控制电路以及单片机主控芯片组成。
对该系统的硬件电路进行了详细介绍,给出了控制系统的软件流程。
应用结果表明,该系统适用于农村水塔抽水的自动控制以及水位的实时检测。
标签:水塔;自动控制;水位;压力传感器Abstract:To solve the problem of water tower automatic control in the countryside,designs a water tower water level auto control system. The system is mainly composed of pressure sensor,control circuit,control circuit and single-chip microcomputer control chip. The hardware circuit of the system are introduced in detail,gives the software flow of the control system. Application results show that the system is suitable for rural water tower of automatic control and it can detect water level in real-time.Keywords:Water tower ;Automatic control;Water level;Pressure sensor0、引言目前,我国中部农村地区自来水供水系统还未大范围普及,为解决饮水问题,许多农村家庭采用的是水塔式供水系统提供日常饮用水。
用户将水塔安装在楼顶以提供足够的水压,塔内的水是由水泵从深井中抽入。
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水塔自动供水系统对于生活和消防合用供水系统,则设备可设定两个工作压力,一个为消防供水压力,一个为消防供水压力。
平时设备按生活设定压力运行,消防泵参与依次循环软启动,同时向消防管网补压,维持消防管网压力。
当有火警发生时,由消火栓破玻按钮、湿式报警阀上的压力开关、消防控制中心、控制柜上的消防强起按钮等发出消防信号,则PLC受到此信号并自动控制系统将供水压力提供到消防设定压力按消防所需水量,增加启动多台工作泵,供给生活和消防的全部用水量。
如果生活供水管网上装设有电动阀门,则设备在接到消防启动信号后,先关闭生活供水管网上的电动蝶阀,再将供水压力提高至消防设定压力,供给消防所需的全部用水量。
消防结束后,需手动恢复平时生活工作状态。
16、济南无负压供水设备厂家规格齐全可任意组合配套,应用范围广,稍加改变可应用于空调、风机、搅拌机等需恒温、恒压、恒湿、恒浓度的电机拖动设备。
济南无负压供水设备厂家主要特点1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。
2、结构紧凑,占地面积小,投资省,安装方便,便于集中管理。
3、功能齐全,通过面板操作实现用户所需的各种功能。
变频控制柜5-1、变频控制柜概述:变频控制柜是技术人员充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。
变频控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。
可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。
变频控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。
5-2、变频控制柜组成及性能:1、变频控制柜由断路由,变频器,接触器,中间断路由,PLC,触摸屏的等组成2、尺寸:1700mm×600mm×350mm (高×宽×深)。
3、结构:a、控制柜为离墙式安装,电缆由下进出线。
b 、柜体具有足够的机械和电气强度,能承受运输、安装和事故短路时电动力影响而不致损坏和产生有害变形。
4、控制柜(箱)元器件:各控制柜中的元件根据负荷条件来确定技术参数,并符合其自身的有关标准。
主要元器件选型:a、热继电器及主要二次元器件(含保护元件)b、其余一次、二次元器件采用国内性能优良的、成熟的产品。
c、开关柜内主要电气一次元器件选用具有生产许可证,所有电器元件是由供需双方认可的生产厂家。
所有元件的短路动、及开断能力不小于规定要求,相同型号和额定值的元件能互换。
5、所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
6、接线要求:a、端子排额定电压不低于500V,额定电流不小于5A,具有隔板,标号线套和端子螺丝,每个端子排都标以编号。
所有端子的绝缘材料是阻燃的。
每个端子的接线数量一般为一根,最多不得超过两根。
b、表计、控制、信号和保护回路连接用线选用阻燃交联聚乙烯绝缘,绝缘电压不小于500V,截面不小于1.5mm2的多股铜胶线。
导线两端均标以编号,导线任何的连接部分不能焊接。
电流互感器回路导线截面不小于4mm2。
7、变频调速装置内所采用的其它电气元器件性能指标和安全指标达到国家相关标准。
控制柜电器元件,采用国际名牌正泰和施耐德,具有缺相,过载,超载保护。
根据外部情况自行运行,自我保护,可省去人工管理费用。
8、变频调速装置充分考虑使用环境要求,散热可靠,并配专用的通风组件以满足散热要求。
9、变频调速装置加装按钮、指示灯等操作显示元件,柜内在变频器前端安装保护变频器的断路器和快熔,相应设备和元件及其安装接线在设备出厂前完成。
供货方配相应的变频柜就地操作箱,有启停、速度给定、水泵功率、电流和频率显示功能。
10、变频控制柜包括但不限于以下保护特性:主电源过/欠压保护、接地保护(相与地短路保护保护)、输出相间短路保护、内部电源的输出短路保护、电动机过热保护、变频器过温保护、PID反馈信号值低于最小值或高于最大值保护、冷却风机故障保护、过流保护、缺相保护、电流限幅、I2T保护、I/O端子、辅助电源、短路保护、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI丢失保护、输出接地、输出短路、输出缺相、电动机过载、变频器过温、4-20mA模拟量信号丢失等保护功能11、多泵自动切换,可选择循环或根据工作时间启动方式。
12、内置时钟,可以任意设定定时开、关,设定任意时刻的压力值。
