恒压供水系统开题报告
PLC恒压供水系统的应用开题报告
水泵电动机投入运行的台数和调节水泵电动机的转速,以保持总管道出水压力的稳定。通过PLC与变频器自动地调
节水泵台数的增减、水泵电动机的转速,既幸免了能量的空耗,又防止了电动机启动时电流对供水设备的影响,实现了
预期目标:对恒压供水系统的国内外现状进行研究,并对于他进行系统的理论分析,对电路进行研究,对设备的选型,和电路的设计作出分析。
研究步骤:
1.对该系统的国内外现状进行研究调查
2.搜集该系统的类似数据并对其进行具体理论分析
3.研究该系统的硬件设计
4.研究该系统的软件设计
方法及措施:
1.网络搜集和亲身试验获得相关数据
毕 业 设 计 ( 论 文 ) 开 题 报 告
毕业设计(论文)题目
PLC恒压供水系统的应用
题目类型
工程设计(项目)□
论文√
作品设计类□
其他□
一、选题简介、意义
针对传统供水系统压力不稳定、能源浪费严峻、自动化程度低等缺点,设计了一种基于 PLC与变频器的恒压
供水系统。该系统利用变频器、PLC和 PID调节器构建了闭环自动调节恒压供水系统。供水系统的控制目标为总管
2.对收集相关的信息和数据进行分析
3.分析该系统的硬件设计
4.分析该系统的软件设计
5.对该系统的设计进行总结
三、设计(论文)体系、结构(大纲)
摘要、关键词
第一章 绪论
1.1研究背景
1.1课题主要研究内容
1.2恒压供水系统的国内外研究现状
第二章 系统的理论分析及控制方案确定
2.1恒压供水系统的理论分析
恒压供水。
基于PLC的恒压供水控制系统设计开题报告
一、选题的目的、意义和研究现状
二、研究方案及预期结果
PLC控制变频恒压供水系统主要有变频器、可编程控制器、压力变送器和现场的水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统。
PLC根据管网压力自动控制各个水泵之间切换,并根据压力检测值和给定值之间偏差进行PID运算,输出给变频器控制其输出频率,调节流量,使供水管网压力恒定。
根据以上控制要求,进行系统总体控制方案设计。
硬件设备选型、PLC选型,绘制系统主电路图,绘制控制电路图,设计梯形图控制程序,对程序进行调试。
图1 变频恒压供水系统框图
三、研究进度
1.第5周:查阅资料,完成开题报告
2.第6-7周:在查阅资料的情况下,进行相关方案的论证,选择最优方案
3.第8-9周:分析主电路原理,根据相关指标设计主电路。
4.第10-11周:分析控制电路原理,设计控制电路。
5.第12-13周设计梯形图控制程序。
6.第14-15周:完成毕业设计论文。
7.第16周:毕业答辩。
四.主要参考文献
五、指导教师意见。
恒压供水开题报告
恒压供水开题报告1. 引言本文档是关于恒压供水系统开题报告的内容。
恒压供水系统是一种基于水泵控制技术的供水系统,通过不断调整水泵的运行状态,以维持供水管网中的水压恒定。
本文将介绍恒压供水系统的背景和意义,并阐述研究目标、研究内容和研究方法等。
2. 背景与意义供水系统在现代城市的生活中起到至关重要的作用。
传统的供水系统通常采用恒流供水方式,即根据用户需求设置一定的供水流量,并通过控制水泵的运行来维持流量恒定。
然而,在实际应用中,由于供水管网系统的复杂性和各种不确定因素的存在,恒流供水方式无法保证供水管网中的水压始终恒定,导致用户在不同时间段或不同楼层的用水体验存在较大的差异。
因此,实现恒压供水成为一项重要的研究课题。
恒压供水系统可以根据用户的需求动态调整水泵的运行状态,使得供水管网中的水压始终保持恒定,提高用户的用水体验,同时能够节约能源和减少资源浪费,具有重要的社会和经济意义。
3. 研究目标本研究的目标是设计和实现一种高效稳定的恒压供水系统,旨在解决传统供水系统中存在的水压不稳定问题,提高用户用水的便利性和舒适性。
具体目标包括:•分析和建立恒压供水系统的数学模型,以实现对供水管网中水压的动态控制;•设计并实现基于该数学模型的恒压供水控制算法,能够根据用户需求自动调整水泵运行状态;•建立恒压供水系统的实验平台,验证算法的有效性和实用性。
4. 研究内容本研究的主要内容包括:4.1 数学模型的建立通过对供水管网系统的水力学原理进行分析和研究,建立恒压供水系统的数学模型。
该模型将考虑供水管网的拓扑结构、管道参数、用户需求等因素,以实现对水压的恒定控制。
4.2 控制算法的设计与优化根据建立的数学模型,设计并优化恒压供水系统的控制算法。
算法的核心是根据用户的用水需求和供水管网的特性,动态调节水泵的运行状态,保持供水管网中的水压恒定,提高供水质量和用户用水体验。
4.3 实验平台的建设和验证构建恒压供水系统的实验平台,通过实验数据的采集和分析,验证所设计的恒压供水系统的性能和有效性。
恒压供水系统开题报告
恒压供水系统开题报告第一篇:恒压供水系统开题报告毕业设计开题报告题目系别:机电工程系专业:机电一体化班级:学号:姓名:一、选题目的和意义随着我国社会经济的发展,工业化和城市化进程的加快,城市人口和城镇建设规模不断扩大,人们生活水平日益提高,因此对城市的供水系统提出了更高的要求。
