基于三菱PLC的水塔水位自动控制设计

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基于PLC的水塔水位控制系统设计-plc水塔水位控制课程设计

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任务书开题报告书(表1)基于PLC控制系统控制的水塔水位[摘要]随着科技的发展,无论在日常生活中,还是在工农业发展中,PLC具有广泛的应用。

PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高、编程简单方便、使用方便、维护方便、设计、施工、调试周期短、易于实现机电一体化。

PLC总的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。

本水塔水位控制系统采用PLC为控制核心,具备开启和全部停止功能,这是一种PLC控制的自动调节控制系统。

应用此控制系统能显著提高劳动效率,减少劳动强度。

[关键词] 高集成度通信组网水塔水位 PLCBased on PLC control system control towers water levelAbstract:With technological development, both in daily life, or the industrial and agricultural development, plc have wide application. PLC general features: strong anti-jamming capability, high reliability, programming is simple and convenient, easy operation and maintenance convenience, design, construction, commissioning period is short, easy to realize the electromechanical integration. PLC general development trend is: high function, high speed, high level of integration, large capacity, small volume, low cost, communication networking capability is strong. This water tower water level control system adopts PLC as control core, with open and full stop functions,this is a kind of PLC automatic adjustment of the control system. Application of this control system can significantly improve the work efficiency and reduces labor intensity.Key words:The high level of Integration communication networking towers Water level PLC目录第1章绪论......................................................................................................... - 1 -1.1 可编程控制器........................................................................................... - 1 -1.2 可编程控制器使用前景........................................................................... - 2 -1.3 PLC的发展 .............................................................................................. - 3 -1.4 PLC的基本结构 ...................................................................................... - 4 -1.5 PLC的控制原理 ...................................................................................... - 9 -1.6 PLC的特点 ............................................................................................ - 10 - 第2章水塔水位控制系统PLC硬件设计 ....................................................... - 13 -2.1 水塔水位控制系统设计要求................................................................. - 13 -2.2 水塔水位控制系统主电路..................................................................... - 13 -2.3 I/O接口分配 ........................................................................................ - 14 -2.3.1 列出水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表。

基于PLC的水塔水位控制系统设计

基于PLC的水塔水位控制系统设计

基于PLC的水塔水位控制系统设计1控制要求1)因为电动机的功率较大,为减少启动电流,电动机采用定子串电阻降压启动,每2机组开启时间间隔5s。

2)为防止一台电动机因长期闲置而产生锈蚀,备用电动机(如未设置系统默认为5号)可通过预设开关随意的设置。

3)每台电机设置手动和制动两种方式控制,在自动控制状态时,不论设置哪一台电动机作为备用,其余四台都要按顺序启动。

4)在自动控制状态下,如果由于故障某台电动机组停止,而水塔水位又为到达高水位时,备用电动机组自动降压启动;同时对发生故障的电动机组根据故障性质发出停机警报信号,提请维护人员及时排除故障。

当水塔水位达到高水位时,高液位传感器发出停机信号,各个电动机组停止运转。

当水塔水位低于低水位时,低液位传感器自动发出开机信号,系统自动按顺序降压启动。

5)每台电动机都有运行状态指示灯(运行,备用和警报)。

6)液位传感器要有状态指示灯。

2 编程元件的地址分配表水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表如下表。

表1 I/O地址分配表3水塔水位控制系统的PLC外部接线如图1所示。

图1 PLC控制外部接线图4水塔水位系统控制程序4.1程序流程图水塔水位控制系统的PLC控制流程图,根据设计要求,如图2所示。

图2 水塔水位控制系统流程图4.2梯形图程序水塔水位控制系统的梯形图程序见附录。

5系统运行调试及S7-PLCSIM仿真当电机均为自动运行模式,电机1为备用电机且无故障电机时,输入低液位传感器信号则电机2、3、4、5依次起动,每两个机组开启时间相隔5s。