13、维修简单方便独有的系统故障检测、明确的故障部位(中文)提示,使工程人员能清楚地了解故障所在,帮助维修人员检查故障发生的部位和原因。
14、232和485通信接口,可连接各种控制模块和智能设备。
通过GPRS/CDMA/SMS模块,可实现远程提醒和交互操作。
15、分时分压功能,为满足一天内不同时段不同用水量需求,可对用水高峰、低谷时段实行不同压力控制。
每天可设置八个不同的时间段,每个时间段里都可以设定不同的压力。
16、采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数,并提供用户可更改切泵条件,方便有经验用户,响应快、精度高、泵切换时管网冲击小。
17、可靠性高。
模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性,采用开关电源供电,具有宽电压适用范围。
18、结构先进。
通过智能数字面板的操控和显示节省大量按钮开关和指示灯,更经济,器件采用先进的SMT(表面贴装)工艺。
应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。
济南无负压供水设备厂家通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部PID运算,得出一调节参量并将该参量送入D/A转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。
设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。
反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。
当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作,改由辅泵及小型气压罐供水。
济南无负压供水设备厂家特点1、经济效益显著使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
2、设计严谨该设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
3、运行可靠该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。
并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强4、高效节能该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%。
5、操作简单该设备采用全自动控制,PID调节,键盘操作,人机界面(文本、数字)显示。
操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,实现全自动无人值守。
6、保护功能齐全具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。
在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
7、占地少安装方便整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。
8、延长水泵及电机的使用寿命对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。
9、定时开关机控制(可选功能)系统内设有实时时钟,数据可掉电保护。
如果用户只需要在一天中的某段时间内运行,则可设定每天的开机、关机时间,进行定时控制。
10、当变频器发生故障时,济南无负压供水设备厂家能够自动转换至工频运行,确保供水不间断。
11、爆管保护功能当外管网发生爆管后,济南无负压供水设备厂家可自动停止运行。
12、突然停电后再来电,济南无负压供水设备厂家能够自动启动运行。
13、可编程控制器具有RS485通讯接口,便于将各种参数传至上位计算机。
(附加功能)。
14、济南无负压供水设备厂家符合JG/T3009-93标准。
15、可适用于生活消防合用系统。
对于生活和消防合用供水系统,则设备可设定两个工作压力,一个为消防供水压力,一个为消防供水压力。
平时设备按生活设定压力运行,消防泵参与依次循环软启动,同时向消防管网补压,维持消防管网压力。
当有火警发生时,由消火栓破玻按钮、湿式报警阀上的压力开关、消防控制中心、控制柜上的消防强起按钮等发出消防信号,则PLC受到此信号并自动控制系统将供水压力提供到消防设定压力按消防所需水量,增加启动多台工作泵,供给生活和消防的全部用水量。
如果生活供水管网上装设有电动阀门,则设备在接到消防启动信号后,先关闭生活供水管网上的电动蝶阀,再将供水压力提高至消防设定压力,供给消防所需的全部用水量。
消防结束后,需手动恢复平时生活工作状态。
16、济南无负压供水设备厂家规格齐全可任意组合配套,应用范围广,稍加改变可应用于空调、风机、搅拌机等需恒温、恒压、恒湿、恒浓度的电机拖动设备。
济南无负压供水设备厂家主要特点1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。
2、结构紧凑,占地面积小,投资省,安装方便,便于集中管理。
3、功能齐全,通过面板操作实现用户所需的各种功能。
无负压变频供水设备变频控制柜5-1、变频控制柜概述:变频控制柜是技术人员充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。
变频控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。
可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。
变频控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。
5-2、变频控制柜组成及性能:1、变频控制柜由断路由,变频器,接触器,中间断路由,PLC,触摸屏的等组成2、尺寸:1700mm×600mm×350mm (高×宽×深)。
3、结构:a、控制柜为离墙式安装,电缆由下进出线。
b 、柜体具有足够的机械和电气强度,能承受运输、安装和事故短路时电动力影响而不致损坏和产生有害变形。
4、控制柜(箱)元器件:各控制柜中的元件根据负荷条件来确定技术参数,并符合其自身的有关标准。