PLC课程设计水电站说明书精选文档
电气控制与PLC课程设计报告【精选文档】
× × × ×大学《电气控制与PLC》课程设计说明书专业:班级:姓名:学号:指导教师:目录第一部分: 电气线路安装调试技能训练 (3)技能训练题目一三相异步电机的可逆控制实验 (3)技能训练题目二三相异步电机Y-△降压启动控制 (3)技能训练小结 (4)第二部分:加热反应炉PLC控制系统设计 (7)一、PLC控制系统设计的基本原则和步骤 (7)1、PLC控制系统设计的基本原则 (7)2、PLC控制系统设计的一般步骤 (8)3、PLC程序设计的一般步骤 (8)二、加热反应炉电器控制系统设计任务 (9)1、加热反应炉原理图 (9)2、加热反应炉加热工艺过程 (9)3、加热反应炉PLC电气控制系统设计任务和要求 (10)三、设计过程 (10)1、加热反应炉的输入输出设备表:(I/O地址) (10)2、I/O接线图 (11)3、控制流程图 (11)4、PLC控制程序 (12)5、实验室连接图 (12)四、设计总结 (12)第一部分:电气线路安装调试技能训练技能训练题目一:三相异步电机的可逆控制实验在笼型电动机正反转控制线路中,只要改变电动机的三相电源进线的任意两相的相序,电动机即可反转。
本实验给出电动机的“正-反-停”控制线路如图1所示,具有如下特点:1、电气互锁实验电路中采用了两个接触器KM1和KM2,分别进行正转和反转的控制。
为了避免接触器KM1、KM2同时得电吸合造成三相电源短路,在KM1(KM2)线圈支路中串接有KM2(KM1)辅助常闭触头,保证了线路工作时KM1、KM2不会同时得电,电路能够可靠工作。
2、机械互锁实验电路中采用了复合按钮SB1为正转按钮,复合按钮SB2为反转按钮,停止按钮SB3。
采用按钮SB1与SB2组成机械互锁环节,以求线路能够方便操作.电气原理图:电气安装接线图:本人完成的安装线路实物图片一:技能训练题目二:三相异步电机Y—△降压启动控制从主回路看,当接触器KM1、KM2主触头闭合,KM3主触头断开时,电动机三相定子绕组作Y连接;而当接触器KM1和KM3主触头闭合,KM2主触头断开时,电动机三相定子绕组作△连接.因此,所设计的控制线路若能先使KM1和KM2得电闭合,后经一定时间的延时,使KM2失电断开,而后使KM3得电闭合,则电动机就能实现降压起动后自动转换到正常工作运转.该线路具有以下特点: (1) 接触器KM2与KM3通过辅助常闭触点KM2与KM3实现电气互锁,保证接触器KM2与KM3不会同时得电,以防止三相电源的短路事故发生。
水电站课程设计计算说明书.
水电站厂房设计说明书(MY 水电站)1.绘制蜗壳单线图1.1蜗壳的型式水轮机的设计头头H p =46.2m>40m ,水轮机的型式为HL220-LJ-225,可知本水电站采用混流式水轮机,转轮型号为220,立轴,金属蜗壳,标称直径D 1=225cm=2.25m 。
1.2蜗壳主要参数的选择[1]金属蜗壳为圆断面,由于其过流量较小,蜗壳的外形尺寸对水电站厂房的尺寸和造价影响不大,因此为了获得良好的水力性能一般采用0ϕ= 340°~350°。
本设计采用0ϕ = 345°,通过计算得出通过蜗壳进口断面的流量Q c ,计算如下:①单机容量:60000KW15000KW 4N f ==,选取发电机效率为f η=0.96,这样可求得 水轮机的额定出力:1500015625KW 0.96N fN r fη=== ②设计水头:H p =H r =46.2m ,D 1=2.25m 由此查表得:η= 0.91131150L/s 1.15m /s 1Q ==水轮机以额定出力工作时的最大单位流量: 15625131.11 1.15m /s 1max33229.819.812.2546.20.91221N rQ D H r η===<⨯⨯⨯③水轮机最大引用流量:1231.112.2538.2m /s max 1max 1Q Q D ==⨯= ④蜗壳进口断面流量:3453max 38.236.61m /s 0360360Q Q c ϕ==⨯= 根据《水力机械》第二版中图4-30可查得设计水头为46.2m<60m 时蜗壳断面平均流速为V c =5.6 m/s 。
由附表5可查得:座环外直径D a =3850mm ,内直径D b =3250mm ,;座环外半径r a =1925mm ,座环内半径r b =1625mm 。
座环示意图如图一所示:1.3蜗壳的水力计算1.3.1对于蜗壳进口断面 断面的面积:20max m 537.63606.53452.38360=︒⨯︒⨯=︒==c c c c V Q V Q F ϕ 断面的半径:m 443.16.53603452.383600max max =⨯⨯︒︒⨯===︒ππϕπρccV Q F从轴中心线到蜗壳外缘的半径:2 1.9252 1.443 4.811m max max R r a ρ=+=+⨯=1.3.2对于中间任一断面设i ϕ为从蜗壳鼻端起算至计算面i 处的包角,则该断面处max 360ii Q Q ϕ=,max360i c Q V ρπ=,2i a i R r ρ=+其中:3max 38.2m /s Q =, 5.6m /s c V =,1925mm 1.925m a r ==。
水电站课程设计说明书
水电站课程设计说明书指导老师:简新平专业班级:水工专02班姓名:郑振林学号:083520115摘要本说明书共七个章节,主要介绍了大江水电站水轮机选型,水轮机运转综合特性曲线的绘制,蜗壳、尾水管的设计方案和工作原理以及调速设备和油压装置的选择。
主要内容包括水电站水轮机、排水装置、油压装置所满足的设计方案及控制要求和设计所需求的相关辅助图和设计图。
系统的阐明了水电站相关应用设备和辅助设备的设计方案的步骤和图形绘制的方法。
关键词:水轮机、综合运转特性曲线图、蜗壳、尾水管、调速器、油压装置【abstract】Curriculum project of hydrostation is a important course and practical process in curriculum provision of water-power engineering major.There are more contents and specialized knowledge in the curriculum project,which make students not to adapt themselves quickly to complete the design.In this paper,characteristic of the curriculum project is analyzed,causes of inadaptation to the curriculum project in students are found,rational guarding method are