低液位传感器指示灯灯亮。

具体仿真运行如图3所示。

图3电机无故障时自动起动仿真图当电机1故障,电机2为手动模式,电机3备用时,输入低液位信号电机3、4、5依次自动起动,按下电机2的手动开按钮时,电机2起动。

具体仿真运行如图4所示。

图4 有电机故障时运行仿真图当输入高液位信号时,所有电机停止,高液位指示灯变亮。

具体的仿真运行如图5所示。

基于plc的水塔水位自动控制设计

基于plc的水塔水位自动控制设计

目录摘要 (I)第1章绪论 (1)1.1选题的背景与意义 (1)1.2可编程逻辑控制器简述 (1)第2章系统总体设计 (2)2.1水塔水位控制系统设计 (2)2.2水塔水位控制系统基本工作原理 (3)2.3水塔水位控制系统主电路设计 (4)第3章系统硬件设计 (5)3.1 硬件选型 (5)3.1.1 PLC的选择 (5)3.1.2水泵的选择 (6)3.1.3液位开关的选择 (6)3.1.4电气保护器件选择 (7)3.2 I/O口的分配及PLC外围接线 (8)第4章软件设计 (12)第5章仿真 (14)结论 (18)参考文献 (19)附录 (20)摘要目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。

因此,不少单位自建水塔储水来解决高层楼房的用水问题。

最初,大多用人工进行控制,由于人工无法每时每刻对水位进行准确的定位监测,很难准确控制水泵的起停。

要么水泵关停过早,造成水塔缺水;要么关停过晚,造成水塔溢出,浪费水资源,给用户造成不便。

利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。

后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。

因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。

本文采用的是三菱FXZN型PLC可编程控制器作为水塔水位自动控制系统核心,对水塔水位自动控制系统的功能性进行了需求分析。

主要实现方法是通过传感器检测水塔的实际水位,将水位具体信息传至PLC构成的控制模块,来控制水泵电机的动作,同时显示水位具体信息,若水位低于或高于某个设定值时,就会发出危险报警的信号,最终实现对水塔水位的自动。

关键词:水位自动控制、三菱FX2N 、传感器第1章绪论1.1选题的背景与意义在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用。

一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失。

基于PLC水塔水位控制系统的设计

基于PLC水塔水位控制系统的设计

基于PLC水塔水位控制系统的设计摘要随着世界人口的不断增长,人们生活用水的增加,早先采取的继电器作为水塔水位的自动控制系统,由于频繁操作,会产生机械电气磨损,而且维护和更新的不方便,已经不能满足人们赋予这个时代的实际需求。

本文采用的是三菱F1系列PLC可编程序控制器作为水塔水位自动控制系统核心,对水塔水位自动控制系统的功能性进行了需求分析。

主要实现方法是通过传感器检测水塔的实际水位,将水位具体信息传至PLC构成的控制模块,经A/D 转换后,进行数据比较,来控制抽水电机的动作,同时进行数据还原,显示水位具体信息,如果水位低于或高于某个设定值时,就会发出危险报警的信号。

本篇论文以一个水塔水位控制系统的分析、设计和开发的全过程为主线,给出了基于PLC水塔水位控制系统的设计和实现的具体过程,特别在细节上分析了其功能的实现思想,较全的阐述了建立一个系统应该遵循的分析方法。

关键词:自动控制,三菱F1系列,传感器,报警目录第一章前言 (1)1.1可变程序控制器的研究背景 (2)1.2 PLC的发展 (3)1.3 PLC的基本结构 (4)1.4 PLC的特点 (5)1.5 PLC的工作原理 (6)第二章水塔水位系统PLC硬件设计 (7)2.1水塔水位控制系统要求 (8)2.2水塔水位控制系统主电路 (9)2.3 I/O口的分配 (10)2.4水塔水位系统的输入/输出设备 (11)第三章水塔水位系统的PLC软件设计 (12)3.1 水位控制系统的工作过程 (13)3.2程序流程图 (14)3.3 梯形图 (15)3.4 指令表 (16)第四章总结......................................................................................... (18)参考文献 (19)致谢 (20)第一章前言1.1可变程序控制器的产生背景可编程控制器是二十世纪七十年代发展起来的控制设备,是集微处理器、储存器、输入/输出接口与中断于一体的器件,已经被广泛应用于机械制造、冶金、化工、能源、交通等各个行业。

【系统】基于PLC控制的水塔水位毕业设计

【系统】基于PLC控制的水塔水位毕业设计

【关键字】系统基于PLC 控制的水塔水位设计摘要设计研究的主要内容是在传统的水塔/水箱供水的基础上,加入了PLC及液压变送器等器件.利用PLC和组态软件来实现水塔水位的控制.提供了一种实用的水塔水位控制方案.为了达到节能的目的,提高供水系统的质量,考虑采用可编程序控制器、继电器和传感器技术,设计出一套实用水位控制方案。

