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正文內(nèi)容

畢業(yè)設(shè)計(jì)水塔水位的plc控制的設(shè)計(jì)(更新版)

2025-08-07 15:06上一頁面

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【正文】 給了我很多的啟發(fā),提出了很多寶貴的意見,對于你們幫助和支持,在此我表示深深地感謝。隨著 PLC 飛速發(fā)展,基于 PLC 的水塔水位自動(dòng)控制系統(tǒng)以其節(jié)能、安全、高品質(zhì)的供水質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)將在供水領(lǐng)域得到更為廣泛的應(yīng)用,使我國供水行業(yè)不斷向前發(fā)展。本設(shè)計(jì)采用傳感器檢測進(jìn)行主控制,在水池上安裝超聲波傳感器水位裝置。 本課題研究的主要內(nèi)容是“水塔水位自動(dòng)控制系統(tǒng)”。4 梯形圖及語句表水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)16 (圖 53 梯形圖). 語句表水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)17水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)18六 結(jié)束語1 系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)(一)高可靠性 各模塊均采用屏蔽措施,以防止輻射干擾。如果程序中使用高速計(jì)數(shù)器,則 TIM/CNT47 作為專用存放高速計(jì)數(shù)器當(dāng)前值的計(jì)數(shù)器,不能再作它用。4 SYSMACC 系列 P 型機(jī)概述 本原理圖是采用 CP20 實(shí)現(xiàn)的,基于原理圖所用 I/O 接口點(diǎn)數(shù)較少,無需擴(kuò)展單元,快速響應(yīng)輸入點(diǎn)與外部中斷輸入點(diǎn)公用,實(shí)現(xiàn)單循環(huán)控制,不需要有可選擇輸入時(shí)間常數(shù)的過濾器,配置簡單,經(jīng)濟(jì)適用,可使用個(gè)人計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助設(shè)計(jì)。③可靠性高,平均故障間隔時(shí)間(MTBF)超過 20220 小時(shí)。每一個(gè)邏輯行起始于左母線,然后是觸點(diǎn)的各種聯(lián)接,最后是線圈,整個(gè)圖形呈梯形。在依次完成上述五個(gè)步驟操作后 PLC 又開始進(jìn)行下一次掃描。這一過程也稱為輸入采樣或輸出刷新,在一個(gè)掃描周期內(nèi)內(nèi)存映象的內(nèi)容不變,即使外部實(shí)際開關(guān)狀態(tài)己經(jīng)發(fā)生了變化也只能在下一個(gè)掃描過程中的輸入采樣時(shí)刷新,解算用戶邏輯所用的輸入值是該輸入值的內(nèi)存映象值而不是當(dāng)時(shí)現(xiàn)場的實(shí)際值。PLC 是微機(jī)技術(shù)與傳統(tǒng)的繼電接觸控制技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,它克服了繼電器接觸控制系統(tǒng)中觸點(diǎn)的水塔水位檢測系統(tǒng)水塔水位的實(shí)際高度 PLC水泵水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)9接線復(fù)雜、可靠性低、功耗高、通用性和靈活性差的缺點(diǎn)充分利用微處理器的優(yōu)點(diǎn)。原理:在控制系統(tǒng)啟動(dòng)后,若水槽水位低于水槽最低水位時(shí)液位傳感器將水位信號轉(zhuǎn)化為電信號向 PLC 發(fā)出信號,PLC 根據(jù)此信號打開補(bǔ)水泵向水槽補(bǔ)水,當(dāng)水位達(dá)到水槽最高水位時(shí)液位傳感器將水位信號轉(zhuǎn)化為電信號向 PLC發(fā)出信號停止補(bǔ)水泵的工作,當(dāng)水塔水位達(dá)到最低水位時(shí),液位傳感器將水位信號轉(zhuǎn)化為電信號向 PLC 輸出,PLC 在收到信號后啟動(dòng)水泵向水塔加水,當(dāng)水塔水位達(dá)到最高水位時(shí)傳感器將水位信號轉(zhuǎn)化為電信號向 PLC 發(fā)出信水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)8號停止水泵的工作??刂齐娐吩O(shè)計(jì)成小型,密封的結(jié)構(gòu),可安裝在遠(yuǎn)程的控制地點(diǎn)。U9ULS 具有以下特點(diǎn):可應(yīng)用于多種液體中 可承受高達(dá) 1000psi 的壓力不受氣泡、蒸汽、雜質(zhì)后湍流等因素的影響。KM2: 所謂電磁接觸器,就是應(yīng)用電磁鐵對負(fù)載電流進(jìn)行開閉控制的接觸器,主要用于電源電路的開閉。