浅谈基于plc的水厂控制
基于PLC的水厂自动控制系统的设计与实现

0引言
种现场总线技术进行 实时通信 。由于可编程逻辑 控制
器 有 着 良好 的可 靠 性 ,具 有 多 种 模 拟 量 、数 字 量 的 输 为了适应城市现代化对供水行业的要求 ,改善水厂 入 输 出 的点 数 组 合 ,并 且 具 有 可 扩 展 性 ,可 以 与 工 业 出水水 质 ,降低 能 耗 ,提 高 自来水 厂 的管 理 水平 和 经济 计算机组成上 、下位机系统 ,在水处理行业 中 已逐渐
Ab s t r a c t P r o g r a mma b l e I o g i c c o n t r o l l e r ( P L C )i S t h e mo s t wi d e l y e l e c t r o n i c d e v i c e u s e d i n t h e f i e l d o f a u t o ma t i c
c e n t r a l i z e d ma n a g e d. Al l t h e e q u i p men t c o n t r o l l e d an d mo n i t o r e d i n r e mo t e mo d e c a n ma k e r e al - t i me c ommun i c a t i on b y t h e c o m mu n i c a t i o n n e t wo r k . Au t o ma t i c c on t r o l p r o c e s s e s a r e d e s i g n e d f o r p r o c e du r e s o f t h e wa t er p l a n t i n o r d e r t o b e i mp l e me n t e d b v PL C p r o g r a mm i n g s o f t wa r e . Ke y wor ds Pr o g r a mm a b l e L o gi c Co n t r o l l e r Au t o ma t i c Con t r o l S y s t e m Pr o p o r t i o n a l ・ - I n t e g r a l _ _ De r i v a t i v e Co n t r ol l e r
基于PLC自来水厂自动控制系统设计-修改

编号本科生毕业设计基于PLC自来水厂自动控制系统设计The Subject of Graduation Project学生姓名吴开舜专业电气自动化技术学号1003010136指导教师吴丽娇分院船舶系2017年3月摘要供水是一个关系国计民生的重要产业,随着我国改善人民生活条件、建设小康社会及提高劳动生产水平等目标的实现,对自来水水质的要求也越来越高。
水处理厂计算机自动化控制系统是保证安全、连续、优质供水的措施。
本文通过分析国内外已建水厂自动化控制系统的现状,结合工艺设备智能化的发展趋势,以及我国中小型水厂现状,设计了一套以PLC S7-200作为控制器的自来水自动控制系统,该系统能实时监测水质、取水流量、pH值、管网压力,监控厂区安全,自动控制投矾、加氯,还能自动存储历史数据。
此系统不仅能降低能耗、节约成本、减少维修维护工作强度、提高管理水平、确保供水质量,还能推进我国给水工艺的发展,对减小与先进水平的差距都具有现实意义。
通过运行情况表明,该系统功能齐全,性能稳定可靠,具有较强的实用性和推广价值。
关键词:PLC 自动化控制系统上位机监控系统ABSTRACTThe water service is a significant industry in national welfare and the people’s livelihood。
