plc双恒压无塔供水控制系统
PLC控制的双恒压供水水泵站要点

课程设计说明书写作要求1 引言(主要写课题设计的目的、设计内容及要实现的目标)2 系统总体方案设计2.1 系统硬件配置及组成原理(要有系统组成图)2.2 系统变量定义及分配表2.3 系统接线图设计3 控制系统程序设计3.1 控制程序流程图设计3.2 控制系统的设计思路、程序设计等3.3 创新设计内容4 控制系统的上位机设计4.1 人机界面选择4.2 人机界面设计(通讯连接,变量设置,画面组态等)5 系统调试及结果分析5.1 PLC程序调试及解决的问题5.2 PLC与上位机联调5.3 结果分析结束语(主要写取得的效果、创新点及设计意义)参考文献附录:带功能注释的源程序及一些主电路图和PLC的外部接线图。
基于PLC控制恒压供水的设计——水泵控制学生:XXX指导教师:XXX内容摘要:生活都离不开水。
但如果水源离用水场所较远,就需要管路的输送。
而将水送到较远或较高的地方,管路中是需要一定的水压的,水压高了,才能将水送到远的或较高的楼层。
产生水压的设备是水泵,水泵转动的越快,产生的水压越高。
传统的维持管路的水压是建造水塔,水泵开的时候将水打到水塔中,水泵休息时,借助水塔继续供水。
水塔中的水位变化相对水塔的高度来说很小,也就是说水塔能维持的供水管路中水压的基本恒定。
但是,建造水塔需要发费财力,水塔还会造成水的二次污染。
那么,可不可以不借助水塔来实现恒压供水呢?当然可以,但是要解决水压随用水量的大小变化的问题。
通常的办法是:用量大时,增加水泵的数量或提高水泵的转动速度以保持管网中的水压不变,用水量小时又需做出相反的调节。
这就是恒压供水的基本思路。
这在电机速度调节技术不发达的年代是不可设想的,但今天办到这一点已变得很容易了,交流变频器的诞生为水泵转速平滑联系调节提供了方便。
交流变频器是改变交流电源频率的电力电子设备,输入三相工频交流点后,可以输出频率平滑变化的三相交流电。
鉴于社会的需求,设计一个由三台水泵组构成的生活、消防双恒压无塔供水泵站系统。
基于PLC控制的恒压供水自动控制系统

基于PLC控制的恒压供水自动控制系统摘要随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频恒压供水系统已经取代了传统供水方式,广泛应用于工矿企业和市政供水系统。
文章介绍了PLC与变频器的供水自动化控制系统的构成,泵组切换与恒压供水控制方法和系统保护功能的实现。
并简要分析了其使用效果。
关键词:恒压供水系统;PLC控制;供水质量;可靠性引言以PLC控制为核心、变频调速技术为基础的恒压供水控制系统,已逐渐取代原有的供水方式。
PLC用于恒压供水系统中,不仅简化了系统的硬件,减少了系统在硬件上出现故障的次数,提高了硬件系统的抗干扰能力,而且,随着社会的发展和进步、通信技术的快速发展,为实现系统的远程控制奠定了基础,同时,也解决了城市高层建筑和居民小区的供水问题。
供水自动控制系统的组成1主要设备选择FK2 - 32可编程控制器是适用于各种环境,抗干扰能力强,编程方便,易于使用;扩展功能也很强。
本身具有16路开关量输入和16路输出,精度高,多量程的A/D 和D/A 模块用于反馈控制。
基本指令处理时间为0.74μs/每步,平均无故障时间达30万h,可满足一般工业控制需求。
本系统设备选型的主要要求是可靠性高,能长时间稳定运行。
所选设备应能满足恒压供水闭环控制和泵组切换控制。
根据系统的实际需要,选用FX2 - 32 作为系统的控制主机,扩展1个模拟量输入模块FX-4AD和1个模拟量输出模块FX- 2DA,能满足系统水压的PID闭环控制和开关量的切换控制要求。
变频器是MF-l10kW交流变频调速器,该变频器具有快速响应转矩调整功能、转差补偿功能及优良的保护功能。
变频器容量为150 kVA ,驱动电机功率110kW,输出额定电流228A(120%的过载能力),操作方便,直观。
压力变送器选择国产1151型号的电容式压力变送器。
该变送器具有结构简单,安装方便,准确度高及高可靠性等优点,能满足控制要求。
2水压闭环调节原理该系统的水压闭环调节原理是:在泵站的输出母管上的压力变送器将出水母管水压转换为1~5 V,直流电压信号输入PLC,经FX- 4AD将其转换为数字信号。
PLC控制双恒压供水水泵系统

PLC控制双恒压供水水泵系统第一篇:PLC控制双恒压供水水泵系统自动化专业综合设计报告一、设计目的设计一个由三台水泵组成的生活、消防双恒压无塔供水泵站系统。
二、设计要求1、生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时,系统高恒压运行。
2、三台水泵根据恒压的要求,采取“先开先停”的原则接入和退出。