proposed,and a example of applying the guarding method is given.The results show that using provided method to guard student design is a good method,when teaching mode and time chart are given,students are guarded from mode of thinking and methodology,and design step are discussed and given.After the curriculum project of hydrostation,the capability of students to solve practical engineering problems is improved,and the confidence to engage in design is strengthened.【Keyword】:curriculum project of hydrostation;guarding method;mode of thinking;methodology;design step.目录第一节设计题目及基本资料 (1)第二节机组台数与单机容量的选择 (1)第三节水轮机型 (2)第四节水轮机运转特性曲线的绘制 (7)第五节蜗壳设计 (9)第六节尾水管设计 (11)第七节调速设备与油压装置的选择 (13)总结 (15)参考资料 (15)第一节设计题目及基本资料1.1课程设计的目的课程设计的目的,是培养学生运用本课程及相关课程基本理论和技术解决实际问题,进一步解决提高运算、绘图和使用技术资料的能力,通过具体工程实例设计提高设计观念和分析解决工程问题的能力。
水电站自动化课程设计说明书1
目录摘要 (2)引言 (3)任务与分析 (3)电站所给资料 (3)一、电站油系统油压装置的自动控制 (3)1、油压装置的作用 (3)2、油压装置自动控制应满足的要求 (4)3、设计方案 (4)3.1 油压装置的断续运行 (6)3.2油压装置的备用泵投入 (6)3.3油压装置的手动操作 (6)3.4 油压装置的其他操作 (6)二、电站低压气系统压缩空气装置的自动控制 (6)1、低压气系统装置的作用 (6)2、低压气系统空气压缩装置的自动控制应满足的要求 (6)3、设计方案 (7)3.1自动操作 (10)3.2备用投入 (10)3.3手动操作 (10)3.4其他操作 (10)三、电站排水装置的自动控制 (10)1、水电站的排水装置的作用 (10)2、油压装置自动控制应满足的要求 (10)3、设计方案 (11)3.1自动操作 (11)3.2 备用投入 (13)3.3手动操作 (13)结论 (14)参考文献 (14)课程设计成绩评定表 (15)本说明书主要介绍了水电站辅助系统的工作原理、设计方法及其自动控制电气接线图的绘制。
主要内容包括水电站油压装置、低压空气压缩装置和排水装置所满足的控制要求及设计操作方案和它们的自动控制电气接线图。
系统的阐明了水电站相关辅助设备装置的自动控制电气接线图的绘制方法和步骤。
关键词:油压装置、低压空气压缩装置、排水装置、自动控制电气接线图水电站的自动化,就是要是水电站产生过程的操作、控制和监视,能够在无人(或少人)直接参与的情况下,按预定的计划或程序自动地进行。
由于水电站的生产过程比较简单,这就为水电站实习自动化提供了方便的条件。
同时为了使水轮发电机组能够迅速的开停机、改变工况和调节出力,更因该让水电站实现自动化。
水电站实现自动化后能过提高工作的可靠性和运行的经济性;保证电能的质量;提高劳动生产率、改善劳动条件和减少运行人员等任务与分析根据水电站的资料和参观查阅相关的资料,熟悉所做系统的工作原理,并拟定合理的系统方案,再根据拟定的系统方案,完成自动控制电气原理接线图,并编写相关说明书。
基于PLC电站排水系统设计说明书
基于PLC控制的电站排水系统设计(2008级电气工程及其自动化专业)摘要:本设计是基于PLC控制的电站排水系统设计,排水系统在电厂这个特殊的环境下有着十分重要的作用。
其重点包括:首先在于完成中型电站排水系统的主回路接线设计,确定电机的起动、联锁控制及保护方案(包括软启动器的选型设计);其次完成控制线路的设计,确定控制、保护设备、主电缆的型号和技术参数(包括PLC的选型设计);最后编制PLC控制程序。
通过本次设计,可以综合考察学生对整个专业知识的掌握水平和程度,同时使学生进一步加深对水电厂的电气设计相关知识的了解,掌握水电厂电气部分设计的初步流程,为今后的工作和发展打下了良好的基础。
关键词PLC控制电站排水系统软启动Drainage System Design based on the PLC Cotroll Program(2008 Electrical Engineering and Automation)Abstract:This is one Drainage System Design based on the PLC Cotroll Program , which is so important for the sepcial environment of Electric Power Plant. The key purpose includes as following :first of all, to acomplish the design of the main loop connection in drainage system of medium power station, and ensure the start , the interlocks controll and protection scheme of the electrical machine(including the Type Design of the Soft Starter); then, to acomplish the design of controll circuit,and ensure controll equipment,protection equipment,the model/type of master cable and technology parameters(including the Type Design of PLC); fanally,to prepare/work out the PLC Controll Program.Through this design , it can inspect/investigate the students' mastery level of professional knowledge , depeen the understanding