水塔水位plc控制系统设计

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水塔水位控制系统PLC设计

标签:文库时间:2024-10-03
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水塔水位控制系统PLC设计

水塔水位控制系统PLC设计

1、水塔水位控制系统PLC硬件设计 1.1、水塔水位控制系统设计要求

水塔水位控制装置如图1-1所示

S1---表示水塔的水位上限,S2---表示水塔的水位下限,S3---表示水池水位上图1-1 水塔水位控

制装置

水塔水位的工作方式:

当水池液位低于下限液位开关S4,S4此时为ON,水阀Y打开(Y为ON),开始往水池里注水,定时器开始定时,4秒以后,若水池液位没有超过水池下限液位开关时(S4还不为OFF),则系统发出报警(阀Y指示灯闪烁),表示阀Y没有进水,出现故障;若系统正常,此时水池下限液位开关S4为OFF,表示水位高于下限水位。当水位液面高于上限水位,则S3为ON,阀Y关闭(Y为OFF)。

当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔下限水位时(水塔下限水位开关S2为ON),电机M开始工作,向水塔供水,当S2为OFF时,表示水塔水位高于水塔下限水位。当水塔液面高于水塔上限水位时(水塔上限水位开关S1为OFF),电机M停止。(注:当水塔水位低于下限水位,同时水池水位也低于下限水位时,水泵不能启动)

1.2 水塔水位控制系统主电路

水塔水位控制系统主电路如图1-2所示:

L1SQFUL2L3K

水塔水位控制PLC系统设计

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糊弄老师的

目录

摘 要 ................................................. 2

第一章 绪论 .............................................. 2

1.1可编程控制器的产生 ................................................................................... 2

1.2 PLC的发展 .......................................................................................................... 4

1.3 PLC的基本结构 .................................................................................................. 5

1.4 PLC特点 .....................................................................

水塔水位控制PLC系统设计

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糊弄老师的

目录

摘 要 ................................................. 2

第一章 绪论 .............................................. 2

1.1可编程控制器的产生 ................................................................................... 2

1.2 PLC的发展 .......................................................................................................... 4

1.3 PLC的基本结构 .................................................................................................. 5

1.4 PLC特点 .....................................................................

PLC水塔水位自动控制系统设计

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成都电子高专毕业设计

题 目: PLC水塔水位控制及应用系统设计

专业班级 : T09421数控班 姓 名 : 张杰 学号: 88

指导教师姓名:山本一夫

2011年10月11日

水塔水位自动控制系统设计

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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

水塔水位plc自动控制

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用plc控制水位的自动控制原理

水塔水位自动控制

一、实验目的

用PLC 构成水塔水位自动控制系统

二、实验设备

1) Dais-PLC30MR 可编程控制模拟实验仪

2) 计算机

3) 连接导线一套

三、实验内容

1、控制要求:当水塔水位低于水位界(S4 为ON 表示)时,电磁阀Y 打开,于是进

水(S4 为OFF 表示水池水位高于水池低水界),当水池水位高于水池低水界(S3 为

ON 表示),电磁阀Y 关闭。

1)I/O 分配表:

输入 输出

SB4:X2 L2:Y1

SB3:X3

2) 输入下图的梯形图。

3) 调试并运行程序,观察结果。

2、控制要求:当水池水位低于SB4 所指示的位置时,启动SB4 按钮,L2 所指示的电

机工作,水池进水。当水池水位达到SB3 所指示的位置时,启动SB3 按钮,使L2 所

指示的电机关闭,停止进水;当水塔水位低于SB2 所指示的位置时,启动SB2 按钮,

L1 所指示的电机工作,开始水塔进水。当水塔水位达到SB1 所指示的位置时,启动SB1 按钮,使L1 所指示的电机停止工作。

1)I/O 分配表:

输入 输出

SB1:X0 L1:Y0

SB2:X1 L2:Y1

SB3:X2

SB4:X3

2) 输入下图的梯形图。

用plc控制水位的自动控制原理

3)调试并

PLC水塔水位控制实验报告

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中国矿业大学机电学院

机电综合实验中心实验报告

课程名称 机电综合实验

实验名称 水塔水位控制模拟系统

实验日期 2012.12.14 实验成绩

指导教师

水塔水位控制模拟系统

摘 要

本文通过使用组态王软件进行组态模拟和运用SIMEINS S7-200PLC控制系统,采用下位机执行,上位机监视控制的方法,构建完成水塔水位自动控制系统。 关键词:组态王6.53;plc;水位检测;自动控制