方案在硬件基础上配合软件实现了低警戒水位报警、并可切换手动/自动两种工作方式。

利用高可靠性的PLC系统实现水塔水位的自动控制从而提高水塔供水的可靠性。

包括:水位的检测、PLC的选型、PLC输入/输出接口回路的设计、PLC对水泵电机的控制等多个方面。

供水是一个关系国计民生的重要产业。

随着社会的发展和人民生活水平的提高,对城市供水提出了更高的要求,要满足及时、准确、安全保证充足供水,如果仍然沿用人工方式,劳动强度大,工作效率低,安全性难以保障,为此必须进行水塔水位控制自动化系统的改造。

可编程控制器( PLC) 因其高可靠性和较高的性价比在工业控制中得到广泛的应用。

本文针对目前比较流行的控制技术,利用PLC和传感器构成了水塔水位恒的控制系统。

改造后的水塔水位自控系统,实现水塔水位自动控制系统,远程监控,实现无人值守。

关键词:可编程逻辑控制器(PLC),水塔水位,自动控制!!所有下载了本文的注意:本论文附有CAD图纸和完整版最终设计,凡下载了本文的读者请留下你的联系方式(QQ邮箱),或加我百度用户名QQ,我把图纸发给你。

最后,希望此文能够帮到你!PLC-based level design of the water towerABSTRACTThis design is the main content of study in traditional towers/water supply basis, joined the PLC and hydraulic pressure transmitter devices. Use PLC and configuration software to realize the control of water towers. Provides a practical scheme of water level control tower. In order to achieve the purpose of saving energy, improving the quality of water supply system, consider using a programmable controller, relays and sensor technology, design a practical level control scheme. Based on the hardwaresolutions with software realize the warning level alarm, low and manual or automatic switching two way to work. Using the high reliability PLC system realizes the automatic control water towers to improve the reliability of the water towers. Including: the level of test, PLC, PLC input/output interface circuit design, PLC to pump motor control, etc. Water is one of the important relating to the industry. With the development of society and the improvement of people's living standards of urban water supply, put forward higher request, will meet in a timely, accurate, safety guarantee sufficient supply, if still use manual mode, the labor intensity and low working efficiency, safety, and therefore must be carried out to ensure the water towers automation control system. Programmable logic controller (PLC) because of its high reliability and high performance in industrial control widely applied. Aiming at the control technology, more popular use PLC and sensor constitute the towers of constant water level control system. After the reconstruction of water control system, realize the towers water towers, automatic control system, realize remote monitoring unattended.KEY WORDS: programmable logic controller,PLC,towers level ,automatic control现代传感技术、电子技术、计算机技术、自动控制技术、信息处理技术和新工艺、新材料的发展为智能检测系统的发展带来了前所未有的奇迹。

基于PLC的水塔水位控制系统设计

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毕业论文(设计)基于PLC的供水系统设计系部自动控制工程系专业名称电气自动化技术班级姓名学号2011年10月27日基于PLC的供水系统设计摘要随着社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高:再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、搞节能、能适应不同领域的恒压供水系统已成为必然趋势。

本设计是针对居民生活用水而设计的.由PLC、变频器、压力传感器等组成控制系统,调节水泵的输出流量。

电动机泵组由四台水泵并联而成,由变频器或工频电网供电,根据供水系统出口水压和流量来控制变频器电动机泵组的速度和切换,是系统运行在最合理状态,保证按需供水.本设计介绍了采用PLC控制的变频调速供水系统,由PLC进行逻辑控制,由变频器进行压力调节再经过PID运算,通过PLC控制变频于工频切换,实现闭环自动调节恒压变量供水.关键词:变频调速;恒压供水;PID调节;PLC;变频器The design of water supply system based on PLCAbstractWith the rapid development of social economy,people water quality and water supply to demand for improved system reliability:coupled with the current energy shortage,the use of advanced automation technology, control technology and communication technology, design high—performance, engage in energy conservation,to adapt Water Supply System in different fields has become an inevitable trend。