of realated electrical design knowledge of Hydropower Plant as well as master the preliminary process of electrical. Moerover, laying the good foundation of the future work and development.Key Words PLC Cotroll Program Hydropower Station water drainage system Soft Starter目录前言1 控制对象描述 (1)1.1控制对象的工艺要求 (1)1.2控制对象运行参数确定 (2)2系统电源的设计 (2)2.1主回路电源选择 (2)2.2控制回路电源选择 (3)3主回路系统设计 (6)3.1 主回路系统要求 (6)3.2 电机启动方式选择 (7)3.3 电机保护 (8)3.4 主回路电缆选择 (13)4软启动器 (18)4.1 软启动器的选型 (19)4.2 软启动器接线及工作原理 (24)5控制回路设计 (26)5.1 水位信号采集和传输 (26)5.2 PLC选型 (28)5.3 PLC I/O点数分配及接线图 (30)5.4 PLC控制流程 (32)5.5 梯形图程序说明 (33)6程序编写和通讯 (33)6.1 STEP7的安装 (33)6.2程序编译 (34)6.3通讯 (34)结语 (36)参考文献 (37)致谢词 (38)独撰声明 (39)前言电站排水系统分为渗漏排水系统和检修排水系统。
08水电站自动化课程设计指导书
精品文档你我共享《水电站自动化及计算机控制课程设计》指导书适用专业:热能与动力工程课程代码: 8513901总学时: 2周总学分: 2编写单位:能源与环境学院编写人:系(部)主任:分管院长:批准时间:年月日一、课程设计的目的本课程为热能与动力工程专业水动方向实践必修课。
通过本课程设计,要求达到的目的:加深理论知识,培养学生理论联系实际的设计思想;通过本次课程设计,培养学生针对特定系统,拟定合理的系统方案和正确的控制逻辑的能力;通过本次课程设计,将培养学生以基础理论、专业知识分析和解决工程实际问题的能力,为学生今后走上工作岗位打下必要的方法和实践基础。
二、课程设计组织形式每位学生应参加指导教师的每次集中讲解或答疑,及时通过提问等方式掌握讲解内容,按时完成进度规定的设计内容。
三、课程设计步骤1、油压装置继电器控制(包括补气装置)(1)电气控制原理图设计;(2)说明自动、备用手动和报警的工作过程;2、油压装置继电器控制(包括补气装置)PLC控制(1)I/O点数统计;(2)选择PLC型号;(3)分配I/O地址;(4)绘制PLC外部接线图;(5)编制梯形图程序。
3、编写设计说明书,说明书应准确严谨,符合规范。
四、课程设计要点1、掌握水电站辅助设备自动控制系统的工作原理;2、掌握PLC控制器的原理及应用;3、学会水电站辅助设备自动控制系统的设计方法。
五、课程设计进度安排油压装置继电器控制(包括补气装置) 3天油压装置继电器控制(包括补气装置)PLC控制 5天编写设计说明书 2天六、主要技术的案例分析1、针对所做系统,分析系统的功能,熟悉系统原理。
2、采用继电控制方案,绘制实现该系统功能的电气原理图。
3、统计I/O点数,选择合适的PLC型号。
4、绘制PLC外部接线图,编制梯形图程序。
5、完成设计说明书,字数不少于3000字。
七、成绩评定标准八、推荐参考资料1、刘忠源等.水电站自动化(第三版).北京:中国水利水电出版社,20012、廖常初.S7-300/400PLC应用技术.北京:机械工业出版社,20053、李道霖等.电气控制与PLC原理及应用.北京:电子工业出版社,2004九、其他出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
(完整word版)水电站课程设计(word文档良心出品).doc
《某水电站厂房初步设计》课程设计学生姓名:学号:专业班级:水利水电 (2)班指导教师:二○一三年九月二十七日目录第一章工程概况 (1)第二章有关设计资料 (2)2.1厂区地形和地质条件 (2)2.2水电站尾水位 (2)2.3对外交通 (2)2.4地震烈度 (2)第三章水轮机型号及主要参数选择. (3)3.1水轮机型号选择 (3)3.2主轴及蜗壳形式选择 (3)3.3 HL220 型水轮机方案的主要参数选择 (3)3.4两种方案的比较分析 (6)第四章机电设备 (7)4.1水轮机 (7)4.2调速器(自动调速器) (7)4.3发电机 (8)4.4蝶阀 (8)4.5桥式起重机 (9)第五章电气主结线及电气设备布置: (10)第六章主要控制高程的确定. (11)6.1水轮机的吸出高度和安装高程 (11)6.2水轮机层的地面高程 (11)6.3尾水设计及相关高程 (11)6.4吊车轨顶高程 (12)6.5厂房天花板高程和厂房顶高程 (13)第七章主厂房的布置设计 (14)7.1机组的布置方式 (14)7.2厂房下部结构的构造和布置 (14)7.3主厂房的长度和宽度 (14)7.5 主厂房内机电设备布置及交通运输 (16)第八章副厂房的布置设计 . (17)8.1 中央控制室 (17)8.2 高压开关室 (17)8.3 厂用设备的布置 (18)8.4 楼梯 (18)8.5 厂变和工具间 (18)8.6 值班室和休息室 (18)8.7 调度室和通讯室 (18)8.8 卫生间 (18)第九章水电站枢纽布置 . (19)9.1 厂房 (19)9.2 主变压器场 (19)9.3 引水道 (19)9.4 压力钢管 (19)9.5 尾水道 (19)9.6 对外交通 (19)第十章开挖量的计算 . (20)第十一章分析与总结 . (23)11.1 问题分析 (23)11.2 课设感受 (24)参考文献. (25)附图 1:水轮机机组平面示意图 (26)附图 2:水轮发电机组剖面图 B-B. (27)附图 3:水轮发电机组横剖面图A- A. (28)附图 4:HL220型水轮机综合特性曲线图 . (29)第一章工程概况本电站是一座引水式径流开发的水电站。
武汉大学水电站自动化课程设计精编WORD版