3、在用水量小的情况下,如果一台水泵连续运行超过三小时,则要切换到下一台水泵,即系统具有“倒泵功能”,避免某一台水泵工作时间太长。
4、三台水泵在启动的时候都具有降压启动的功能。
5、要求具有完善的报警功能。
6、对水泵的操作具有手动的功能,手动仅在应急和检修时临时使用。
三、设计内容1、I/O分配表;自动化专业综合设计报告2、系统接线图;自动化专业综合设计报告3、梯形图: 主程序:子程序I(水泵启动):自动化专业综合设计报告自动化专业综合设计报告子程序Ⅱ(注水):自动化专业综合设计报告子程序Ⅲ(消防用水):自动化专业综合设计报告子程序Ⅳ(水泵检修):自动化专业综合设计报告自动化专业综合设计报告4、指令表自动化专业综合设计报告自动化专业综合设计报告自动化专业综合设计报告自动化专业综合设计报告四、设计实验结果及分析该程序一共分三个部分:生活用水,消防用水和水泵应急检修等。
实现了基本设计功能。
生活用水:系统调试下载完成后按下SB1系统启动I0.0得电三台电机依次循环运行。
当模拟水位运行的电梯运行到低水位SQ1时L2亮进行低水位报警,运行到SQ2时L1亮高水位报警。
消防用水:当按下消防用水开关,三台电机M1、M2、M3同时运行。
应急检修:当皮带3运行时按下SB3皮带3暂停运行,当皮带2运行时按下SB4皮带2暂停运行,当皮带1运行时按下SB5皮带2暂停运行。
五、结论实验中遇到的问题还是比较多的,首先是对题意的理解就出现问题,对于本题目的定位也出现过错误的定位,最后确定本实验的主要要求就是在电机的运转上,所以从电机下手。
再有就是在对于电机的运行循环方法也有一定的问题,要求三台电机循环运行并遵守“先开先停”,所以设定三台电机循环运行每个时间都有两台电机同时运行在生活用水时,在消防用水时三台电机同时运行。
PLC控制的变频恒压供水系统-最新文档

PLC控制的变频恒压供水系统引言本系统由三台水泵组构成生活/消防双恒压无塔供水,它们组成变频循环运行方式。
采用变频器实现对三相水泵电机的软启动和变频调速,三台水泵根据恒压需要,采用“先开先停”的原则接入和退出。
再用水量小的情况下,如果一台水泵连续运行时间超过3小时,则要切换到下一水泵,即系统具有“倒泵功能”。
压力传感器检测到当前水压信号后,送入PLC与预先设定值比较后进行PID运算,通过控制变频器的输出电压和频率,控制水泵电机的转速来改变供水量,最终保持管网压力稳定。
整个系统通过工控机与PLC的连接,通过组态软件完成对系统监控,实现运行状态动态显示及数据、报警、查询等功能。
1.变频恒压供水系统构成市网自来水通过高低水位控制器EQ控制进水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,YV1打开,自动往水池注水。
水池的高/低水位信号同时送给PLC,作为高/低水位报警信号。
为保证供水的连续性,水位上下限传感器距离较短。
生活用水和消防用水通过三台水泵供水,平时电磁阀YV2断电,此时消防用水关闭,三台水泵可以根据生活用水量的多少,按照设定的控制逻辑运行,维持生活用水的低恒压。
当火灾发生时,电磁阀YV2得电,此时生活用水关闭,三台水泵供消防用水使用,维持消防用水的高恒压。
火灾结束后,三台水泵恢复生活供水(如图1所示)。
图1 恒压供水系统构成2.系统外围设备配置与继电器电器电路系统的操作设有手动控制功能,手动功能在火灾、应急或检修时临时使用。
系统主电路如图2所示,图中接触器KM1、KM2和KM5用于电动机的工频供电,接触器KM2、KM4课KM6用于电动机的变频供电。
图2 系统主电路控制电路如图3所示,图中SA为选择手动及自动运行的转换开关,位于1位时为手动,位于2位时为自动。
图中按钮SB1~SB6分别为手动启动1~3号水泵的按钮,按钮SB7和SB8为手动启停消防供水电磁阀YV2的按钮。
系统设置了各种指示灯和报警音响器件,配置了变频器启动与复位的控制继电器KA。
双恒压无塔供水系统

论文题目:双恒压无塔供水系统专业:机械设计制造及其自动化专业本科生:(签名)_____________ 指导教师: (签名)_____________摘要城市供水系统的优劣会直接影响到供水的质量。
采用传统的继电器控制的方式给城市高层建筑供水,可靠性差、效率低,供水质量得不到保障。
本文在研究了供水控制系统发展现状的基础上,针对以上问题设计了一套以PLC作为控制核心的生活/消防双恒压无塔供水系统。
本文主要完成的工作如下:1)提出了双恒压无塔供水系统的组成结构及工作原理;2)对供水控制系统进行了硬件设计和软件设计;3)绘制了电气原理图及接线图。
包括:电气控制系统主电路图、控制电路图、PLC硬件接线图等;4)编制了系统程序并对程序进行模拟调试,分析总结了程序运行的结果。