供水系统主要表现在其可靠性、稳定性、经济性等方面,它们将直接影响到我们的正常工作和生活和工作,也体现了供水管理水平的高低。
而我国在市政供水无法满足一个小区的供水要求,控制自动化水平低。
其主要表现在用水高峰期,供应量低于需求量,经常出现小区四楼以上经常缺水出现供不应求的现象,而在低峰期,出现一楼水压过高,供应量又高于需求量,出现供过于求的现象,经常造成水管破裂供水系统损坏电能和水资源的浪费,传统的供水由市政局提供水,大都采用恒速泵加压供水、高水位水塔,但可靠性不高,不经济,自动化程度低难以满足人们生活的需求,本文根据城市小区的现状设计一套恒压供水系统。
这套系统具有压力恒定,能实现泵驱动电动机的软启动、软停止闭环控制系统等高效节能的优点。
随着PLC控制技术和变频器调速技术的发展,提高供水系统可靠性,利用先进的自动化技术,控制技术,设计高性能,高效率,高节能的恒压供水系统成为必然趋势。
其具有广阔的应用前景和可观的经济社会效应。
恒压供水是在PLC控制技术和变频器调速技术发展之后发展起来的,在早期,由于国外生产的变频器的功能主要限定在频率控制、升降速控制、正反转控制、启制动控制方面,应用在恒压变频供水系统中是变频器仅作为执行机构,在设计是都采用一台变频器控制一台水泵机组的方式,因此投资成本高,随着变频技术的发展和变频供水系统的稳定性和可靠性以及自动化程度高等方面的优点以及显著的节能效果被大家发现和认可,国外许多生产变频器的厂家开始重视并推出具有恒压供水功能的变频器,像日本SAMC公司,就推出了恒压供水基板,备有“变频泵固定方式”和“变频泵循环方式”两种模式。
基于PLC的变频恒压供水系统的研究与开发的开题报告
基于PLC的变频恒压供水系统的研究与开发的开题报告一、选题背景水是生命之源,是人类生活中必不可少的资源。
在现代城市中,供水系统的建设与发展已经成为城市建设的重要组成部分。
随着城市化进程的加快,供水系统规模不断扩大,供水要求越来越高。
传统的非变频供水系统在水压调节方面存在一定的缺陷,往往出现水压波动较大、节能效果不明显等问题。
随着电子技术的发展,基于PLC的变频恒压供水系统逐渐流行起来,该系统具有自动化程度高、稳定性好、节能效果显著等特点,因此得到了广泛应用和研究。
二、选题意义基于PLC的变频恒压供水系统具有重要的实际意义和应用价值。
首先,该系统不仅能够保证供水系统的稳定运行,避免水压波动较大的问题,而且还能够实现节能、减少环境污染等目的。
其次,该系统还能够实现智能化控制,提高了供水系统的自动化程度,大大降低了管理成本。
最后,该系统能够适应不同压力、流量的供水要求,具有广泛的应用前景。
三、研究内容和方案1.研究基于PLC的变频恒压供水系统的设计原理和工作原理。
2.分析该系统在节能、降低环境污染、提高供水质量等方面所起的作用。
3.开发基于PLC的变频恒压供水系统的控制软件和硬件。
4.进行实验室和现场测试,对系统的运行效果和控制精度进行评估。
5.总结和分析研究结果,提出改进和完善的建议。
四、研究计划和预期结果1.项目起止时间本项目研究工作计划从2021年9月开始,到2022年6月结束。
2.研究过程安排第一阶段:文献综述、理论分析和方案设计(2021年9月-2021年11月)第二阶段:系统软硬件的开发与实现(2021年12月-2022年2月)第三阶段:实验室测试和现场测试(2022年3月-2022年5月)第四阶段:总结分析和论文撰写(2022年6月)3.预期结果预计本研究将对基于PLC的变频恒压供水系统的设计、开发和管理方面作出一定的贡献。
预期结果包括:1)研究出一种基于PLC的变频恒压供水系统的设计和工作原理。
恒压供水系统开题报告
一、选题的目的、意义和研究现状
二、研究方案及预期结果
(一)研究方案
本设计是以小区供水系统为控制对象,采用PLC和变频技术相结合技术,设计一套城市小区恒压供水系统,并引用计算机对供水系统进行远程监控和管理保证整个系统运行可靠,安全节能,获得最佳的运行工况。
PLC控制变频恒压供水系统主要有变频器、可编程控制器、压力变送器和现场的水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统,本设计中有3个储水池、3台水泵,采用部分流量调节方法,即3台水泵中只有1台水泵在变频器控制下作变速运动,其余水泵作恒速运动。
PLC根据管网压力自动控制各个水泵之间的切换,并根据压力检测值和定值之间偏差进行PID运算,输出给变频器控制其输出频率,调节流量,使供水管网压力恒定。
各水泵切换遵循先起先停、先停先起原则。
变频恒压供水系统控制流程图
(二)系统的控制要求
1、小区供水时应工作在恒压值;
2、三台泵根据恒压的余姚,采取先开先停的原则接入和退出;
3、在用水量小的情况下如果一台泵连续运行时间超过3小时,则要切换到下一台泵,及系统具有倒泵功能,避免某一台泵工作时间过长;