With the quickening pace of people’s living standard and the objective of achieving building a well-off society and enhancing productivity level, the water supply is increasingly demanded for the high quality. The computer automation control system of the waterworks is an effective measure for guaranteeing the high quality of the water supply in security and continuity. This article, which combines with the development tendency of the processing equipment intelligent and the reality of small and medium—sized water treatment plant in our country, has designed a water supply automatic control system of PLC S7—200 controller by analyzing the reality of the waterworks automation control system both at home and abroad。
PLC技术在水厂自动化控制中的应用

PLC技术在水厂自动化控制中的应用摘要:随着科学技术的发展,我国的PLC技术有了很大进展,并在水厂自动化控制中得到了广泛的应用。
PLC 技术作为一种新型技术,近年来在电气工程自动化控制领域得到了广泛的应用,极大提升了电气工程自动化控制程度。
本文首先分析了PLC技术的特点,其次探讨了电气自动化控制中的PLC技术,最后就水厂自动化控制系统中的PLC控制进行研究,以供参考。
关键词:水厂;PLC;自动化引言PLC技术属于当前电气工程领域应用较广的一项技术,具有诸多优势,而且实用性强,近年来在电气工程及其自动化领域突显出越来越重要的作用。
企业将PLC技术引入生产中能大幅提高生产效率,而且也能减少人力资源。
为了更好地利用此项技术,应加强对PLC技术在电气工程自动化领域的研究,不断提高电气控制自动化水平。
1PLC技术的特点PLC主要由微处理器存储器等组成,通过智能化设计实现智能控制工作体系。
PLC技术可通过逻辑化分析处理输入信号,使其通过输出形式控制实现智能化工作。
PLC系统运行可实现内部逻辑运算等具体操作,电气自动化主要使用传统控制器系统,接线过程烦琐,系统灵活性较低。
PLC又称为可编程控制器,其包括输出设备、存储器、编辑器、中央处理器、电源等,不同组成部分的作用不同。
CPU是PLC控制器的中枢核心,可利用扫描方式接收输入装置的相关数据、状态信息等,起到编程器程序数据接收与存储作用,实现对PC运行、指令执行的诊断与分析;存储器装置主要是对系统程序、系统命令、模块功能、解释、子程序进行调动与管理,全面实时地存储控制系统运行参数,数据存储依托于编程器输入,无法以直接存储的方式进行数据管理;I/O部件装置(输入/输出)的应用主要是实现输入、输出装置或外部设备与CPU之间的连接,其功能主要为端子排列、功能模块执行、状态显示等;编程器是PLC系统在检查维护、功能开发、系统应用中的关键部件之一,PLC系统运行针对编程器,利用显示器展示内部参数信息,借助键盘输入来实现程序监视、调试、检查及编辑等。
水厂自动化的PLC控制探析

水厂自动化的PLC控制探析PLC是以计算机技术为基础的可编程控制器,具有编程简单、使用灵活、能耗低、易维护的特点,是当前工业生产自动化控制领域常用的技术之一。
由于其抗干扰能力强,对于多种工作环境都有着较好的适应性,所以应用范围十分广泛。
文章针对自来水厂自动化系统PLC控制有关问题进行探讨。