关键词:PLC双恒压供水系统Subject: Double Constant - pressure system without water towerAbstractThe merits of the city water supply system will directly affect the quality of the water supply. Using conventional relay controlled manner to urban high-rise building water supply, poor reliability, low efficiency, water quality can not be guaranteed. Based on the study of the water supply control system development status, based on the above problems devised by PLC as the control core of life / fire double constant water tower system.In this paper, the work accomplished as follows:1)propose a dual constant pressure water tower system structure and working principle;2)the water supply control system hardware and software design;3)draws electrical schematics and wiring diagrams. Include: electrical control system main circuit and control circuit, PLC hardware wiring diagram;4)the preparation of a systematic program to simulate and debug programs, analyzes and summarizes the results of running.Key words: PLC Double Constant - pressure Water Supply目录摘要 (I)1 绪论 (5)1.1课题研究的背景及其意义 (5)1.2 PLC控制系统及恒压供水系统发展现状 (5)1.3论文主要研究工作及组织结构 (7)2 PLC技术介绍 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
PLC设计双恒压无塔供水控制系统

PLC设计双恒压无塔供水控制系统随着我国经济建设的不断变化发展,高层建筑越来越多,供水系统稳定可靠性的要求不断提高;再加上目前淡水资源紧缺,用户对供水要求更高,利用先进的电气技术,设计出能适应不同领域的恒压供水系统已迫在眉睫。
诸暨市技工学校同样处理地理位置比较高,师生生活用水比较紧张,因此采用恒压供水技术也到关重要。
文章采用PLC控制及变频调速供水系统,由PLC进行程序控制,压力凋节由变频器控制,实现自动调节恒压供水。
标签:变频恒压供水;PID调节;PLC;触摸屏1 课题的背景与意义由于诸暨市技工学校位于諸暨市城关老鹰山脚下,地理位比较高,学生人数相对较多,一到每年的5月份~10月份,用水问题成为学校的一大难题,笔者分管后勤工作及机电系工作,多次与当地的自来水公司联系解决这一困境,但始终不能解决,水供应不足的矛盾越来越成为领导们关注的问题。
因此,笔者用自己所学的专业知识,对学校的供水问题提出了方案,同时也与学校的机电工程系老师一起,共同努力,把供水这一困境解决。
本人利用所学知识及人力资源与社会保障部在全国高技能人材广州培训中提升的知识,采用恒压供水,保持供水管网的水压稳定,让水泵电机的转速要跟随用水量的变化而变化,用变频器为水泵电机供电,应用到这次的改进当中。
图1为恒压供水系统示意图。
图1 恒压供水系统示意图图中压力传感器用于检测管网中的水压,位置在泵站的出水口。
当用水量大时,水压降低,用水量小时,水压升高。
水压传感器将水压转变为电流或电压的送给PLC,在变频恒压供水系统中,变频器为执行设备。
2 总体设计方案恒压供水一般以中间水池作为水泵供水源,由市自来水公司供给,用高低水位浮球来控制进水阀的进水,自动把水灌满水箱,当水位低于高水位,浮球开关信号送给PLC,通过PLC打开供水管网的进水阀往水箱注水。
同时也作为高/低水位报警信号送给触摸屏报警。