武汉大学水电站自动化课程设计精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】水电站自动化课程设计专业:能源与动力工程设计人:班级:能动四班学号:指导老师:肖志怀完成时间: 2017年 1 月 11 日目录目录........................................................ - 1 - 第一章设计原始资料......................................... - 2 - 第二章电动机主电路设计.................................... - 3 -2.1 电机的选择.......................................... - 3 -2.2 主回路接线原理图.................................... - 3 -2.3 主回路设备的选择.................................... - 7 -2.4 电机的保护......................................... - 10 - 第三章系统控制回路设计................................... - 11 -3.1 系统控制结构....................................... - 11 -3.2 控制系统的工作原理................................. - 12 - 第四章 PLC控制回路的设计.................................. - 14 -4.1 PLC的选择......................................... - 14 -4.2 I/O端子分配及接线图............................... - 15 -4.3 梯形图程序设计及说明............................... - 15 -4.4 语句指令表......................................... - 15 -4.5 设备清单........................................... - 15 - 附表....................................................... - 16 - 参考文献................................................... - 17 -第一章设计原始资料集水井排水装置自动控制某水电站渗漏排水系统有二台相同的渗漏排水泵,一台工作,一台备用。
PLC在水电厂(站)应用与编程
PLC在水电厂(站)应用与编程朱文杰(长沙理工大学长沙市 410077)[摘要] 本文简略介绍了水电厂(站)顺序控制的对象、PLC的特长以及PLC应用于水电厂(站)一般编程过程。
[关键词] 顺序控制 PLC(Programmable Logic Controller)编制程序1. 水电厂(站)顺序控制水电厂(站)的自动操作包括水轮发电机组各种工况转化、调整和全厂的公用设备进行的自动化控制。
这类控制在自动控制范畴内属于顺序控制系统,每个控制顺序都是按照生产流程的要求及生产设备的特点来设定的。
根据操作对象可分为:1.1 机组自动操作:要求以一个脉冲自动按预定的顺序完成下列操作,即开机发电、卸载停机、发电转调相、调相转发电、开机调相、调相转停机、发电转抽水、抽水转发电等等,其操作对象包括机水轮发电组及调速器、励磁系统、制动装置等附设设备。
1.2 水电厂站公共设备的自动操作:包括油压装置等压油排油系统、技术供水与排水系统、高低压压缩空气系统、智能直流模块整流电源与蓄电池浮充系统、厂用电系统等,选线控制时还包括同期并网装置。
1.3 水工建筑物设备的自动操作:这包括溢洪闸门的操作、引水式水电厂站首部枢纽取水口闸门的操作、主阀球阀及其它液牙阀门的操作等。
1.4 全厂性操作:如报警信号系统、远动通讯系统、开关站设备的操作等。
对水电厂(站)自动操作的总要求是运行可靠、维护方便、经济合理。
2. PLC在水电厂(站)顺序控制中的应用顺序控制是指生产设备及生产过程根据工艺要求按照逻辑运算、顺序操作,定时和计数等规则,通过预先编制的程序,在现场输入信号作用下,使执行机构按预定程序动作,实现以开关量为主的自动控制。
水电厂站顺序控制当然也不例外。
其输入主要是一些按钮、按点、行程开关、限位开关、动断触点等开关量为主的控制信号。
输出为继电器、电磁阀等驱动元件。
内部控制部分有定时器、计数器、中间继电器等器件,以及许多常开、常闭触点。
PLC课设说明书可编辑
PLC课设说明书电气工程学院《课程设计》任务书课程名称:电气控制与PLC基层教学单位:仪器科学与工程系指导教师:学号 0 学生姓名贾日波(专业)班级检测一班设计题目载货电梯的PLC控制系统的设计设计技术参数设计内容见附页(7)使用组态王实现上位控制公共实践(四层电梯)公共实践(邮件分拣)(选作)查阅资料(变频器)设计要求采用PLC进行设计。
画出系统图,采用梯形图编程,并给出相应的组态控制工程(附主画面)。
结合公共实践部分,完成设计说明书。
参考资料“电气控制”类图书及论文资料“可编程控制器”类图书及论文资料周次 20周应完成内容分析设计要求、查资料、确定方案,设计梯形图、设计上位组态撰写课程设计说明书,答辩指导教师签字张立国基层教学单位主任签字说明:1、此表一式三份,系、学生各一份,报送院教务科一份。
2、学生那份任务书要求装订到课程设计报告前面。
电气工程学院教务科目录第1章前言3第2章公共实践部分(四层电梯控制).32.1控制要求..32.2PLC控制流程图42.3 PLC输入输出分配表.52.4 PLC控制梯形图..6第3章载货电梯的PLC控制系统的设计.7 3.1控制要求..7 3.2 PLC输入输出分配表.83.3 PLC控制梯形图..93.4组态王实现上位控制10第4章变频器相关知识14 4.1变频器概述..14 4.2 工作原理.144.3主要功能.154.4控制方式.16第5章心得体会18第6章参考文献.19第一章前言本次课程设计的主要任务是使用PLC设计一个三层电梯控制系统并使用组态王设计其监控系统。
PLC(Programmable Logic Controller)是工业专用计算机,这种计算机采用面向用户的指令,因而编程方便。
它能完成逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作,还具有数字量,模拟量输入/输出控制的能力,并且容易与工业控制系统连为一体,易于扩充。
当今电梯已经成为高层建筑不可缺少的运输工具,用于垂直运送乘客和货物,传统的电梯控制系统主要采用继电器--接触器进行控制,其缺点是触点多,故障率高、可靠性差、维修工作量大等,而采用 PLC组成的控制系统可以很好地解决上述问题,而且它的抗干扰能力远远强于传统电梯,使电梯运行更加安全、方便、舒适。
plc取水站自动控制-课程设计说明书