首先阐述了自来水厂自动化控制系统相关功能,介绍了水厂处理流程,最后对PLC技术在自来水水厂自动化控制的应用进行了分析。
标签:PLC控制;水厂;自动化引言PLC,即可编程逻辑控制技术(Programmable Logic Controller),起源于上个世纪60年代末,是继继电器之后的主要机械设备控制技术,具有逻辑运算、顺序控制、定时、计数、运算等多项功能,用数字化技术代替原有的机械设备控制方法,可以极大地提高控制信息输入、输出速度,提高机械设备的运行稳定性和工作效率,广泛应用于工业生产机械设备运行控制领域。
自来水企业作为大型生产服务企业,机械设备使用规模很大,在自来水企业生产中使用PLC控制技术,是保障自来水正常、稳定、安全生产、供应的重要技术措施,也是自来水厂提高现代化水平,打造企业竞争力,实现可持续发展的必由之路。
加强对PLC 技术的深入研究,对于实现自来水企业自动化生产运行,具有极为深远的积极意义。
1 水厂自动化控制系统分析自来水厂是重要的基础设施,是工业生产、居民生活的重要保障,是现代城市正常运行中不可或缺的组成部分。
自来水厂的自动控制系统主要包括配电系统、出水泵房、沉淀池以及滤池等单元。
这些单元通过控制室的计算机系统统一调度、管理,相关设备运行信息从一线传递到控制室,控制室以此做出指示并将指令发送给一线,有现场设备予以执行。
下面,就对自来水厂的的自动化控制系统各项功能进行简要介绍。
1.1 自動化系统具有显示功能自来水厂自动化系统可以将系统内主要机械设备的运行状态以指标形式显示出来,同时对生产过程中的主要工艺参数进行显示,以此使得技术人员对生产过程有着较为全面的了解和掌握,从而进行针对性的调整和操控。
基于PLC的水厂源水处理自动控制系统

基于PLC的水厂源水处理自动控制系统摘要:在水厂的水处理系统中采用自动控制技术,不仅可以提高系统的性能、产率、可靠性,而且还可以增加系统的稳定性、降低操作成本、加快启动过程等。
由于水处理过程是一较复杂的连续批量生产过程,即有现场设备的运行协调,又有大量的现场数据采集和处理,同时各功能单元地理位置分散,相互间由管道或管网互连,基于以上特点,现阶段要实现水处理自动化,最佳方案是采用PLC 系统。
本文对制水工艺流程进行了分析,介绍了PLC 的水厂供水自控系统的设计。
关键词:水厂源水供水;PLC;自动控制在水厂的水处理系统中采用自动控制技术,不仅可以提高系统的性能、产率、可靠性,而且还可以增加系统的稳定性、降低操作成本、加快启动过程等。
由于水处理过程是一较复杂的连续批量生产过程,即有现场设备的运行协调,又有大量的现场数据采集和处理,同时各功能单元地理位置分散,相互间由管道或管网互连。
鉴于此,结合本企业生产的需求,本文给出基于PLC 的水厂供水自控系统的设计思想和部分关键技术,重点结合制水工艺流程介绍了加矾、反冲洗和过滤子控制系统。
本系统实现了优化控制,提高了工作效率和水处理流程的稳定性。
一、系统总体设计水处理工艺流程原水通过取水泵房、输水管道进入净水厂,在管式混合器前投加混凝剂和加氯,经絮凝沉淀池沉淀,气水反冲洗滤池过滤,再经后加氯,进入清水池,再由送水泵房送至城市管网。
取水泵房为水厂提供原水。
加氯设备系统包括以下投加系统:①絮凝池前加氯,为连续工作模式,用以氧化降解原水中的有机物;②过滤后加氯,为连续工作模式,用以对过滤后水的消毒并维持出厂水有一定的余氯。
加矾间采用常用的混凝剂:液体碱式氯化铝和硫酸亚铁。
絮凝平流沉淀池分两组,每组处理水量60000m3/d,其作用是分离矾花和水,絮凝沉淀池主要控制的是排泥设备。
气水反冲洗控制包括两部分:第一部分为公共反冲洗设备控制,第二部分为气水反冲程序控制,滤池的控制也包括两部分。
PLC控制在水厂自动化控制中的运用

PLC控制在水厂自动化控制中的运用摘要:PLC控制技术是一种集自动控制、数据处理、通信功能于一体的新型自动化控制技术。
其特点在于软件和硬件相结合,通过对各种现场设备的自动化操作实现对生产过程的自动控制。