(完整版)基于PLC的水塔水位控制系统毕业设计论文

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2.3.4扩展模块8
2.3.5编程器8
2.4 PLC的基本工作原理8
2.5 PLC的主要应用9
2.6 S7-200系列PLC元件功能10
第3章水塔水位控制系统方案设计13
3.1传统水塔水位控制13
3.1.1工作原理13
3.1.2外部接线与控制列表13
3.1.3程序编辑及分析15
3.2 PID水塔水位控制系统的工作原理15
7.1本课题研究结论35
7.2课题存在问题与展望35
致谢36
参考文献37
附录38
第1章引言
在工业生产中,电流、电压、温度、压力、液位、流量、和开关量等都是常用的主要被控参数。其中,水位控制越来越重要。在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用。一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失。因此给水工程往往成为高层建筑或工矿企业中最重要的基础设施之一。任何时候都能提供足够的水量、平稳的水压、合格的水质是对给水系统提出的基本要求。就目前而言,多数工业、生活供水系统都采用水塔、层顶水箱等作为基本储水设备,由一级或二级水泵从地下市政水管补给。传统的控制方式存在控制精度低、能耗大、可靠性差等缺点。可编程控制器(PLC)是根据顺序逻辑控制的需要而发展起来的,是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。鉴于其种种优点,目前水位控制的方式被PLC控制取代。同时,又有PID控制技术的发展,因此,如何建立一个可靠安全、又易于维护的给水系统是值得我们研究的课题。
四川理工学院毕业设计(论文)
基于PLC的水塔水位控制系统设计
学生:何沭达
学号:
专业:自动化
班级:2007.1
指导教师:张红光
四川理工学院自动化与电子信息学院

基于PLC的水塔水位控制系统设计

基于PLC的水塔水位控制系统设计

目录1.结论 (3)1.1 可编程控制器的产生 (3)1.2 PLC的特点 (3)1.3 PLC的基本结构 (3)1.4 PLC的工作方式 (4)1.5 PLC的发展 (5)2.水塔水位控制系统PLC硬件设计 (6)2.1水塔水位控制系统要求 (6)2.2水塔水位控制系统主电路 (6)2.3I/O口的分配 (7)3.水塔水位控制系统PLC的软件设计 (8)3.1 程序流程图 (8)3.2 梯形图 (9)4.设计总结 (11)参与文献 (11)第1章绪论1.1可编程控制器的产生可编程控制器(Programmable Controller),也称可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),是以微处理器为核心的工业自动控制通用装置,是计算机家族的一名成员,简称PC,为了避免与个人电脑(也简称为PC)相混淆,通常将可编程控制器简称为PLC。

可编程控制器的产生与继电器—接触器控制系统有很大的关系。

继电器—接触器控制已有上百年的历史,它是一种用弱电信号控制强电信号的电磁开关,具有结构简单、电路直观、价格低廉、容易操作、易于维修的优点。

此种控制系统布局固定,按预先规定的时间、条件、顺序工作。

对于工作模式固定、要求比较简单的场合非常适用,至今仍有广泛的用途。

1.2 PLC的特点一、可靠性高,抗干扰能力强二、编程简单,易于掌握三、组合灵活,使用方便四、功能强,通用性好五、开发周期短,成功率高六、体积小,重量轻,功耗低1.3 PLC的基本结构PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,如图1-1所示:一、中央处理单元(CPU)中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。

它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。

当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状二、存储器存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。

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电气工程学院设计题目:水塔水位PLC自动控制系统系别:年级专业:学号:学生姓名:指导教师:电气工程学院《课程设计》任务书课程名称:电气控制与PLC课程设计基层教学单位:电气工程及自动化系指导教师:摘要目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。

因此,不少单位自建水塔储水来解决高层楼房的用水问题。

最初,大多用人工进行控制,由于人工无法每时每刻对水位进行准确的定位监测,很难准确控制水泵的起停。

要么水泵关停过早,造成水塔缺水;要么关停过晚,造成水塔溢出,浪费水资源,给用户造成不便。

利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。

后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。

因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。

本文采用的是三菱FXZN型PLC可编程控制器作为水塔水位自动控制系统核心,对水塔水位自动控制系统的功能性进行了需求分析。

主要实现方法是通过传感器检测水塔的实际水位,将水位具体信息传至PLC 构成的控制模块,来控制水泵电机的动作,同时显示水位具体信息,若水位低于或高于某个设定值时,就会发出危险报警的信号,最终实现对水塔水位的自动。

关键词:水位自动控制、三菱FX2N、水泵、传感器目录摘要 (I)目录 ........................................................................................................................................................................... I I 第一章绪论 (1)1.1本课题的选题背景与意义 (1)1.2可编程逻辑控制器简述 (1)第二章水塔水位控制系统硬件设计 (2)2.1基于PLC的水塔水位控制系统基本原理 (2)2.2水塔水位控制系统要求 (3)2.3水塔水位控制系统主电路设计 (4)2.4 系统硬件元器件选择 (5)2.5 I/O口的分配及PLC外围接线 (6)第三章水塔水位系统的PLC软件设计 (10)3.1 水位控制系统的流程图 (11)3.2 PLC 控制梯形图 (12)3.3 水位控制系统的具体工作过程 (20)第四章总结 (21)参考文献 (22)第一章绪论1.1本课题的选题背景与意义在工业生产中,电流、电压、温度、压力、液位、流量、和开关量等都是常用的主要被控参数。