ABSTRACT

In this paper, by using the Kingview software configuration simulation and application of SIMEINS S7-200PLC control system, using the next-bit machine execution, PC monitor control method, build complete water tower water level autom

水塔自动供水控制系统设计 复杂详细

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陕西航空职业技术学院

毕 业 设 计(论 文)

论文题目: 水塔自动供水控制系统设计

所属系部: 电子工程系

指导老师: 廖 维 国 职 称: 讲 师

学生姓名: 黄 开 湖 班级、学号: 0732113

专 业: 电气自动化技术

2010年 4月15日

陕西航空职业技术学院

毕业设计(论文)任务书

陕西航空职业技术学院毕业设计(论文)

电子工程系 系 电气自动化 专业

学生姓名 黄开湖 学号 0732113

一、毕业设计(论文)题目 水塔自动供水控制系统设计 二、毕业设计(论文)时间 2009 年 11 月 21 日至 2010 年 4 月 15日 三、毕业设计(论文)地点: 电子工程系教研室 四、毕业设计(论文)的内容要求:

设计要求:设计一个水位自动控制系统,水位可以在一定范围内由人工设定,实现自动调整,以保持设定的

锅炉汽包水位控制系统

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内蒙古科技大学课程设计论文

第1章 绪论

1.1概述

锅炉作为一种把煤,石油或天然气等化石燃料所储藏的化石能转换成水或水蒸气的热

能的重要设备,长期以来在工业生产和居民生活中都扮演着极其重要的角色,它已经有二百多年的历史。换言之,锅炉是由气锅和炉子组成的。炉子指燃烧设备,为化石燃料的化石能提供必要的燃烧空间;起锅是指加热设备,为汽水循环和汽水吸热以及汽水分离提供必要的吸热和分离空间。

根据锅炉在生产和生活中所起的作用不同,可将其分为电站锅炉、工业锅炉、生活锅炉等。其中电站锅炉主要用于发电;工业锅炉主要用于供给工、农业生产或驱动机械;而生活锅炉则主要用于提供热水及取暖。随着工业生产规模的不断扩大,生产过程不断加强,生产设备不断革新,锅炉也向着大容量、多参数、高效率方向发展。为确保安全,稳定生产,对锅炉设备的自动控制就显得十分重要。

1.2锅炉汽包水位传统控制方案及存在的问题

汽包水位的控制问题伴随着锅炉的出现而出现,长久以来一直是控制领域的一个典型问题。随着控制理论和控制技术的发展,锅炉自动化控制水平也在逐渐提高。期间主要经历了上世纪三、四十年代单参数仪表控制,四、五十年代单元组合仪表综合参数仪表控制,以及六十年代兴起的计算机控

锅炉汽包水位控制系统

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兵团广播电视大学

毕业论文

题 目:锅炉汽包水位的视频监控数字兼容

学 生 姓 名:路正丽 系 别:机电工程系 专 业:热能动力 班 级:13-34班 指 导 教 师:卡拉哈尔老师

摘 要

锅炉是典型的复杂热工系统,目前,中国各种类型的锅炉有几十万台,由于设备分散、管理不善或技术原因,使多数锅炉难以处于良好工况,增加了锅炉的燃料消耗,降低了效率。锅炉的建模与控制问题一直是人们关注的焦点,而汽包水位是工锅炉安全、稳定运行的重要指标,保证水位控制在给定范围内,对于高蒸汽品质、减少设备损耗和运行损耗、确保整个网络安全运行具有要意义。

锅炉汽包水位高度,是确保安全生产和提供优质蒸汽的重要参数,对现代工业生产来说尤其是这样。因为现代锅炉的特点之一就是蒸发量显著提高,汽包容积相对变小,水位变化速度很快,稍不注意就容易造成汽包满水或者烧成干锅。在现代锅炉操作中,即使是缺水事故,也是非常