PLC取水站自动控制课程设计说明书目录前言 (1)正文 (1)1 取水泵房流程工艺 (2)1.1取水泵房工艺流程示意图 (2)1.2 水厂取水泵房工艺流程简易示意图 (2)2 取水泵房的设备选择 (3)2.1 WinCC监控软件 (3)2.2 PLC(可编程控制器)的选择: (4)3 控制内容及控制要求 (4)3.1 运行模式 (4)3.2 系统的启停 (5)3.3 对运行过程的监控 (5)3.4 系统故障自动检测、报警与处理 (5)3.5 通信功能 (6)4 工程控制功能的实现 (6)4.1 PLC的控制程序如下 (6)4.2 WinCC组态监控 (8)4.2.1 WinCC监控画面如下 (9)4.2.2组态监控可实现的功能如下 (12)4.2.3 调式和优化 (13)4.2.4 流程画面绘制 (13)4.2.5 实时、历史趋势图绘制 (13)4.2.6 报警处理 (13)4.2.7 实时与历史数据分析 (14)5 工程小结 (14)致谢 (15)自来水厂取水站的自动控制课程设计前言随着城市现代化建设的发展,环境保护、生活用水的要求不断提高。
以前水厂的人工、半自动水厂控制系统已经远远不能满足现代化生活和企业运作的需要,因此先进的计算机控制技术应运而生。
通过先进的自动控制系统,可实现对水厂制水、污水处理、水软化、送配水等工程运作的监视和控制。
运用PLC自动控制系统和WinCC界面监控系统对自来水厂的工艺流程的主要参数进行在线监测;此自动控制系统不但能实现自来水厂取水站的实时监控和实时接收PLC采集的各种数据,而且还能建立检测参数数据库的功能,处理并显示各种数据。
关键字:PLC WinCC 取水站程序控制系统正文我们设计的这个自来水厂取水站自动控制系统,系统配置采用西门子成熟技术,控制中心采用Wincc服务器软件进行监控;符合国际或国家工业标准,可靠性高、适应能力强、扩展灵活、操作维护简便;系统平台软件选用稳定安全的主流操作系统,便于系统使用和维护;管理软件的编制均选用符合国际软件业标准的开发平台,同时考虑用户开发的方便性和易于扩展性;设备和软件的供应商能够长期提供技术支持和服务,备品备件能得到有力的保障。
水电站课程设计说明书..上课讲义
水电站课程设计说明书水电站课程设计说明书第一章基本资料第二章水轮发电机选择第一节机组台数和机组型号选择及水轮机主要参数确定第二节蜗壳和尾水管的尺寸选择第三节发电机组的选择及尺寸第三章水电站厂房设计第一节主厂房的平面尺寸确定第二节主厂房布置的构造要求第三节桥吊选择第四节副厂房布置附:计算书第一节基本资料第二节水轮发电机选择第三节水轮机厂房设计第一章基本资料1.流域概况该水电站位于S河流的上游,电站坝址以上的流域面积为20,300km2,本电站属于该河流梯级电站中的一个。
2.水利动能本电站的主要任务是发电。
结合水库特性、地区要求可发挥养鱼等综合利用效益。
本电站水库特征水位及电站动能指标见表15000100001500020000264266268270272274276278280水位 (m )流量(m 2/s)图1 下游水位——流量关系曲线第二章 水轮发电机选择第一节 水轮机的台数和机组型号选择及水轮机主要参数确定台数:4台,单机容量50KW ; 型号:HL310主要参数:直径D1=6.5m ;转速n=71.4r/min ;允许吸出高度Hs=0.143m 第二节 蜗壳和尾水管的尺寸选择混凝土蜗壳,包角为0225 L+x=6.4m ,L-x=4.8m弯肘形尾水管,参数如下表所示:第三节 发电机组的选择及尺寸发电机型号为SF50-60/920,具体参数如下表所示:因水轮机的发电功率50MW,转速n=72r/min则选择发电机的型号为SF50-60/920。
发电机的尺寸根据发电机的型号,查出发电机的主要尺寸(长度和高度均为mm)第三章 水电站厂房设计第一节 主厂房的平面尺寸确定1.主厂房的长度 L=116m2.主厂房的宽度 B=26.6m3.主厂房高度1.安装高程 安∇=264.71m2.尾水管底板高程 尾∇=243.54m 3.开挖高程 挖∇=241.54m4.水轮机层底板高程 水∇=266.98m5.发电机层地板高程 发∇=272.52m6.吊车轨顶高程(P176) 吊∇=301.12m7.厂房天花板及屋顶高程 天∇=310.62m 顶∇=311.27m 第二节 主厂房布置的构造要求1. 厂房内的交通2. 厂房应注意采光,通风,取暖,防潮,防火等3. 主厂房的分缝和止水 第三节 桥吊选择双小车150t 2⨯桥式起重机 第四节 副厂房布置副厂房设在主厂房靠对外交通的一边。
水电站课程设计任务书及指导书
水电站课程设计任务书及指导书第一篇:水电站课程设计任务书及指导书水电站课程设计任务书及指导书水轮机选型设计(供水工专业用)水利水电工程系设计任务书一目的和作用课程设计是工科院校学生在校期间一个较为全面性、总结性、实践性的教学环节。
它是学生运用所学知识和技能,解决某一工程问题的一项尝试。
通过本次课程设计使学生巩固、联系、充实、加深、扩大所学基本理论和专业知识,并使之系统化;培养学生综合运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神;培养学生初步掌握工程设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编写设计文件等方面得到一定的锻炼和提高。
二基本资料某梯级开发电站,电站的主要任务是发电,并结合水库特性、地区要求可发挥水产养殖等综合效益。
电站建成后投入东北主网,担任系统调峰、调相及少量的事故备用容量,同时兼向周边地区供电。
该电站水库库容小不担任下游防洪任务。
经比较分析,该电站坝型采用混凝土重力坝,厂房型式为河床式。
经水工模型试验,采用消力戽消能型式。
经水能分析,该电站有关动能指标为:水库调节性能日调节保证出力 4万kw 装机容量 16万kw 多年平均发电量 44350 kwh 最大工作水头 39.0 m 加权平均水头 37.0 m 设计水头 37.0 m 最小工作水头 35.0 m平均尾水位 202.0 m 设计尾水位 200.5 m 发电机效率98.0% 三试根据上述资料,对该电站进行水轮机选型设计。
四设计成果:计算说明书一份;所有图纸汇编入计算说明书。
五设计时间2.0周。
六设计参考书目:1.水电站机电设计手册第一卷水利机械水电站机电设计手册编写组编2.水电站(第三版)河海大学刘启钊主编3.水利机械(第三版)西安理工大学金钟元编七附图1.HL240型水轮机模型综合特性曲线2.ZZ440型水轮机模型综合特性曲线指导书设计者应根据相关原则确定机组台数与单机容量。
由工作水头范围利用水轮机型谱初定机型。
依据模型综合特性曲线选择水轮机的主要参数,经方案比较后确定水轮机型号(该部分内容可参考教材78页“水轮机型号及主要参数选择举例”)。
水利水电PLC实习指导书
可编程控制器原理与应用实习指导书黄莉王学智湖北水利水电职业技术学院机电系目录第一章:概述 (2)1.实习目的 (2)2.实习要求 (2)3.实习安排 (2)第二章:FX—PLC编程软件的使用方法 (3)第三章:FX—PLC实验内容 (8)实验一:与、或、非、等基本逻辑指令的应用 (8)实验二:与、或、非、复位等到基本逻辑指令的应用 (10)实验三:定时器、计数器的应用 (12)实验四:步进顺控指令实验 (14)实验五:比较、传送灯功能指令的应用 (16)第一章概述1、实习目的:通过实训,进一步熟悉PLC的系统结构、工作原理和编程应用。