其中,水位控制越来越重要。

在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用。

一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失。

因此给水工程往往成为高层建筑或工矿企业中最重要的基础设施之一。

任何时候都能提供足够的水量、平稳的水压、合格的水质是对给水系统提出的基本要求。

就目前而言,多数工业、生活供水系统都采用水塔、层顶水箱等作为基本储水设备,由一级或二级水泵从地下市政水管补给。

传统的控制方式存在控制精度低、能耗大、可靠性差等缺点。

可编程控制器(PLC)是根据顺序逻辑控制的需要而发展起来的,是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。

鉴于其种种优点,目前水位控制的方式被PLC控制取代。

同时,又有PID 控制技术的发展,因此,如何建立一个可靠安全、又易于维护的给水系统是值得我们研究的课题。

在工农业生产以及日常生活应用中,常常会需要对容器中的液位(水位)进行自动控制。

比如自动控制水塔、水池、水槽、锅炉等容器中的蓄水量,生活中抽水马桶的自动补水控制、自动电热水器、电开水机的自动进水控制等。

虽然各种水位控制的技术要求不同,精度不同。

但其原理都大同小异。

特别是在实际操作系统中,稳定、可靠是控制系统的基本要求。

因此如何设计一个精度高、稳定性好的水位控制系统就显得日益重要。

采用PLC控制技术能很好的解决以上问题,使水位控制在要求的位置。

1.2可编程逻辑控制器简述可编程逻辑控制器简称PLC,是从早期的继电器逻辑电气控制系统发展而来,它不断吸收微型计算机控制技术,使之功能不断增强。

逐渐适合复杂的电气控制系统。

PLC之所以有较强的生命力,在于它更加适应工业现场和市场要求。

具有可靠性高、抗干扰能力强、编程方便、价格低、寿命长等特点。

第二章水塔水位控制系统硬件设计2.1基于PLC的水塔水位控制系统基本原理如下图整个系统由水位传感器,一台PLC和水泵以及若干部件组成。

安装于水塔上的传感器将水塔的水位转化成1-5伏的电信号;电信号到达PLC将控制控制水泵的开关。

水箱水位自动控制系统由PLC核心控制部件高低位水箱的水位检测电路高低水位信号传送给PLC水泵电动机控制电路 PLC 控制启停及主备切换。

图2-1 基于PLC的供水系统原理框图在水塔水位检测系统中通过液位传感器将水位信号转换为电信号输入PLC中,在通过PLC控制水泵的启动或关闭。

在系统运行中当水为低于最低值时PLC将启动水泵向水塔中加水,当水塔中的水达到最高值时PLC使水泵停止运转即水泵停止向水塔供水。

等到水塔水位再次达到控制最低水位时系统再次重复这个过程。

2.2水塔水位控制系统要求E-4水池图2-2 水塔水位控制装置图1)水塔供水系统的一般装置如上图所示,应当保持水池的水位在S2~S3之间,当水池水位低于下限液位开关S3,此时S3为OFF,控制电磁阀打开,开始往水池里注水,当10S以后,若水池水位没有超过水池下限液位开关S3时,则系统发出警报;若系统正常运行,此时水池下限液位开关S3为ON,表示水位高于下限水位。

当液面高于上限水位S2时,则S2为ON,电磁阀关闭,同时检测水池液面是否会超过超上S1处,若超过,则水池水将溢出,S1液位开关为ON,向PLC发出信号启动上限报警,提醒工作人员立即排除故障。

2)保持水塔的水位在S5~S6之间,当水塔水位低于水塔下限水位开关S6时,则水塔下限液位开关S6为OFF,则驱动电机M开始工作,向水塔供水,电机启动10秒后,若S6仍旧为OFF,则发出水塔下限无水报警。

当S3为ON时,表示水塔水位高于水塔下限水位水泵继续抽水给水塔。

当水塔液面高于水塔上限水位开关S5时,则S5为ON,水泵停止抽水,同时检测水塔液面是否会超过超上S4处,若超过,则水塔水将溢出,S4液位开关为ON,向PLC发出信号启动上限报警,提醒工作人员立即排除故障。