PLC在水厂自动化控制中的应用,一方面,能保障供水安全,提升水厂供水效率;另一方面,可满足环境保护需要,有利于水厂生产管理。
本文首先简要地对PLC技术进行了概述,随后详细阐述了PLC控制在水厂自动化控制中的运用,以供相关人士交流参考。
关键词:PLC控制;水厂;自动化;运用引言:PLC是由可编程序控制器、通信模块、可编程逻辑控制器、显示器、传感器等组成,具有结构简单、安装方便和编程灵活等优点。
随着计算机技术的发展,PLC应用于供水行业已经成为一种趋势。
一、PLC技术概述PLC的主要功能是对计算机进行控制,将其安装在数字电子控制设备上,使计算机具备相应的处理能力。
PLC是一种利用逻辑运算和顺序控制功能实现对工业生产过程自动控制的数字集成电路。
其体积小,安装方便,配置灵活,可靠性高,功能齐全,工作环境适应能力强,性能价格比高。
PLC的基本配置有 CPU、存储器、输入/输出接口等基本单元和各种特殊单元。
PLC控制系统具有结构简单、价格低廉、功能齐全、可靠性高等优点,是当今世界上应用最广泛的通用数字计算机之一。
PLC应用于水厂自动化系统中,主要通过现场总线将传感器采集的信号传送到 PLC进行处理。
PLC通过对信号进行处理、转换和运算实现对生产过程的自动控制。
PLC系统可以构成实时闭环系统以达到控制目的。
PLC可实现对水厂生产过程中各种设备的自动控制和检测,同时也能满足环境保护的需要,还能为水厂提供各类数据。
此外PLC系统按照数据处理和信息传输方式不同可分为单板机、串行通讯计算机和现场总线计算机3种类型。
单板机:一般采用专用可编程控制器(PC)作为 CPU,主要完成数据的处理与逻辑判断。
在单板机中可实现对控制对象的连续控制和监视及操作功能;在现场总线系统中只能实现对单个设备(如 PLC)的控制。
基于PLC水厂自动控制

编号 091401140毕业论文( 2013届本科)题目: 基于PLC水厂滤池自动控制系统的设计学院:物理与机电工程学院专业:电气工程及其自动化作者姓名:李开锋指导教师:李佳奇职称:讲师完成日期: 2013 年 5 月 20 日二○一三年五月目录摘要 (1)Abstract (2)第一章绪论 (3)1。
1课题背景 (3)1.2课题内容 (4)1。
3课题的目的和意义 (5)第二章总体设计分析 (6)2.1设计分析和设计思路 (6)2。
2 设计要求 (9)第三章硬件控制系统设计 (10)3.1 PLC的基本结构、工作原理和功能 (10)3。
2 I/O地址分配 (12)3。
3 滤池系统结构设计 (13)3。
4 PLC外部电气接线图 (14)3.5 电器元件和检测元件选型 (15)第四章软件控制系统设计 (18)4.1 控制程序流程图 (18)4.2程序梯形图 (19)4。
3 程序指令清单 (24)第五章系统调试 (26)5。
1 仿真步骤和结果 (26)总结 (29)参考文献 (30)致谢 (31)河西学院本科生毕业论文(设计)诚信声明本人郑重声明:所呈交的本科毕业论文,是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。
对本文的研究作出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担.作者签名:年月日摘要自来水厂供水是一个关系到国民生活的重要产业。
供水不仅要满足社会生产的基本需要、保证充足供水,还要求供水质量提高。
水厂滤池是常规水厂处理净化水质的最后一道工序,滤池运行的好坏直接影响到水厂的供水水质高低。
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,为此必须进行滤池自动化系统的改造。
PLC是集CPU、存储器、I/O接口、电源、编程器、其它部件等部分与一体的器件。
基于PLC的水厂滤池控制

基于PLC的水厂滤池控制在各中小型水厂水质生产过程中,滤池生产的有效控制是保证水厂出厂水水质优劣及生产效率高低的关键因素.在传统的滤池生产中,一般依靠人工操作进行生产,滤池正常的过滤时间以及滤池反冲洗各环节的时间和强弱都要依靠现场操作人员的经验进行调节。