水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)4圖 41 水泵的控制圖水泵啟動(dòng)工作:當(dāng)投入作為主電路電源開關(guān)的配線切斷器 KM1 時(shí),在收到 PLC 的啟動(dòng)水泵指令后,電磁線圈 KM2 中有電流流過,電磁接觸器 KM2運(yùn)行。而在這些學(xué)科中水質(zhì)與水處理技術(shù)和水工業(yè)工程技術(shù)是水工業(yè)學(xué)科體系中的主導(dǎo)學(xué)科。供水自動(dòng)化系統(tǒng)主要包括水廠自動(dòng)化和供水管網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化兩個(gè)方面。摘 要設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了一種采用可編程序控制器為主控制機(jī)的供水控制系統(tǒng)。目前,我國的供水自動(dòng)化系統(tǒng)發(fā)展已初有成效。由水工業(yè)的社會(huì)性所決定,水工業(yè)的學(xué)科體系由多個(gè)相互關(guān)聯(lián)的學(xué)科組成,包括:水質(zhì)與水處理技術(shù)、水工業(yè)工程技術(shù)、水處理基礎(chǔ)科學(xué)、水社會(huì)科學(xué)、水工業(yè)設(shè)備制造技術(shù)等,它們共同支撐著水工業(yè)的工業(yè)體系。供水系統(tǒng)的基本原理如圖 所示,水位閉環(huán)調(diào)節(jié)原理是:通過在水塔中的水位傳感器,將水位值變換為電流信號進(jìn)入 PLC,執(zhí)行較后程序,通過水泵的開關(guān)對水塔中的水位進(jìn)行自動(dòng)控制。經(jīng)常應(yīng)M3 ~L 1 L 2 L 3S QF UK MF R水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)5用于電源電路的開閉中,當(dāng)發(fā)生過載、短路等情況時(shí)自動(dòng)地切斷電路。在大多數(shù)情況下,電子設(shè)備放在鑄鋁的,NEMA 4/NEMA 7 防爆且防水的殼體中。水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)6 U9ULS——10 系列產(chǎn)品為更靠近池底,將頂端的探頭設(shè)計(jì)成缺口形狀。當(dāng)水塔水位低于下限水位,同時(shí)水池水位也低于下限水位時(shí),水泵不能啟動(dòng)。它采用了可編程序的存儲(chǔ)器,用來在其內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算,順序控制、定時(shí)、計(jì)算和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令,并通過數(shù)字式和模擬式的輸入輸出,控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程。(3)輸入現(xiàn)場狀態(tài) 完成前兩步工作后 PLC 便掃描各個(gè)輸入點(diǎn),讀入各點(diǎn)的狀態(tài)和數(shù)據(jù),水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)10如開關(guān)的通斷狀態(tài)、形成現(xiàn)場的內(nèi)存映象。驅(qū)動(dòng)用戶輸出設(shè)備即 PLC 的實(shí)際輸出。每一個(gè)繼電器為一個(gè)邏輯行,稱為梯形。②簡單,易于使用,不必要求微機(jī)軟硬件方面的知識(shí),編程不需要高級語言。⑩系統(tǒng)在一種現(xiàn)場不需要時(shí),仍可改在另一種現(xiàn)場上使用等一系列優(yōu)水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)12點(diǎn)。 (3)定時(shí)器和計(jì)數(shù)器通道(TIM/CNT)在 P 型機(jī)中的定時(shí)器( TIM),高速定時(shí)器(TIMH) ,計(jì)數(shù)器(CNT) ,可逆計(jì)數(shù)器(CNTR),共計(jì) 48 個(gè),編號為 00~47,它們即可用于定時(shí)器,用可用于計(jì)數(shù)器,但如果已經(jīng)用作定時(shí)器(如 TIM01) ,則這個(gè)編號就不能再用作計(jì)數(shù)器(如 CNT01) 。若水塔水位低于水位下限,水槽水位低于水槽水位下限時(shí),抽水泵(M)不抽水。檢測設(shè)備就像神經(jīng)和感官,源源不斷地向人類提供宏觀與微觀世界的種種信息,成為人們認(rèn)識(shí)自然、改造自然的有力工具。水塔水位的 PLC 控制的設(shè)計(jì)19水位檢測可以有多種實(shí)現(xiàn)方法,如機(jī)械控制、邏輯電路控制、機(jī)電控制等。高度智能化,系列標(biāo)準(zhǔn)化是未來供水設(shè)備適應(yīng)供水調(diào)度和整體規(guī)劃要求的必然趨勢。PLC 控制的設(shè)計(jì)
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