生活用水和消防用水共用三台泵,通常消防出水电磁阀处于断电关闭状态。
plc控制恒压供水系统

plc控制恒压供水系统plc控制恒压供水系统变频控制原理用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。
其优点是:1、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;3、可以消除起动和停机时的水锤效应;一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。
当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。
但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
夏小姐plc控制恒压供水系统安装使用及保养1plc控制恒压供水系统安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。
在室外应设防雨,防雷等设施。
2、为方便plc控制恒压供水系统安装、保养、设备四周应留70cm 空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。
3、选定plc控制恒压供水系统场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。
待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。
4、在试车前,应先关闭供水阀,检查plc控制恒压供水系统各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。
当压力表指针到上限时,机泵自动停止。
打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
5、plc控制恒压供水系统泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。
离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏plc控制恒压供水系统。
6、plc控制恒压供水系统系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。
压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏plc控制恒压供水系统。
(完整word版)plc变频器控制恒压供水系统

城市恒压供水系统一、前言1、供水系统概述城市规模的不断扩大,高层建筑的不断增长,对于高层的用户来说,在白天或者用水高峰时供水系统的电动机负荷最大,常常需要满负荷或超负荷运行,而在晚上或休闲是,所需水量减少很多,但是电动机依然处于满负荷运行状态,这样既浪费了大量的资源,对电动机的损耗也较大。
所以需要根据不同的需求条件来调节电动机的转速以实现恒压供水。
在供水系统中,当用水量需要变化时,传统的调节方法是通过人工改变阀门的开度来调整, 但是此类方法无法对供水管道内的压力和水位变化做出及时、恰当的反应,往往会造成用水高峰期时供水压力不足,用水低峰期时供水压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(例如压力过高容易造成爆管事故)。
因此无法满足城市供水系统的要求。
采用变频调速的供水系统可以有效解决以上的问题。
根据用水量的大小,控制水泵的转速,即用水量增大时,调高变频,使水泵转速升高,增加供水量。
当用水量超过一台水泵的供水量时启动新的水泵以增加供水量,当用水量减少时,使水泵转速降低或减少投入运行的水泵数量,减少供水量。
2、供水系统功能城市供水系统的主要功能是在用水量不断变化的情况下,维持管内的压力在一定范围内,既能满足用水的需求,又能最大程度节约能源,延长设备寿命。
变频供水的控制器经历了从继电器- 接触器,到单片机,再到PLC。
而变频器也从多端速度控制、模拟量输入控制发展到专用变频器,为实现城市供水系统简单、高效、低能耗的功能,并且实现自动化的控制过程,采用PLC作为核心控制器是个较好的方案。
(完整word版)plc变频器控制恒压供水系统PLC具有体积小、设计周期短、数据处理和通信方便、易于维护和操作、明显降低成本等优点,可满足城市供水系统的控制要求.除此以外,PLC作为城市供水控制系统使设计过程变得更加简单,可实现的功能变得更多。
由于PLC的CPU强大的网络通信能力,是城市供水系统的数据传输与通信变得可能,并且也可以实现其远程监控.利用「1。