4、三台泵在启动时要有软启动功能;
5、要有完善的报警功能
三、研究进度
四、主要参考文献
五、指导教师意见。
基于PLC的恒压变频供水系统的研制的开题报告
基于PLC的恒压变频供水系统的研制的开题报告一、研究背景及意义恒压变频供水系统是一种新型节能、环保的供水设备,可以实现供水系统的运行自动化和节能控制。
传统的供水系统可能存在着单一控制方式、能耗高等问题,而恒压变频供水系统可以利用PLC控制器实现多种控制方式,利用变频器控制水泵运行速度,从而减少能耗,提高供水系统的安全性和稳定性。
二、研究内容及技术路线(一)研究内容1. 恒压变频供水系统的工作原理及功能介绍;2. PLC控制器在恒压变频供水系统中的应用研究;3. 相关传感器的选型、安装及信号采集研究;4. 恒压变频供水系统的软件设计;5. 恒压变频供水系统的硬件设计;6. 恒压变频供水系统的系统调试和运行测试。
(二)技术路线技术路线如下图所示:1. 恒压变频供水系统的工作原理及功能介绍;2. PLC控制器在恒压变频供水系统中的应用研究;3. 相关传感器的选型、安装及信号采集研究;4. 恒压变频供水系统的软件设计;5. 恒压变频供水系统的硬件设计;6. 恒压变频供水系统的系统调试和运行测试。
三、预期成果1. 研制出一套基于PLC的恒压变频供水系统;2. 对恒压变频供水系统的PLC控制器应用、传感器选型、软、硬件设计等方面得出优化结论;3. 针对恒压变频供水系统的技术储备和技术掌握提出建议,为以后类似系统的优化与改进提供参考。
四、研究的实际应用价值1. 恒压变频供水系统研究的成功建立,将有助于大幅度提高现有供水系统的使用效率,节约能源;2. 恒压变频供水系统研究成果的推广,将有助于充分发挥现有设施潜能,为建设智慧城市提供可靠、安全、高效、便捷的供水保障;3. 恒压变频供水系统研究对提高供水系统效益指标,改善社会供水保障具有显著的现实意义。
恒压供水系统中智能控制方式的应用研究的开题报告
恒压供水系统中智能控制方式的应用研究的开题报告
一、选题的目的和意义
恒压供水系统是现代城市供水系统的主要形式之一,它采用变频器等设备自动调节水泵的转速,使得水压保持稳定。
当前,随着智能控制技术的发展,智能控制方式
在恒压供水系统中的应用也越来越广泛,这不仅可以提高系统的可靠性和效率,还能
大大降低能耗和维护成本。
因此,本研究旨在探究恒压供水系统中智能控制方式的应
用研究,以期提高恒压供水系统的工作效率和经济性。
二、研究的内容和方法
本研究的核心内容是恒压供水系统中智能控制方式的应用研究,包括以下几个方面:
1. 智能控制系统的建立:本研究将建立一个针对恒压供水系统的智能控制系统,系统中将包括传感器、控制器、变频器等设备,以实现对系统的实时监测和调节控制。
2. 控制方式的设计:本研究将比较分析不同的智能控制方式,如PID控制、SVM、神经网络等,选出最优的设计方式,并实现相应的算法和控制程序。
3. 实验验证和优化:采用实验室和现场实验两种方式,验证控制系统的可行性和效果,并对智能控制系统进行优化和改进,以进一步提高系统的工作效率和经济性。
本研究将采用文献调研、实验室试验、现场实验和数据处理等方法进行,以全面探究恒压供水系统中智能控制方式的应用研究。
三、研究预期成果及应用价值
1. 建立了适用于恒压供水系统的智能控制系统,为更好的控制水压提供了有效的方式和手段。
2. 设计开发了最优的控制方式和算法,有望在恒压供水系统中得到广泛应用,从而进一步提高其工作效率和经济性。
3. 实验验证结果和数据分析,可以为相关领域的研究和应用提供重要的参考和借鉴价值,为新系统的建设和优化提供技术支持。
基于PLC的恒压供水系统【开题报告】
基于PLC的恒压供水系统【开题报告】开题报告电气工程及其自动化基于PLC的恒压供水系统一、课题研究意义及现状本课题主要研究变频技术在恒压供水系统中应用,并利用PLC设计完成恒压供水系统。
在我国,节电节水的潜力非常大。
据有关国际组织发表的资料显示:中国的单位国民经济总产值所消耗的电是美国、德国等的4倍左右,消耗的水是他们的2倍左右。
我国的大量用电设备中,风机和泵类电机的耗电量占全国发电量的50%左右,若推广新型电机调速技术,可节电40%左右,即可以节约全国发电量的 1/5.由于我国人均占有水、电资源相对于别国又少很多,因此,在我国一方面水电供给紧张,而另一方面,水电的浪费又十分惊人。
节电节水,不仅潜力巨大, 而且意义深远。
传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。
供水方式的优劣直接影响了人们的生产生活,目前我国许多城市和生活小区的供水系统仍然采用传统的高位水塔或直接水泵加压供水方式。
由于用水量具有很大的随机性,在用水高峰期水压不够,这种供水方式不能提供良好的供水质量,而且因扬程高电动机一直高速运转需要消耗大量的能量,电费占水费成本的近60%。
随着电力电子技术的发展,变频技术也逐渐应用到供水系统中。