由于受到人员素质及经验、环境温度、源水水质变化等各种复杂因素的影响,很难使出厂水水质长期稳定。
因此水厂滤池的自动化控制对于出厂水质优劣尤为重要。
虹吸滤池是被广泛采用的一种滤池形式,传统上其自动控制方式以水力控制为主,在实际运行中存在一些不足之处,待滤水浪费很大就是一个问题,它表现在:(1)滤池在反冲洗前的待滤水(池内水深约1。
5m)要被排水虹吸排掉;(2)反冲洗时,要等滤池水位下降至进水虹吸的破坏管露出水面,进水虹吸才能被破坏,这段时间内的进水也要被排掉;(3)经常会出现两格或两格以上的滤池同时进行冲洗,造成反冲洗水量不足,使冲洗强度不够,不但浪费待滤水,而且容易使滤料结板,缩短滤池使用周期;(4)冲洗时间不好调节,时间控制精度不够,容易造成过冲洗或欠冲洗。
采用机电自动控制系统,上述问题可以得到解决。
本文将对滤池自动控制系统作出简要的介绍。
1滤池基本工艺过程水厂生产的基本工艺可分为加药、反应、沉淀、过滤、消毒、储存、送水等几个相关过程。
其中过滤过程又可分为正常过滤和滤池反冲洗两个子过程,这两个子过程交替运行,相互之间间隔一定时间(24h),图1表示滤池工艺过程简图。
图1 滤池工艺过程所谓滤池的正常过滤过程就是通过滤料层将待滤水去除杂质颗粒、细菌的过程,其主要目的是使滤后水的浑浊度达到国家饮用水的卫生标准.而滤池的反冲洗,就是先后运行气洗、水洗两种清洗方式去除滤料层中的杂质,是滤池自净的工艺措施。
图2 表示滤池基本工艺结构简图.图2 滤池工艺结构滤池的进水利用虹吸原理完成。
真空泵对进水虹吸管抽真空,当真空形成(虹吸管中空气全部排除)后,真空引水器及时准确地发出真空形成信号,进水成功。
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浅谈基于PLC的水厂控制杜慧琳(苏州t业职业技术学院,江苏苏州215000)廛围抖蕉喃要]在各中小型水厂水质生产过程中。
滤池生产的有效控制是保证水厂出厂水水质优劣及生产效率高低的关键因素。
因此水厂滤池的自动化控制对于出厂水质优劣尤为重要,日;键词】控制工艺过程;液住控制;反冲洗控制在各中小型水厂水质生产过程中,滤池生产的有效控制是保证水厂出厂水水质优劣及生产效率高低的关键因素。
在传统的滤池生产中,一般依靠人工操作进行生产,滤池正常的过滤时间以及滤池反冲洗各环节的时间和强弱都要依靠现场操作人员的经验进行调节。
由于受到人员素质及经验、环境温度、源水水质变化等各种复杂因素的影响,很难使出厂水水质长期稳定。
因此水厂滤池的自动化控制对于出厂水质优劣尤为重要。
虹吸滤池是被广泛采用的一种滤池形式,传统上其自动控制方式以水力控制为主,在实际运行中存在一些不足之处,待滤水浪费很大就是一个问题,它表现在:1)滤池在反冲洗前的待滤水(池内水深约1.5m)要被排水虹吸排掉:2)反冲洗时,要等滤池水位下降至进水虹吸的破坏管露出水面,进水虹吸才能被破坏,这段时间内的进水也要被排掉:3)经常会出现两格或两格以上的滤池同时进行冲洗,造成反冲洗水量不足,使冲洗强度不够,不但浪费待滤水,而且容易使滤料结板,缩短滤池使用周期;4)冲洗时间不好调节,时间控制精度不够,容易造成过冲洗或欠冲洗。
采用机电自动控制系统,上述问题可以得到解决。
本文将对滤池自动控制系统作出简要的介绍。
1滤池基本工艺过程水厂生产的基本工艺可分为加药、反应、沉淀、过滤、消毒、储存、送水等几个相关过程。
其中过滤过程又可分为正常过滤和滤池反冲洗两个子过程,这两个子过程交替运行,相互之间间隔一定时间(24h),图1表示滤池工艺过程简图。
图1溏池工艺过稃所谓滤池的正常过滤过程就是通过滤料层将待滤水去除杂质颗粒、细菌的过程,其主要目的是使滤后水的浑浊度达到国家饮用水的卫生标准。
而滤池的反冲洗,就是先后运行气洗、水洗两种清洗方式去除滤料层中的杂质,是滤池自净工艺措施。
图2表示滤池基本工艺结构简图。
图2滤池丁艺结构滤池的进水利用虹吸原理完成。