3)当水池水位也低于下限水位时,不论水塔水位是否低于下限,电机M都不能启动。

2.3水塔水位控制系统主电路设计UVWN图2-3 水塔水位控制系统主电路1)本次设计使用了两个水泵,通过程序控制当水塔下限无水且水池下限有水时同时启动将水池中的水抽向水塔,并通过定时在两水泵同时运行一段时间后停止其中一个水泵,通过这种工作方式可以在较大地减少用户缺水的情况,提高了供水的可靠性及效率,同时停止的水泵做为继续工作水泵的暗备用,在另一水泵出现故障之后,通过PLC程序实现手动切换,这样既保证供水系统有备用水泵, 又有效地防止因为备用水长期不用发生锈死现象, 提高了设备的综合利用率, 降低了维护费用,整个供水系统性能得到极大提高。

2)因为本次设计选用的水泵额定功率较大,初始运行时的起动电流较大,故在主电路中设置星—三角减压变换起动电路,以防止起动时的过电流,通过软件自动实现电路切换,并且设置互锁延时程序,防止电路切换时发生三相短路事故。

此外在水泵电机供电回路中通过热继电器及熔断器设置必要的电机热保护及过电流保护,保护电机的同时减小电机故障的影响范围。

2.4 系统硬件元器件选择1) PLC的选择可编程控制器产品众多,不同厂家、不同系列、不同型号的PLC,功能和结构均有所不同,但工作原理和组成基本相同。

本系统为单体控制系统,对控制功能无特殊要求,同时本次设计所需输入输出总点数介于32点与48点之间,因此选用三菱公司生产的的FX2N-48MR-001型PLC,其具结构紧凑,价格低廉,有极高的性价比,适用于小型控制系统的特点,该型号PLC为继电器输出型,输入输出点数各为24个点,多余的端子作为备用。

2)水泵的选择选择水泵的一般原则为1、满足流量和扬程的要求;2、水泵机组在长期运行中,水泵工作点的效率最高;3、按所选的水泵型号和台数设计的水泵站,要求设备和土建的投资最小;4、便于操作维修,管理费用少。

而一般的水塔供水系统中水塔高度都在30米以上,所用水泵电机在向水池抽水时消耗的能量较大,同时因两水泵互为备用,故综合考虑后将两水泵电机额定功率都选为11KW,型号为Y2-160L-6,其重要参数有额定电流为24.23A,额定转速为970r/min。

水泵扬程为40米,流量为35立方米/小时。

3)熔断器的选择因为熔断器熔体电流应大于等于两倍的电机额定电流,因此电动机供电回路选用熔体电流为50A的熔断器。

4)电子液位位开关的选择因为本次设计中水池及水塔中各有3处需要检测水位信号,因此选用欧姆龙公司生产的61F-GN –G型电极式液位开关,该种类型的液位开关作为电气性液位检测方式,被广泛用于以大厦、集中住宅的上下水道为主及钢铁、食品、化学、药品、半导体等各种工业、农业水、净水场、污水处理等的液面控制。

一旦电极接触到液体,通过液体可以闭合电路,根据流过的电流检知液位控制的动作原理,是以所谓的导电性液体为控制对象的液位开关。

进行检测时,直接检测液体的电极间电阻,根据大于或小于已设定的电阻值,来判断有无液面,61F-GN –G型电极式液位开关含有三个电极正好用于本系统水位的检测,同时其ON电流在4.5mA以下且OFF电流1.5mA以下满足所选PLC的输入性能指标,故较为合适。

5)热继电器的选择因为电机额定电流为24.23A,因此选用JR20-25/5T型热继电器,整合电流为21—25A。

6)接触器的选择同理,根据电机额定电流,并查手册后选择G20-25型接触器。

2.5 I/O口的分配及PLC外围接线1)PLC的输入接口分配表2)PLC的输出接口分配表3)水塔水位控制器外观图如下图2-4 水塔水位控制器外观图4)系统I/O硬件接线图根据PLC输入、输出点地址分配表,水塔水位控制系统的I/O接线图如下:图2-5 PLC外部接线图第三章水塔水位系统的PLC软件设计3.1 水位控制系统的流程图3.2 PLC 控制梯形图本次设计PLC梯形图如下所示各段程序功能如下:1)系统启动停止程序2)手动模式自动模式选择程序3)液位显示程序4)水池、水塔超上限报警及电机过热报警程序5)电磁阀控制及水池无水报警程序6)电机M1控制程序7)电机M2控制程序8)水塔无水报警程序3.3 水位控制系统的具体工作过程假设系统初始运行时水塔、水池中都完全无水,6个液位指示灯全灭。

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