近十年来,变频技术的应用在我国有很大的发展,并取得了良好的效果。
可以说,变频技术已为大多数用户所接受。
变频调速恒压供水以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。
恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
特别是在实际应用中,变频供水技术得到了很大的发展。
随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。
充分利用变频器内置的各种功能,对合理设计变频调速恒压供水设备,降低成本,保证产品质量等方面有着非常重要的意义。
基于组态、变频器和PLC控制的恒压供水系统的开题报告
基于组态、变频器和PLC控制的恒压供水系统的开题报告一、研究背景及研究目的恒压供水系统在现代化城市建设中得到广泛应用,其基本原理是通过控制供水管网中的压力,保证用户在不同时间、不同流量下得到稳定的水压,进而满足各种用水需求。
在恒压供水系统中,组态、变频器和PLC控制是核心技术,通过这些技术的实现,可实现对供水系统的自动化控制,提高供水系统的稳定性、可靠性和经济性。
因此,对基于组态、变频器和PLC控制的恒压供水系统研究具有重要意义。
本研究的目的是:通过研究恒压供水系统的组态、变频器和PLC控制技术,建立一套完整的恒压供水系统控制方案,并通过实验验证其稳定性、可靠性和经济性。
二、研究内容1. 恒压供水系统的组态设计。
设计恒压供水系统的结构图、接线图和元器件选型,建立系统模型,确定系统的工作参数。
2. 恒压供水系统的变频器控制。
通过变频器实现水泵的调速控制,控制水泵的运行状态,实现恒压供水系统的自动化控制。
3. 恒压供水系统的PLC控制。
通过PLC实现恒压供水系统的自动控制,包括水泵的开关控制、变频器的频率控制、压力传感器的反馈控制等。
4. 恒压供水系统的实验验证。
通过实验验证恒压供水系统的稳定性、可靠性和经济性,分析系统的性能指标和优缺点,并提出改进措施。
三、研究方法1. 文献资料调研法。
收集和归纳相关的文献资料,了解恒压供水系统的组态、变频器和PLC控制技术。
2. 系统仿真法。
利用仿真软件建立恒压供水系统的模型,并验证其控制算法和控制效果。
3. 实验研究法。
利用实验平台搭建恒压供水系统,进行实验研究,验证系统的工作性能。
四、研究意义1. 提高供水系统的稳定性和可靠性。
通过恒压供水系统的自动控制,可以有效解决供水管网中出现的压力波动问题,提高供水系统的稳定性和可靠性。
2. 提高供水系统的经济性。
通过恒压供水系统的调节功能,可以减少水泵的能耗,降低供水系统的运行成本,提高经济效益。
3. 推广恒压供水技术。
恒压供水系统开题报告
恒压供水系统开题报告1. 引言恒压供水系统是一种常见的水力机械设备,应用于住宅、商业以及工业用水等场合。
其主要功能是根据用户的需求,实时调节水压并提供稳定的供水。
本文将对恒压供水系统的设计与实现进行研究,以满足实际需求并提高供水系统的效率。
2. 研究目标与意义2.1 研究目标本研究的主要目标是设计并实现一个高效、稳定的恒压供水系统,以满足不同场合对水压稳定性的需求,并提高供水系统的运行效率。
2.2 研究意义恒压供水系统在日常生活和工业生产中扮演着重要的角色。
通过研究恒压供水系统的设计和实现,可以有效解决供水系统中水压不稳定的问题,提供稳定的供水,改善用户体验。
3. 研究内容本研究的主要内容如下:3.1 恒压供水系统的原理与工作流程首先,我们将研究恒压供水系统的基本原理,包括液压控制原理,水泵的选择和控制方法等。
然后,我们将详细分析恒压供水系统的工作流程,包括水泵的启停控制、压力控制算法、水泵调速等。
3.2 控制策略研究为了提高恒压供水系统的控制性能,我们将研究不同的控制策略,包括PID控制、模糊控制和神经网络控制等。
通过比较不同控制策略的性能指标,选择适合的控制策略,并进行仿真验证。
3.3 硬件设计与实现在硬件设计方面,我们将选择合适的硬件平台,并进行电路设计和元器件选型。
然后,我们将进行恒压供水系统的实现,并进行实验验证。
3.4 系统性能评估最后,我们将对实现的恒压供水系统进行性能评估。
通过对供水系统的流量、水压等参数的测量和分析,评估恒压供水系统的性能指标,并与传统的供水系统进行比较。
4. 研究计划本研究计划分为以下几个阶段:4.1 文献调研与理论学习阶段在此阶段,我们将进行对恒压供水系统相关的文献资料的调研,并对恒压供水系统的原理与工作流程进行深入学习。
4.2 控制策略选择与仿真验证阶段在此阶段,我们将选择不同的控制策略,并进行仿真验证。
通过比较不同控制策略的性能指标,选择最佳的控制策略。
3,恒压供水控制系统-开题报告
第八周
开始相对细致的写论文和报告
第九周
做最后的论文校对和修改
第十周
申请答辩
五、指导教师意见:
指导教师签名:年月日
六、教研室意见:
教研室主任签名:年月日