真空泵对进水虹吸管抽真空,当真空形成(虹吸管中空气全部排除)后,真宅引水器及时准确地发出真空形成信号,进水成功。
从沉淀池来的经初步处理的原水进入滤池,经滤层过滤,从清水管经清水阀门去清水库。
水头损失仪由传感器和数显仪组成,传感器中压力接口与滤前水引管相接,差压接口与滤后清水管相接,不同水位差值得到相应的差压信号,经放大处理后由显示仪显示,即反应滤池实际水头损失值。
过滤层混浊时,相应水位压差增大,当水头损失到一定数值时,关闭清水阀门,滤层即用反冲水箱中的储水反冲。
滤池对反冲时产生的污水排水也是利用虹吸原理完成的,真空泵对排水回路抽真空,真空形成后,污水从排水渠道排出。
滤池反冲至反冲水箱低水位时停止。
根据工艺,滤池PLC控制要求为:距上一次反冲结束6小时(该时间段可根据工艺要求修改)之间不进行反冲:距上一次反冲结束6小时之外到24小时(该时间段亦可修改)之内,如水头损失值达到设定上限值时,启动该滤池反冲:距上次反冲结束24小时,则启动该滤池反冲。
多个滤池轮流反冲,反冲间隔时间控制反冲水箱自动上水至设定高水位在滤池正常下作时间内,系统自动调节清水阀门开启度,以保持滤池液位在一定高度。
2滤池控制策略当滤池正常过滤的时候,其工艺要求就是要保持滤池水位的恒定(2m),以保证滤池有~个稳定的生化环境。
由于进水阀全开,瞬时进水量上下波动比较大,所以就需要通过控制滤后水阀的开启度,以达到滤池水位的恒定。
在如何确定滤后水阀开启度的方法上,传统控制和P LC 控制存在相当大的不同。
在传统的控制中,往往依靠操作人员的目测估计水位的高低,进而手动调整滤后水阀的开启度,达到水位的相对平稳,显然这种操作方式受各种因数的影响不能满足自动化和精度的要求:而在PL C自动控制系统中,超声波水位计实时监测水位的变化,并传送回模拟数据,PL C利用专门的P I D回路控制(闭环控制)指令,通过P I D算法确定出滤后水阀的开启度,再以此控制滤后水阀,使滤池水位保持相对噎定。
关于Pl D回路控制。
当滤池正常生产一段时间(24h)之后,就需要对滤池进行反冲洗,以去除滤料层的杂质。
其步骤如下:首先关闭进水阀,全开滤后水溷,将滤池水排空一当滤池水位降为0.8m的时候,关闭滤后水阀,打开排污阀,打开气洗阀,启动鼓风机进行气洗。
维持6m i n关闭鼓风机,关闭气洗阀,打开水洗阀.对滤池进行水洗。
维持6m i n关闭水洗阀,并维持系统静止6m i n关闭排污阀,打开进水阀。
当滤池水位达到1B m 时,打开滤后水阀,并根据滤池水位利用PID算法调节滤后水阀开启度,滤池反冲洗正式结束,滤池正常过滤开始。
3液位控制一般的P LC液位控制,是对调节阀采用PID功能块进行P I或P控制,比较方便。
但自来水厂的情况有所不同,其对液位的要求不十分严格,允许存在相对较大的偏差。
因而从节约成本的角度出发,可以不使用调节阀,而采用开关阀作为清水阀来调节液位。
这意味着无法再使用P I D功能块的输出来控制阀位,必须人工编写闭环控制程序,程序中通过控制开、关阀门的动作时间来控制阀门位置。
相应的电气要求是阀门开、关无连锁,开、关动作能随开、关命令的中断而中断。
据此设计的控制回路H蓬图见图3。
来自液位计的A I采样信号作为反馈值与设定值比较,判断是否超出预定范围,若不在预定范围内,再进行液位升降判断,决定阀门是否动作。
当液位低于设定下限且仍在下降时,给出关阀命令,当液位高于设定上限且仍在上升时,给出开阀命令。
其它情况下,阀门不动作。
本"l Et l嘲YnUE 胁≮二塑!釜凰一框图在具体实现中有两个问题必须解决。
第一,清水阀由全开到全关的动作时间大约为18s,这对于液位升降的速度来说很短。
如果没有任何措施,则一旦给出开(关)阀命令,该阀会一直开(关)到底;第二,液位信号始终是波动的(尽管很小),这会影响对液位升降的判断,而当其在上、下限设定值附近波动时,更会造成P LC频繁给出开、关阀命令。
实际工程中,是通过两个定时器来解决的。
第一个定时器加在采样前,使采样从每扫描周期一次,变为每定时器周期一次。