针对给定的控制项目(中等复杂的单机控制系统)进行PLC选型、外围设备选择、I/O地址分配和程序编程,并进行现场接线和调试安装,达到准确理解指令,正确使用指令,正确编制简单程序并进行现场调试的目的。
同时通过反复修改调试程序培养学生严谨认真的工作态度和耐心细致的工作态度,培养学生灵活应用所学知识解决工程实际问题的能力;同时学习与人合作交流,学会用语言表述问题过程和调试结果,提高综合素质。
2、实习要求:根据给定的题目和已学过的知识,独立进行PLC选型、外围设备选择、I/O地址分配和程序编程,并进行现场接线和调试,编写实习报告设计报告要求:(1)完整的设计任务书。
(2)正确选择输入输出设备,分配地址,并画出I/O接线图和相关图纸。
(3)设计梯形图控制程序。
(4)编制系统的操作说明。
(5)程序调试中的重要异常现象和修改排除过程。
(6)实训总结。
3、实习安排:全班分为14组,每组三到四人。
第三章实验内容有五个实验组成,每个实验由任务分析、实验器材、实验步骤、自主实训四部分组成。
实验时间为五天,每天完成一项实验。
首先根据实验报告指导书完成第一部分任务分析提出的项目,完成基本实训任务。
然后思考第四部分自主实验的综合实训项目,并进行设计调试实训。
第二章FX-PLC编程软件的使用方法一、FXGP-WIN-C编程软件的界面介绍见图(1)d h LLKJHHHHeKKfg图(1)界面包含:a当前编程文件名,例如标题栏中的文件名untit101b菜单: 文件(F)、编辑(E)、工具(T)、 PLC、遥控(R)、监控/测试(M)等等。
PLC课程设计水电站说明书
目录摘要………………………………………………………………………………………引言………………………………………………………………………………………任务与分析………………………………………………………………………………1 设计方案……………………………………………………………………………系统原理图的设计……………………………………………………………1.1.1压缩机主电路设计……………………………………………………………1.1.2双线圈电磁阀…………………………………………………………………1.系统输入输出信号及选型…………………………………………………1.1.4PLC系统控制电路……………………………………………………………I/O口地址分配……………………………………………………………………梯形图控制程序……………………………………………………………………结论………………………………………………………………………………………参考文献…………………………………………………………………………………摘要在自动化的水电站中,机组调速器及主阀油压装置的气源通常由专设的厂内高压气系统供给的。
通过PLC系控制系统完成系高压空气压缩装置设计。
关键词:高压空气压缩压缩机自动控制引言目前,随着大规模和超大规模集成电路等微电子技术的发展,PLC已由最初一位机发展到现在的以16位和32位微处理器构成的微机化PC,而且实现了多处理器的多通道处理。
如今,PLC技术已非常成熟,不仅控制功能增强,功耗和体积减小,成本下降,可靠性提高,编程和故障检测更为灵活方便,而且随着远程I/O和通信网络、数据处理以及图象显示的发展,使PLC向用于连续生产过程控制的方向发展,成为实现工业生产自动化的一大支柱。
随着PLC应用领域日益扩大,PLC技术及其产品结构都在不断改进,功能日益强大,性价比越来越高。
PLC控制系统有如下优点:(1)编程简单,可以现场修改程序;(2)维护方便,最好是插件式;(3)可靠性高于继电器控制柜;(4)体积小,功耗低;(5)可将数据直接送入到管理计算机;(6)功能强,性价比高。
水电站电气设计说明书农村水电站计算机监控技术精品课程样本
电气设计阐明书一、工程概况由于该县用电不很大, 又不平衡, 为发挥水电站效益, 拟在县城附近建立一座110/35/10KV变电所, 架设一回110KV线路经某水电站与大电网连接, 使水电站多余电力向系统送电, 保证全县用电。
该县小水电资源丰富, 规划建设水电站多处, 其中较大有A电站装机2400KW, B电站装机KW, C电站装机1800KW, D电站装机1200KW, E电站装机1080KW, 总水力资源约22MW。
近期筹划建设AB两水电站。
在负荷分布上, 除氮肥厂和县城负荷较大外, M镇有县高新技术园区, 此后会有较大发展, 其她村镇为普通农业电气化和生活用电, 负荷小很不平衡。
全县发供电负荷表二、接线拟定1.建变电所只有一路110KV, 且负荷比较小, 因而装设一台容量为16000KV A变压器, 或采用两台相似容量为10000KV A变压器, 容量依照系统5年发展规划选取S '=(1+8%)S=15060 (KV A)两台相似变压器Sn=70%S=10000 (KV A)因而选取一台SFSZ8—16000型三绕组有载变压器或选取二台SFSZ8—10000型三绕组变压器。
2.各级电压中性点接地方式选取:电力系统正常运营状况外, 往往会浮现各种故障, 其中最常用是单相接地故障, 为了解决这种故障, 依照不同系统状况, 将其中性点采用不同运营方式(1)10KV依照规定3-60KV系统采用中性点, 非直接接地方式, 对于10KV系统, 当电容Ic>10A时采用经消弧线圈接地(2)35KV 同理(3)110KV3、国内110KV系统大都采用中性点直接接地方式, 本设计中110KV系统也采用这种运营方式。
变压器中性点直接接地数目和位置应考虑: 一是使零序电流保护装置在系统各种运营方式下保护范畴基本保持不变, 且具备足够敏捷度和可靠性;二是不使变压器承受危险过电压, 为此变压器中性点接地数目和位置尽量保持不变。
水电站射流泵课程设计说明书2