二、课题研究的主要内容:
本文介绍以可编程控制器(PLC)为控制核心,ATV38系列变频器为执行元件,采用PID算法控制水泵电机转速,即可调节出口管网压力,使之达到用户期望的恒定压力。其中主要内容包括恒压供水原理,PLC原理,变频调速原理,通过设置几个主要器件I/O参数,实现PLC,变频器,压力传感器之间的通讯、控制功能。
三、本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段(途径):
本设计成功实现了用一台PLC和一台变频器对三台水泵的顺序控制,达到了恒压供水的目标,并将高效节能的变频调速技术成功的应用到了系统中,达到了节能供水的目标。
恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。以往的变频调速恒压供水设备,往往采用带有模入/模出的可编程控制器或PID调节器,PID算法编程难度大,设备成本高,调试困难。采用变频器,通过内置的PID调节器,无需再另加控制器,即可实现恒压供水的自动化控制,再辅助以其他软启动/软停止功能,自动节能功能等该系统在风机泵类负载中有明显的节能优势。在使用PLC时,可以把输入端等效为一个继电器线圈,其相应的继电器接点可在内部控制电路中使用,而输出端又以等效为内部输出继电器的一个动合触点,驱动外部设备。PLC一般采用循环扫描方式工作。当PLC加电后,首先进行初始化处理,包括清除I/O及内部辅助继电器、复位所有定时器、检查I/O单元的连接等。根据系统的控制流程和控制目标,在计算机上先编辑好PLC软件,然后传给PLC的方法。
恒压供水系统开题报告
恒压供水系统开题报告恒压供水系统开题报告一、引言供水是现代社会的基础设施之一,而恒压供水系统作为供水系统的一种重要形式,正逐渐受到人们的关注和应用。
本文将围绕恒压供水系统展开探讨,旨在深入了解其原理、应用和优势,为进一步研究和应用提供理论基础和实践指导。
二、恒压供水系统的原理恒压供水系统是一种能够根据用户需求自动调节供水压力的系统。
其原理基于压力传感器和控制器的配合工作。
当用户开启水龙头时,压力传感器会感知到压力下降,控制器会根据设定的压力范围自动启动水泵,并通过调节水泵的转速来保持恒定的供水压力。
当用户关闭水龙头时,压力传感器会感知到压力恢复正常,控制器会自动停止水泵的运行,从而实现供水压力的恒定。
三、恒压供水系统的应用1. 住宅供水:恒压供水系统可以为住宅用户提供稳定的供水压力,无论是高层建筑还是独立住宅,都可以通过该系统解决水压不稳定的问题,提高居民的生活质量。
2. 商业建筑供水:商业建筑如酒店、写字楼等对供水压力要求较高,恒压供水系统可以确保供水压力稳定,满足商业活动的需求。
3. 工业生产供水:许多工业生产过程对供水压力有严格要求,恒压供水系统可以根据生产工艺的需要,提供恒定的供水压力,确保生产线的正常运行。
4. 农业灌溉供水:农业灌溉需要稳定的供水压力,恒压供水系统可以根据农田灌溉的需求,提供稳定的供水压力,提高农作物的产量。
四、恒压供水系统的优势1. 提高供水质量:恒压供水系统可以通过自动控制水泵的运行,避免因供水压力不稳定而造成的水质问题,保证供水的安全和卫生。
2. 节约能源:传统的供水系统通常采用调压阀来控制供水压力,这种方式会造成大量能源的浪费。
而恒压供水系统能够根据实际需求智能调节水泵的转速,节约能源。
3. 减少水泵的磨损:恒压供水系统通过自动控制水泵的运行,避免了频繁启停水泵的情况,减少了水泵的磨损,延长了水泵的使用寿命。
4. 提高用户体验:恒压供水系统可以提供稳定的供水压力,无论是洗澡、洗衣还是使用厨房设备,用户都能够享受到稳定的水流,提高了使用体验。
开题报告范文-基于PLC变频恒压供水系统设计
开题报告范文-基于PLC变频恒压供水系统设计开题报告电气工程及自动化基于PLC的变频恒压供水系统设计一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义水是人类生活、生产中不可缺少的重要物质,在政府及社会倡导节水节能现实条件下,我们这个水资源和电能都及其短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水、小区供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低,但是随着社会经济的飞速发展,住房制度改革的不断深入,城市建设规模的不断扩大,人口的增多和人们生活水平的不断提高,对城市供水的数量、质量、经济、稳定、可靠性提出了越来越高的要求,也直接体现了城市小区物业管理水平的高低。
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。
传统的小区供水方式普遍不同程度的存在浪费水力、电力资源;效率低;可靠性差;自动化程度不高等缺点,严重影响了居民的用水和工业系统中的用水。
寻求供水与能耗之间的最佳性价比,是困扰企业的一个长期问题。