只要定时时间设定足够长,便可消除波动影响。
第二个定时器加在开、关阀命令中,将每次开、关阀动作限制在较短的时间里。
另外,液位升降的判断是通过最新采样值与上一周期采样值相减得出的,因此编制程序时有必要将旧采样值保存。
图3液位控制说明4反冲洗控制滤池的反冲洗控制可分为两部分:反冲洗启动和反冲洗过程的控制。
反冲洗启动有两种途径,一是由上位机下达反冲洗命令:二是当反冲洗条件满足时自动开始反冲洗。
图4反冲洗过程说明反冲洗条件有二:定时冲洗和根据水头损失情况冲洗。
这两个条件是并列的,只要满足一个,就必须进行反冲洗。
定时冲洗可以设置为具体时间,也可以按照过滤的运行时间来安排,即当滤池连续过滤一定时间后自动启动反冲洗。
本工程选用后者,在反冲洗结束、过滤开始的时候,启动一计时器,定时24h,时间到便开始反冲洗程序。
水头损失反冲洗可以这样设计:在液位控制中,如果清水阀已开到最大,就把采样液位与预先设置的水头损失液位比较,如果超出,再看液位是否上升,如果是,则条件满足,启动反冲洗。
反冲洗过程比较繁琐,有一系列开、关阀门,开、关风机,开、关水泵的命令,大致过程如下(图2):关进水阀,液位降低到一定程度后关清水阀,再打开排水阀及气;中阀,之后开鼓风机气冲(时间可调),水冲溷在鼓风机启动后打开,再启动一台反;中洗泵,作气水冲(时间可调),气冲结束,关鼓风机、气冲阀,再打开第二台泵,仅作水冲(时间可调)。
结束时,先关反冲洗泵,再关水冲阀,最后关排水阀。
反冲洗完毕,打开进水阀开始过滤。
在编制梯形图时,对开、关阀门的条件必须严格限制,避免错误的、不适时机的开、关阀门命令。
大量的阀门故障,计时校验等报警也必不可缺。
其中两个报警更需要特别处理。
其一是反冲洗中的关清水阀故障,除报警外,如果短时间内无法排除故障,就要重新打开进水阀否,则液位一直下降会使砂面暴露;其二是鼓风机或水冲泵停止后关气冲阀或水冲阀的故障。
该故障发生后,应允许反冲洗结束后进入过滤,但却不允许其它滤格进行反冲洗。
反冲洗中的鼓风机、水泵都只有一套,为多个滤格共用,因而单个滤格的手动命令必须在鼓风机、水泵控制命令中有所体现,避免出现滤格切换到手动后,鼓风机或水泵仍处于运行状态,导致事故发生。
5结语滤池控制在水厂自动化中属于较难设计的环节,主要表现在反冲洗过程中开、关阀顺序和开、关阀条件的复杂上。
这相应地导致了PL C 程序的复杂。
对于一些工艺上有要求,却会加剧P LC程序复杂性或不便用P L C实现的功能(如反冲洗排序等),可以通过上位机编程来实现,上、下位机结合进行自动控制,弥补了P LC功能的一些不足,能够达到很好的效果。
(上接第56页)/,向下位主单片机发送数据ucha r connec t code=136;//发送联机密码0x86sho r t co n—SUC C=0:i nt i=O=do{w r i t e co m(&c onnec t code,1):Sl eep(500);uch ar bu f=con—SU CC=r eadcom(&buf,1):i f(con—su cc)Show M ess age(”联机成功,请按复位键!”):el s eS how M e ss age(”联机失败,请重试!”).//重新发联机密码10次,直到成功l++:}w hi t e(I con—succ&8c6<1例:2009年3月(L)上面程序调用的w ri t e c om O为自添加的写串口函数,当视图接收到用户输入的字符时,会调用这个函数将用户输八从串口读出。
3结语文章详细介绍了串口通信的基本原理以及软件实现,并给出了计算机和模拟器测控系统的下位单片机之间的串口通信编程,最终实现各种开关量、指示灯、模拟量、步进电机的计算机实时控制。
依托C++ B ui l der丰富的功能,结合上述提及的控制方法,能够写出有较大控制能力的串口通信应用程序。
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