课程设计说明书课程名称:电气自动控制课程设计课程代码: 106003499 题目:水电站集水井射流泵排水PLC控制系统设计学生姓名: xxxxx学号: xxx0xxx年级/专业/班: xxxxxxxxxxxxxxxxx1 学院(直属系) :机械工程学院指导教师: xxx目录摘要.................................................................. - 1 - 引言.................................................................. - 1 - 第 1 章水电站集水井射流泵排水PLC控制系统方案设计...................... - 6 -1.1 方案设计原则..................................................... - 1 -1.2 系统的整体设计要求............................................... - 3 -1.3 控制系统的设计................................................... - 4 - 第 2 章水电站集水井射流泵排水PLC控制系统的硬件设计..................... - 6 -2.1 主电路的设计..................................................... - 6 -2.2 PLC I/O 点分配................................................... - 7 -2.2.1 控制系统I/0 数量........................................... - 7 -2.2.2 PLC 的I/O 接线图........................................... - 7 -2.3 硬件选型......................................................... - 6 -2.3.1 PLC 机型选择............................................... - 9 -2.3.2 PLC 容量选择.............................................. - 10 -2.3.3 I/O 模块的选择............................................ - 10 -2.3.4 电源模块的选择............................................ - 12 - 第 3 章水电站集水井射流泵排水PLC控制系统的软件设计..................... - 6 -3.1 程序设计的一般方法............................................... - 9 -3.1.1 顺序设计法................................................ - 13 -3.2 PLC 控制的相关流程图............................................ - 14 -3.2.1 控制流程图................................................ - 14 -3.3 可编程控制器梯形图.............................................. - 15 - 第4 章仿真系统调试.................................................... - 18 - 结论.................................................................. - 23 - 设计总结............................................................... - 24 - 谢辞.................................................................. - 25 - 参考文献............................................................... - 26 -摘要水电站集水井是电站渗漏水、检修水和部分生产用水的排泄系统。
水电站课程设计计算说明书(原创)
《水电站》课程设计任务书题目:水电站地面式厂房布置设计发题日期:年月日完成日期:年月日专业名称:班号:学生姓名:主要指导教师:其他指导教师:武汉大学水利水电学院水电站教研室1工程概况及设计资料1.1工程概况湘贺水利枢纽位于向河上游,河流全长270公里,流域面积6000平方公里属于山区河流。
本枢纽控制流域面积1350平方公里,总库容22.15亿立方米,为多年调节水库。
本枢纽的目标是防洪和发电。
主要建筑物有重力拱坝,坝高77.5米,弧长370米;泄洪建筑物;开敞式溢洪道或泄洪隧洞;发电引水隧洞及岸边地面厂房等工程。
水电站总装机60MW,装机4台,单机15MW。
电站担任工农业负荷,全部建成后担任系统灌溉负荷。
电站厂房位于右岸坝下游几十米处,由引水隧洞供水,主洞内径5.5米,支洞内径3.4米,厂内装置4台混流式立式机组,出线方向为下游,永久公路通至左岸。
1.2基本资料1.2.1水库及水电站特征参数1、水库水位水库校核洪水位140.00 m水库设计洪水位137.00 m水库正常高水位125.00 m水库发电死水位108.00 m设计洪水尾水位77.00 m校核洪水尾水位78.50 m2、厂址水位流量关系曲线3、水电站特征水头最大水头56.00 m最小水头38.00 m平均水头50.84 m计算水头48.30 m4、地形地质电站枢纽地形参见地形图。
左岸地势较平缓,右岸地势较陡。
枢纽基岩系凝灰岩,岩石抗压强度较高,厂区有第四纪沉积层,厚约3米,河床砂卵石覆盖层平均深2~4米。
5、供电方式本电站初期为三台机组,远景为四台机组,投入系统运行,根据系统要求本电站能作调相运行,水电站主结线采用扩大单元结线方式,采用110千伏、35千伏及发电机电压10.5千伏三种电压等级送电;高压侧采用桥形结线方式。
电气主结线见图二。
6、对外交通下游左岸有永久公路通过。
1.2.2水电站主要动力设备及辅助设备1、水轮机:型号HL220-LJ-225额定出力15.6 MW额定转速214.3 r/min单机额定(最大)流量36.2m3/s2、水轮发电机:型号SF15-28/550机械柜尺寸:长×宽×高=750×950×1375(mm)电气柜尺寸:长×宽×高=550×804×2360(mm)(2)油压装置型号:YZ-l.04、厂房附属设备(l)水轮机前的蝴蝶阀(2)桥式吊车详见附表1,选定吊车型号,选用有关尺寸.5、电气设备(l)三相三线圈主变二台型号:SFSL1-50000/110/35/10尺寸:长×宽×高=6820×4520×8200(mm)轨距:1435(mm)检修起吊高度:8200(mm)主变压器身重:39.5(吨)(2)厂用变压器二台型号:SJL1-630/10/0.4厂用变压器参考数据:(3)机旁盘每台机六块:控制盘1块,保护盘1块,表计盘1块,动力盘1块,励磁盘2块。
- 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)。
P L C课程设计水电站说
明书精选文档
TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