目前各供水厂的供水机泵设计按最大扬程与最大流量这一最不利条件设计,水泵大多数时间在设计效率以下运行。
导致电动机与水泵之间常常出现大马拉小车问题。
因此,如何解决供水与能耗之间的不平衡,寻求提高供水效率的整体解决方案,是各个供水解水企业关心的焦点问题之一。
随着人们对供水质量和供水系统可靠性要求的不断提高,需要利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,要求设计出高性能、高节能、能适应供水厂的复杂环境的恒压供水系统成为必然趋势。
随着科学的发展,变频器的使用也越来越广泛,不管是工业上还是家用电器上都会用到变频器。
可以说,只要有三相异步电动机的地方,就有变频器的存在。
也随着变频技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频恒压供水系统以其环保、节能和高品质的供水质量等特点,广泛应用于多层住宅小区及高层建筑的生活、消防供水中。
恒压供水开题报告
武汉理工大学本科学生毕业设计(论文)开题报告1. 目的及意义随着社会经济的迅速发展,水对人们的生活和工业生产越来越重要,人们对供水的质量和安全可靠性的要求不断提高。
而用户的用水量是不断变化的,导致供水不足或供水过剩的情况时有发生。
而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。
保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
人民生活水平的日趋提高,新技术和先进设备不断地应用,使给供水设计得到了发展的机遇,当前住宅建筑的小区规划趋向于更具人性化的多层次住宅组合,不再仅仅追求立面和平面的美观和合理,而是追求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念,特别是在市场经济的浪潮中,力求土地使用效率的最大化。
于是选择一种符合各方面规范、卫生安全而又经济合理的供水方式,对我们给供水设计带来了新的挑战。
变频恒压供水是在变频调速技术的发展之后逐渐发展起来的。
目前国外的恒压供水系统变频器成熟可靠,恒压控制技术先进。
国外变频供水系统在设计时主要采用一台变频器只带一台水泵机组的方式。
这种方式运行安全可靠,变压方式更灵活。
此方式的缺点必是电机数量和变频器的数量一样多,投资成本高。
目前国内有不少公司在从事进行变频恒压供水的研制推广,国产变频器主要采用进口元件组装或直接进口国外变频器,结合PLC 或PID调节器实现恒压供水,在小容量、控制要求低的变频供水领域,国产变频器发展较快,并以其成本低廉的优势占领了相当部分小容量变频恒压供水市场。
但在大功率大容量变频器上,国产变频器有待于进一步改进和完善。
变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,得到了广泛应用,恒压供水调速系统可依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持水恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统,在短短几年内,调速恒压供水系统经历了一个逐步完善的发展过程,早期的单泵调速恒压系统逐渐被多泵系统所代替,投资更为节省,运行效率更高,成为主导产品。
自来水恒压供水系统的开题报告
河南机电大学
电气工程系2013届毕业设计(论文)开题报告
学生姓名张三Biblioteka 专业电力班级
电力101
学号
100312111
指导老师
李四
职称
教授
教研室主任
王五
起始时间
2012.11.05
毕业设计(论文)题目
自来水厂恒压供水系统的设计
设计(论文)背景、意义和现状分析:
传统的自来水厂的供水模式在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成城市公用管网水压浮动较大。由于每天不同时段用水对供水压力的要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员依据经验进行人工手动调节很难及时有效的达到目的。这种情况造成用水高峰期时供水压力不足,用水低峰期时供水压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患,供水厂原有的生产设备的控制方式比较落后,控制过程烦琐,大部分需要人工进行手动操作,能耗高,而且不能保证供水压力达到压力标准。此外,水厂作为城市供水系统的重要组成部分,其日常的生产、计划、运行和管理都直接影响到城市的安全供水。在这种供水模式下长期以来许多水厂各部门的管理人员采用传统的人工管理模式,通过手工从事繁重的业务管理、各种日报表、月报表、年报表的统计汇总等工作。由于对大量的统计报表的基础数据缺乏科学的分析手段,因此很难为运行管理以及调度提供强有力的决策支持。所以对供水系统的技术改造已经迫在眉睫。