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目录一选题意义.......................................... 错误!未定义书签。
二设计任务.......................................... 错误!未定义书签。
三双恒压无塔供水控制系统的工艺分析.................. 错误!未定义书签。
四双恒压无塔供水控制系统的功能以及控制方案.......... 错误!未定义书签。
4.1双恒压无塔供水控制系统整体构成................ 错误!未定义书签。
4.2双恒压无塔供水控制系统的主电路图.............. 错误!未定义书签。
五硬件设计和软件设计................................ 错误!未定义书签。
5.1PLC的选型及配置 ............................... 错误!未定义书签。
5.2双恒压无塔供水控制系统的PLC控制系统I/O表…错误!未定义书签。
5. 3双恒圧无塔供水控制系的硬件外围接线图.......... 错误!未定义书签。
5. 4双恒压无塔供水控制系的元器件地址与功能表.........错误!未定义书签。
5. 5双恒压无塔供水控制系统的梯形图(语句表).........错误!未定义书签。
六结论............................................. 错误!未定义书签。
七参考文献.......................................... 错误!未定义书签。
—选题意义(1)随着社会的发展和进步,城市高层建筑和供水问题日益突出。
一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性和安全性,在发生火灾时能够可靠供水。
(2)针对这两方面的要求,新的供水方式和控制系统应运而生,这就是PLC控制的恒压无塔供水系统。
恒压供水包括生活用水的恒压控制和消防用水的恒压控制——即双恒压系统。
恒压供水保证了供水的质量,以PLC为主机的控制系统丰富了系统的控制功能,提高了系统的可靠性。
改变了传统供水的水压不稳,控制困难等问题。
(3)通过这个设计我也能更好的学习到关于PLC的有关水位上下限控制、模拟量的处理、PID的使用、各种逻辑的控制方案等基础性知识,为以后对PLC的学习和深入研究都有很大的帮助。
二设计任务在本设计中依据双恒压无塔供水控制系统设讣的功能要求,主要完成如下设计:(1)完成双恒压无塔供水控制系统的功能方框图的设计。
(2)完成双恒压无塔供水控制系统的PLC配置和I/O表的设计。
(3)完成双恒压无塔供水控制系统的硬件设计。
(4)完成双恒压无塔供水控制系统的软件程序图的设讣。
三双恒压无塔供水控制系统的工艺分析图3.1为双恒压无塔供水系统的工艺过程。
市网来水用高低水位控制注水 阀MB1,它们自动把水注满储水池,只要水位低于高水位,则自动往水箱中注 水。
水池的高/低水位信号也直接给PLC,作为低水位报警用。
为了保证供水的 连续性,水位上下限传感器高低距离不是相差很大。
生活用水和消防用水共用 三台泵,电磁阀MB2平时处于失电状态,关闭消防管网,三台泵根据生活用水 的多少,按一定的控制逻辑运行,电磁阀MB2得电,关闭生活用水管网,三台 泵消防用水使用,并根据用水量的大小,使消防供水也在恒压状态(消防用水 高恒压值)下进行。
火灾结束后,三台泵再改为生活供水使用。
消防用水生活用水市网来水7MB2 & 阀二}图3.1双恒压无塔供水控制系统的工艺流程图水位控制器四双恒压无塔供水控制系统的功能以及控制方案4.1双恒压无塔供水控制系统整体构成本设计采用手动和自动两种控制方式,手动控制主要借助操作盘上的按钮进行人工调节;自动控制则由PLC进行自动釆集分析和调节控制。
通过以上的方式使系统在生活供水时,系统应在低恒压值运行,消防供水时系统应在高恒压值运行以及顺序启动、定时倒泵和报警等功能。
整体构成图4.1所示图4.1双恒压无塔供水控制系统整体构成4. 2双恒压无塔供水控制系统的主电路图本设计•的的主电路图如图4.2所示。
三台电动机分别为MAI、MA2、MA3。
接触器QA1、QA3、QA5分别控制MAI、MA2、MA3的工频运行;接触器QA2、QA4、QA6分别控制MAI、MA2、MA3的变频运行,BB1、BB2、BB3分别为三台水泵电动机过载保护用的热继电器;QA10、QA20、QA30、QA40分别为变频器和三台水泵电动机主电路的隔离开关;QA0为主电源电路总开关,WVF为简单的一般变频器。