目录摘要………………………………………………………………………………………
引言………………………………………………………………………………………
任务与分析………………………………………………………………………………
1 设计方案……………………………………………………………………………
1.1PLC系统原理图的设计……………………………………………………………
1.1.1压缩机主电路设计……………………………………………………………
1.1.2双线圈电磁阀…………………………………………………………………
1.1.3PLC系统输入输出信号及选型…………………………………………………
1.1.4PLC系统控制电路……………………………………………………………
1.2 I/O口地址分配……………………………………………………………………
1.3梯形图控制程序……………………………………………………………………
结论………………………………………………………………………………………
参考文献…………………………………………………………………………………
摘要
在自动化的水电站中,机组调速器及主阀油压装置的气源通常由专设的厂内高压气系统供给的。
通过PLC系控制系统完成系高压空气压缩装置设计。
关键词:高压空气压缩压缩机自动控制
引言
目前,随着大规模和超大规模集成电路等微电子技术的发展,PLC已由最初一位机发展到现在的以16位和32位微处理器构成的微机化PC,而且实现了多处理器的多通道处理。
如今,PLC技术已非常成熟,不仅控制功能增强,功耗和体积减小,成本下降,可靠性提高,编程和故障检测更为灵活方便,而且随着远程I/O和通信网络、数据处理以及图象显示的发展,使PLC向用于连续生产过程控制的方向发展,成为实现工业生产自动化的一大支柱。
随着PLC应用领域日益扩大,PLC技术及其产品结构都在不断改进,功能日益强大,性价比越来越高。
PLC控制系统有如下优点:(1)编程简单,可以现场修改程序;(2)维护方便,最好是插件式;(3)可靠性高于继电器控制柜;(4)体积小,功耗低;(5)可将数据直接送入到管理计算机;(6)功能强,性价比高。
基于上述优点因此水电站高压空气压缩装置采用PLC控制系统设计。
任务与分析
在自动化的水电站中,机组调速器及主阀油压装置的气源通常由专设的厂内高压气系统供给的。
本此设计的主要目的是将原来的接线复杂的自动高压空气压缩装置改为由PLC控制系统的自动控制,从而简化了线路,调试方便,易于控制,提高了系统的可靠性,降低了成本。
水电站高压空气压缩装置的具体要求有:(1)系统应具有自动向储气罐充气,维持储气的气压在规定的范围内;(2)系统有两台压缩机组成,系统正常情况下,一台为工作压缩机,一台为备用压缩机。
电机运行有指示;(3)两台压缩机的工作关系应能做出选择(手动,自动,备用的选择)。
在手动轮换时主、备用空气压缩机应能单独手动启停,手动启停不受系统压力的影响;两台压缩机的工作关系应能轮换,分为手动轮换和自动定时轮换;(4)空气压缩机启动和停止过程中,没有无负荷启动阀;电机直接启动;(5)当储气罐气压降到工作压力下线时,主用空压机应自动投入;(6)当储气罐气压降到工作压力过低下限时,备用空气压缩机自动投入工作;(7)当备用空气压缩机投入时,应能同时发出报警信号(光报警);(8)当压力过高或压缩机出口温度过高时发出报警信号(光报警);(9)电磁阀由双线圈控制(开线圈和关线圈),并有位置信号返回PLC;(10)按电机功率5.5KW设计主回路,电磁阀(5A)应单独的设计驱动电路,不能有PLC直接驱动;(11)两台电机有各自的过载保护,过载时应有指示(声光报警,其中报警声能消除);(12)系统有压力过高,压力正常,压力下降,压力过低和出口温度高触电信号输入PLC;使用电接点压力表测量压力(为开关量)。
自动操作:将SF1切换到自动位置,当出气筒气压下降到工作压力及的启动压力时,QA2线圈得电,QA2的主触电闭合,工作空气压缩机的电动机启动,从而带动高压气机向贮气筒储气。
当压力上升到正常时,QA2线圈失电,QA2的主触电断开,空气压缩机的电动机停止工作。
备用投入:将SF2切换到备用位置,由于某种原因使贮气筒压力继续下将到备用的启动压力,则备用压缩机的电动机启动。
当贮气筒压力上升到正常压力时,备用压气机的电动机停止运转。
手动操作:此时压气机的启动和停止不是由压力控制器控制,而是由值班人员压力表的指示,人工进行操作。
当贮气筒压力下降启动压力值时,值班人员手动将切换开关SF1或SF2切换到手动位置,以后的动作与上诉自动操作相同。
PLC控制系统系统设计包括:控制系统原理图、I/O口地址分配、梯形图控制程序。
1 设计方案
1.1PLC系统原理图的设计
1.1.1压缩机主电路设计
由QA2,QA3线圈的主触电分别对压缩机MA1和MA2动作进行启停,用BB1和BB2进行过载保护控制(详见图1压缩机主电路)。
图1压缩机主电路
1.1.2双线圈电磁阀
由双线圈电磁阀1和双线圈电磁阀2组成,用于压缩机出口温度过高时打开阀门冷却压缩机,通过QA4线圈主触电闭合打开电磁阀MB1,通过QA5线圈的主触电关闭打开
电磁阀MB2。
通过QA6线圈主触电闭合打开电磁阀MB3,通过QA7线圈的主触电关闭打开电磁阀MB4。
图2 双线圈控制电路
1.1.3PLC系统输入输出信号及选型
压缩机1有自动,手动,备用三种模式(3个输入),压缩机2有自动,手动,备用三种模式(3个输入),轮换模式选择:进行自动轮换和手动轮换(1输入),电磁阀1和电磁阀2的开通和关闭判断利用行程开关具有反馈(4个输入),利用电接点压力表对气压反馈,有压力过高、压力正常、压力低、压力过低返回PLC(4个输入),一个按扭取消过载报警(1个输入),BB1和BB2热继电器用于检测电机是否过载(2个输入),两个温度继电器BT1和BT2分别用于检测压缩机1和压缩机2的出口温度(2个输入)。
总计需要占用20个PLC的输入口资源。
压缩机1线圈QA2和压缩机2线圈QA3(2个输出),电磁阀1开线圈QA4,电磁阀1开线圈QA5(2个输出),电磁阀2开线圈QA6,电磁阀2关线圈QA7(2个输出),气压过低报警、气压过高报警、备用投入报警、过温报警(4个输出),电机1过载报警和电机2过载报警,警铃(3个输出)。
总计需要占用13个PLC的输出口资源。
根据占用的输入,输出口资源。
选用了CPU226AC/DC继电器。
1.1.4PLC系统控制电路图
图3 双线圈控制电路
1.2 I/O口地址分配
1.3梯形图控制程序
结论
水电站高压空气压缩装置的电气控制部分采用了S7200系列的PLC,简化了原来的复杂接线控制,控制简单,实现了水电站高压空气压缩的电气自动控制。
【参考文献】
[1]王永华,《现代电气控制及PLC应用技术》,北京:北京航空航天大学出版社,2003.9
[2]SIEMENS公司,SIMATIC S7-200系统手册
[3]SIEMENS公司的低压电器手册。