主要设计(研究)内容和任务:
1.确定以PLC为控制核心,是系统稳定可靠。
2.实现根据不同状态自动实现水压恒定控制的开关量控制,恒定压力<=10MPa。
plc恒压供水系统开题报告
plc恒压供水系统开题报告PLC恒压供水系统开题报告一、引言恒压供水系统是一种能够保持供水压力稳定的系统,通过控制水泵的运行来实现。
传统的供水系统存在着供水压力不稳定、浪费水资源等问题,而PLC(可编程逻辑控制器)技术的应用可以有效解决这些问题。
本文将探讨PLC恒压供水系统的设计与实现。
二、系统设计1. 系统结构PLC恒压供水系统由水泵、传感器、PLC控制器、人机界面以及电气元件等组成。
水泵用于提供水源,传感器用于感知水压变化,PLC控制器负责控制水泵的运行,人机界面用于操作和监控系统。
2. 系统原理当供水压力低于设定值时,传感器将信号传输给PLC控制器,控制器通过判断信号来启动水泵。
水泵开始运行后,PLC控制器会根据传感器反馈的水压信号来调整水泵的运行状态,以保持供水压力稳定。
三、系统实现1. PLC编程PLC控制器的编程是实现恒压供水系统的关键。
通过编写逻辑控制程序,可以实现对水泵的启停控制、水泵频率的调整等功能。
同时,还可以设置报警功能,当水泵出现故障或供水压力异常时,系统能够及时发出警报。
2. 人机界面设计人机界面是用户与系统进行交互的重要途径。
通过合理设计界面,用户可以方便地监控系统的运行状态,并进行相应的操作。
界面应具备直观、简洁、易操作等特点,以提高用户的使用体验。
四、系统优势1. 供水压力稳定PLC恒压供水系统能够根据实时的水压信号来控制水泵的运行,从而保持供水压力的稳定。
不论是高峰期还是低谷期,系统都能够自动调整水泵的运行状态,确保用户获得稳定的供水压力。
2. 节约水资源传统的供水系统往往存在着浪费水资源的问题,而PLC恒压供水系统可以根据实际需求来控制水泵的运行,避免了不必要的水资源浪费。
3. 自动报警功能PLC恒压供水系统具备自动报警功能,当水泵出现故障或供水压力异常时,系统能够及时发出警报,提醒用户进行处理,从而保障供水系统的安全运行。
五、应用前景PLC恒压供水系统在城市供水、工业生产等领域具有广阔的应用前景。
基于PLC控制的恒压供水系统设计开题报告
毕业论文(设计)开题报告题目基于PLC控制的恒压供水系统设计姓名学号学院机械电气化工程学院专业班级机电一体化13班指导教师基于PLC控制的恒压供水系统设计一、本课题的来源及研究目的和意义水是生命之源,人类生存和发展都离不开水。
在通常的城市及乡镇供水中,基本上都是靠供水站的电动机带动离心水泵,产生压力使管网中的自来水流动,把供水管网中的自来水送给用户。
但供水机泵供水的同时,也消耗大量的能量,如果能在提高供水机泵的效率、确保供水机泵的可靠稳定运行的同时,降低能耗,将具有重要经济意义。
我国供水机泵的特点是数量大、范围广、类型多,在工程规模上也有一定水平,但在技术水平、工程标准以及经济效益指标等方面与国外先进水平相比,还有一定的差距。
变频恒水压供水系统集变频技术、电气传动技术、现代控制技术于一体。
采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,方便地实现供水系统的集中管理与监控;同时可达到良好的节能性,提高供水效率。
所以研究设计基于变频调速的恒定水压供水系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平,同时降低能耗等方面具有重要的现实意义。
变频恒压供水系统在工业和生活中有很广阔的应用前景,除了具有明显的节能效果外,还具有操作方便、容易、维护量小的特点,变频器的软启动功能也减少了对电网的冲击,使设备运行方式更趋于合理,设备的自动化水平得到提高。
总之,采用变频恒压供水系统是一种技术先进、经济实用的选择。
随着社会经济的迅速发展,水对人们的生活和工业生产越来越重要,人们对供水的安全可靠性的要求不断提高。
给水压力与流量对用户的用水质量具有直接影响,因而对给水水压、流量的控制,直接影响到给水系统的供水质量。
给水泵组是一种长期运行的用电设备,节约泵组的电耗,对国家节能减排意义重大。
是把先进的自动化技术、控制技术、通讯及网络技术、节能技术等应用于给水领域。
针对城市高层建筑和消防供水系统的实际情况,以单片机和变频器为主要单元组成变频调速恒压供水系统。
汽车发动机实验室恒压供水测控系统的研究的开题报告
汽车发动机实验室恒压供水测控系统的研究的开题报告一、选题背景随着汽车工业不断发展,汽车发动机的性能和质量要求越来越高。
为了提高发动机的可靠性、稳定性和燃油经济性等方面的性能,汽车发动机实验室的研究和实验已成为非常重要的工作。
其中,汽车发动机实验室恒压供水测控系统是实现发动机试验的关键设备之一。
目前,国内汽车发动机实验室对于该系统的研究还不够深入,还需要进一步提高系统的效率和稳定性。