BC图4.2双恒压无塔供水控制系统的主电路图五硬件设计和软件设计5. 1PLC的选型及配置从控制系统的分析可以知道,系统共有开关量输入点6个、开关量输出点12个;模拟量输入点1个、模拟量输出点1个。
如果选用CPU224PLC,也需要扩展单元;如果选用CPU226PLC,则价格较高,浪费较大。
参照西门子S7- 200 PLC产品LI录及市场实际价格,选用主机为CPU222 (8 A/6继电器输出)一台,加上一台扩展模块EM222 (4AI/lAO)o这样的配置是最经济的。
整个PLC系统的配置图5」所示。
图5」双恒压无塔供水控制系统PLC系统配置图5. 2双恒压无塔供水控制系统的PLC控制系统I / 0表5. 3双恒压无塔供水控制系的硬件外围接线图图5.2为双恒压无塔供水控制系的硬件外围接线图,在图中有CPU222(8DI/6D0)、EM222 (4AI/1A0)、EM235三个模块,它们均采用24V直流电源, 共用一个接地点;详细的接线硬件与符号对照见表5・2文档从互联网中收集,已重新修正排版> word 格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
VFup9KF PB PG e■•9 ■O ■ •+P•SFO+C P U 222+罢£寸 O一OO O+OW图5.2双恒压无塔供水控制系的硬件外用接线图G5 PPGuclw I文档从互联网中收集,已重新修正排版> word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
5. 4双恒压无塔供水控制系的元器件地址与功能表由于在本设计中使用到的中间位比较多,具体的元器件地址与功能详见表 5. 2所示;生活供水时系统设定值为满量程的70%,消防供水时系统设定值为满量程的90%o 在本设计中,只是利用比例(P)和积分(I)控制,其回路增益和时间常数可通过工程计算机初步确定,但还需要进一步调整以达到最优控制效果。
初步确定的增益和时间常数为增益Kc二0. 25;采样时间Ts二0. 2s;积分时间Ti=30minoSMO.1VB3O (3・INC BEMENOIN-VB3QO1 ■・1TON1 OO mx1IO o1 , 1VD21 2 VD25O 1 ' 1 -----------------也・ RTz 1 ------ 1 >-D 1 ----I 捋台 坦击碍件XT , 工倾麺运行側力[)1T37VB3O1——I I --------1 z I ------- 1 p FMO. 1INC BENENO IN OUTGI 师壬下喘时殊隶施诚VD250 M0.2—® ---------------------------- 1 /1800IN TON 1OO- PT1 oo m*冋P 7|笛合WiOS 绥叶吋,工溯孤运与翊1T38VB301I ---------------- 1 >B 卜M0. 2DEC B--------- ENENO --------------少|冋切OI 坯则凉时 • 3KftS :M2.rMO.1M2.O——I I —— -- C s >15. 5双恒压无塔供水控制系统的梯形图(语句表)冋动1 主才呈序 |上电初始化—SM0.1SEIR_O----- 1 I ------------------------------ EN冋切3I 上亡RQgKg 绐宋时:ar 糸斤砂法mg 莎溉r 存伦凸悩啊rrhj M0V RENO 1", 1tz r<Cl 7・INOUT-VD104 网匕2I 消呀/生満供水圧力绍•定佰谀笆10.0MOV H^1FNPNn0.3 - IN ni IT J-VD1O4MO.OIO OVD25OMO 1T37VD2OSVB301 -VB901T3Q15T39IMTON100 mx30-IMPT冋超16I 产生下一台泵更频运行启动伐号M2.0INTONPT 10 msQ1.5冋箱1O|产生关断当时戒师演脈冲定T33MCI 4冋定芻11I 夜濒荥号力「MO 4U MINC BENO OUT 7VD3O0-BJ — -VD3O0RIP 12IM2.1—INTON 2- PT10 msI 产生当RT 无二 二射?启动舸讨中佰号1T34I I1 r I MO 51 1 1 p1J 丿MZ.lC 2114M2.2 冋P 9T99M2.1C s1T34冋余各13M0.5M2.2文档从互联网中收集,已重新修正排版> word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
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