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基于plc的物業(yè)恒壓供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)論-資料下載頁

2025-06-03 09:04本頁面
  

【正文】 表 33 自動運(yùn)行滿泵退泵時(shí)的依據(jù) 退泵后狀態(tài) 滿泵時(shí)的狀態(tài)(三泵向滿泵轉(zhuǎn)換情況) 0 1 1 1 ( 1110) ( 1111) 1 0 1 1 ( 0111) ( 1111) 1 1 0 1 ( 1011) ( 1111) 1 1 1 0 ( 1101) ( 1111) 第四章 結(jié)論 本學(xué)期學(xué)習(xí)《電氣控制與 PLC 原理及應(yīng)用》這門課程,通過一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí),我對 PLC 可編程控制器有了全新的認(rèn)識。 PLC作為工業(yè)現(xiàn)場的控制器與單片機(jī)相比有簡單易學(xué)控制抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。這次設(shè)計(jì)的物業(yè)供水系統(tǒng),核心的部分就是編寫程序。 由于該系統(tǒng)的水泵采用的是自動控制方式,一次增加或減去一臺,并且是先投入運(yùn)行的先撤出運(yùn)行, 后投入運(yùn)行的水泵先投入運(yùn)行。面對這個(gè)控制邏輯,我開始的時(shí)候沒有一點(diǎn)辦法。首先我是想到在網(wǎng)上找找資料,但是很不幸沒有關(guān)于這方面的程序。后來在課本上看到一個(gè)實(shí)例程序,跟這次的課程設(shè)計(jì)課題很像。通過研究課本上的實(shí)例,我認(rèn)識到增泵和減泵的操作是分開的兩個(gè)部分。根據(jù)四個(gè)水泵運(yùn)行的現(xiàn)態(tài),推算出增泵后或減泵后的狀態(tài)。將四臺水泵的運(yùn)行狀態(tài)用表格的形式表示出來,總共有十六種狀態(tài),這樣就能完成控制要求。理論上可行之后便著手用程序表達(dá)出來,并在實(shí)驗(yàn)室通過仿真。第一次去實(shí)驗(yàn)室仿真,根本沒有出現(xiàn)任何我期望的結(jié)果。面對這樣的結(jié)果我很是 沮喪。后來我按功能驗(yàn)證,首先將手動控制部分的功能全部驗(yàn)證出來。偏偏就是在自動控制部分出現(xiàn)了問題。問題是:只要按下增泵或減泵的開關(guān)所用的水泵都運(yùn)行或都關(guān)閉。這當(dāng)然不是我想看到的。這個(gè)問題我請教周圍的同學(xué),沒有一個(gè)同學(xué)能說出來點(diǎn)像樣的理由,畢竟程序是我寫的 300 多步,誰都不會立馬看出問題。后來我在摸索中發(fā)現(xiàn),雖然 PLC 控制臺沒有像單片機(jī)那樣的調(diào)試環(huán)境,可是通過監(jiān)控還是能跟蹤部分開關(guān)量的狀態(tài)。以增泵為例, M103 是我程序中的增泵執(zhí)行標(biāo)志,只要執(zhí)行一次增泵的操作, M103 就要被復(fù)位,不能在進(jìn)行增泵操作??墒牵ㄟ^跟 蹤我發(fā)現(xiàn) M103 只要被置位一次,就能一直處于置位的狀態(tài)。找到了問題的所在,排除了增泵程序本身的問題,將問題定位在 M103 置位程序部分。 M103置位部分正是自動控制運(yùn)算部分。經(jīng)過仔細(xì)的排查發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)在定時(shí)器上。定時(shí)器的特點(diǎn)是定時(shí)時(shí)間到只要線圈不斷電,定時(shí) 器一直處在導(dǎo)通狀態(tài),進(jìn)而定時(shí)時(shí)間到,便將 M103 置位,所以出現(xiàn)了 M103 一直被置位的現(xiàn)象。將定時(shí)器線圈前串聯(lián)一個(gè)定時(shí)器本身的常閉開關(guān),在次仿真所有的問題就都解決了。 參考文獻(xiàn) [1] 周亞軍,張衛(wèi) . 電氣控制與 PLC 原理及應(yīng)用 . 西安: 西安電子科技大學(xué)出版社, 2021 [2] 崔金貴.變頻調(diào)速恒壓供水在建筑給水應(yīng)用的理論探討.蘭州鐵道學(xué)院學(xué)報(bào), 2021(1): 84. 88 [3] 張燕賓.變頻調(diào)速應(yīng)用實(shí)踐.北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2021,135137 [4] 田長虹.變頻調(diào)速技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用前景展望.大眾用電,2021(11): 16— 19 [5] 江明,王偉.變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展概況及趨勢.安徽工程科技學(xué)院學(xué)報(bào), 2021(4): 43— 45 [6] 趙相賓.談我國變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用.電氣傳動,2021(2): 3235 [7] 金傳偉,毛 宗源.變頻調(diào)速技術(shù)在水泵控制系統(tǒng)中的應(yīng)用.電子技術(shù)應(yīng)用, 2021(9): 38. 39 [8] 張燕賓. SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2021 [9] 中國電工技術(shù)協(xié)會.風(fēng)機(jī)水泵交流調(diào)速節(jié)能技術(shù).北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1998 [10]周芝峰,張星.變頻器在供水系統(tǒng)中的節(jié)能分析.變頻器世界, 2021(10) [11]金傳偉,毛宗源.變頻調(diào)速技術(shù)在水泵控制系統(tǒng)中的應(yīng)用.上海:華南理工大學(xué), 1999
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