因此,本研究将对汽车发动机实验室恒压供水测控系统进行研究,致力于提高系统的效率和可靠性,为汽车制造业的发展做出贡献。
二、研究目的和意义1. 提高汽车发动机实验室恒压供水测控系统的可靠性和效率,为制造业发展做出贡献。
2. 解决系统中因试验过程中的压力变化和水流量变化而导致的对发动机测试结果影响,提高测试结果的精度和可靠性。
3. 发挥恒压供水测控系统在汽车发动机性能测试中的重要作用,为汽车发动机的研究和设计提供有效数据。
4. 进一步提高国内汽车发动机实验室技术水平,为汽车制造业发展作出贡献。
三、研究内容本研究将从以下三个方向进行深入研究:1. 汽车发动机实验室恒压供水测控系统设计。
针对系统中水流量、压力、温度等参数进行合理设计和优化,达到恒定压力和恒定流量的目的。
2. 系统控制和数据采集算法的设计。
优化系统控制和数据采集算法,保证数据的准确性和可靠性,最大程度地避免误差和干扰。
3. 实验验证。
通过实验验证设计的恒压供水测控系统的效率和稳定性,验证系统在汽车发动机性能测试中的准确性,提升系统的可靠性。
四、研究方法1. 文献调研。
对于国内外汽车发动机实验室恒压供水测控系统相关的文献进行搜集、整理和分析。
2. 系统设计。
研究恒压供水测控系统的控制原理,利用相关软件进行系统的设计和模拟。
3. 算法设计。
针对数据采集和控制的算法进行优化和设计,选用合适的控制和计算方法,提高系统稳定性和准确性。
4. 实验验证。
设计恒压供水测控系统实验方案,对其效率和稳定性进行评估和验证,比较各项试验结果数据,得出结论。
基于单片机的恒压供水系统的设计【开题报告】
开题报告电气工程及其自动化基于单片机的恒压供水系统的设计一、课题研究意义及现状恒压供水系统是指用户端不管用水量大小,总保持管网中水压基本恒定。
这样,既可满足各部位的用户对用水量的需求。
又不会产生电动机空转,造成电能的浪费。
为实现上述目标,需要变频器根据给定压力信号和反馈压力信号,调节水泵转速,从而达到控制管网中水压恒定的目的。
一般的恒压供水系统是由单片机、变频器、压力传感器等器件组成的压力闭环控制系统。
其原理是将压力变成模拟信号,经过一系列的转换最终调解水泵的转速,按实际用水量供水并使压力恒定。
随着社会的发展,水在人们生活中越来越重要,随之便是科技的成果——恒压供水系统。
现在很多地方面临水资源短缺,水污染严重的威胁,且不同时段对供水压力要求不一,单靠水厂人员根据往常经验进行手动调节很难处理供水问题。
但现在国内的一些恒压供水系统存在很多缺点如下:(1)耗能大,浪费水电资源;(2)水压不稳,容易发生事故;(3)供水质量差,影响人体健康;(4)运行效率低,很难满足供水需求;(5)自动化程度低,操作麻烦;因此研究设计恒压供水系统显得非常重要。
早期的供水系统各方面都不好,自从变频器在各个领域的广泛应用,供水技术水平从90年代初开始了一次飞跃。
短短几年内,供水技术经历了一个逐步完善的发展过程,早期的单泵被多泵取代,目前国外的恒压供水系统成熟可靠,恒压控制技术先进。
但维护成本比国内较高,而国内现在不少公司在从事变频恒压供水的研制推广,技术也日益成熟。
恒压供水系统是现代化城市和生活小区供水的发展方向。
代表着先进的科技发展前沿,而且采用单片机控制的变频供水系统具有工作可靠,实现容易,价格低廉的特点。
是较理想的控制器。
目前供水系统正在向集成化、维护操作简单化发展。
二、课题研究的主要内容和预期目标了解基于单片机的恒压供水系统的运作,优缺点;对其发展趋势进行认识,为研发生产新型供水系统作好准备。
毕业设计的具体内容:(1)设计通过压力传感器、控制器和变频器组成闭环回路自动调节电机的转速,从而调节水泵的供水量,确保供水压力恒定。
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二、研究方案及预期结果
(一)研究方案
本设计是以小区供水系统为控制对象,采用PLC和变频技术相结合技术,设计一套城市小区恒压供水系统,并引用计算机对供水系统进行远程监控和管理保证整个系统运行可靠,安全节能,获得最佳的运行工况。
PLC控制变频恒压供水系统主要有变频器、可编程控制器、压力变送器和现场的水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统,本设计中有3个储水池、3台水泵,采用部分流量调节方法,即3台水泵中只有1台水泵在变频器控制下作变速运动,其余水泵作恒速运动。
PLC根据管网压力自动控制各个水泵之间的切换,并根据压力检测值和定值之间偏差进行PID运算,输出给变频器控制其输出频率,调节流量,使供水管网压力恒定。
各水泵切换遵循先起先停、先停先起原则。
变频恒压供水系统控制流程图
(二)系统的控制要求
1、小区供水时应工作在恒压值;
2、三台泵根据恒压的余姚,采取先开先停的原则接入和退出;
3、在用水量小的情况下如果一台泵连续运行时间超过3小时,则要切换到下一台泵,及系统具有倒泵功能,避免某一台泵工作时间过长;。