城市雨水泵站集中监控系统
城市雨水分级收集处理控制系统的可行性和经济性评估

城市雨水分级收集处理控制系统的可行性和经济性评估一、引言城市雨水管理一直是城市规划和可持续发展的重要课题之一。
传统的城市雨水排放方式会导致城市内涝、水污染以及水资源的浪费。
为了解决这些问题,城市雨水分级收集处理控制系统应运而生。
本文将对城市雨水分级收集处理控制系统的可行性和经济性进行评估,以确定其对城市可持续发展的价值和意义。
二、可行性评估1. 技术可行性城市雨水分级收集处理控制系统的核心技术包括雨水收集设施、处理设备和控制系统。
目前,这些技术已经被广泛应用于一些发达国家和地区,并且得到了成功运作。
因此,从技术角度来看,城市雨水分级收集处理控制系统是可行的。
2. 环境可行性城市雨水分级收集处理控制系统有助于减少城市雨水排放对环境的影响。
通过将雨水收集并进行处理,可以减少城市排水系统的负荷,降低水污染的风险。
此外,收集的雨水可以用于灌溉、生态湿地建设等用途,进一步保护和改善生态环境。
因此,从环境角度来看,城市雨水分级收集处理控制系统是可行的。
3. 社会可行性城市雨水分级收集处理控制系统能够提供就业机会,并促进相关产业的发展,如雨水收集设备制造、处理设备销售、系统运维等。
此外,通过改善城市雨水管理,改善城市内涝问题,提高城市抗洪能力,提高居民的生活质量和安全感。
因此,从社会角度来看,城市雨水分级收集处理控制系统是可行的。
三、经济性评估1. 投资成本城市雨水分级收集处理控制系统的投资成本包括设备采购成本、工程建设成本和运维成本。
设备采购成本和工程建设成本会因城市规模、系统规模和设施选择而有所差异。
一般来说,城市雨水分级收集处理控制系统的投资成本较高,但随着技术的不断发展和应用的推广,成本逐渐降低。
同时,通过政府补贴和资助,可降低投资成本。
2. 经济效益城市雨水分级收集处理控制系统的经济效益主要体现在以下几个方面:- 节约水资源:通过收集和利用雨水,减少对传统淡水资源的需求,降低水资源成本。
- 减少排水系统建设和运营成本:通过将雨水分级收集并进行处理,减轻了城市排水系统的负荷,降低了排水系统的建设和运营成本。
排水泵站的智能化监控系统设计

排水泵站的智能化监控系统设计随着城市化进程的不断加快和城市建设的不断推进,城市排水工程也显得越来越重要。
城市排水泵站的建设可以大幅度提高城市排水系统的运行效率,缓解城市排水系统的负荷,减少城市水灾。
但是随着城市规模的不断扩大和排水泵站数量的不断增多,传统的排水泵站管理方式已经不能适应现代城市排水工程的需要。
智能化监控系统的引入将有助于提高排水泵站的安全性、运行效率和管理水平。
本文将探讨排水泵站的智能化监控系统的设计,包括技术实现和系统架构。
技术实现智能化监控系统的设计基于计算机技术、网络通信技术和传感器技术。
其中最重要的是传感器技术。
1. 压力传感器:安装在排水管道中,能够实时监测管道中的水位、流量和压力等基本参数,并将数据传输到智能化监控系统中,供管理人员实时监测和管理。
2. 温湿度传感器:安装在泵站室内,能够实时监测室内的温度、湿度等参数,并将数据传输到智能化监控系统中,为管理人员提供良好的工作环境。
3. 气体传感器:能够实时监测泵站内的有毒气体浓度,如果浓度超过安全标准,监控系统就会及时报警,并采取措施以确保泵站的安全。
系统架构智能化监控系统的设计是由数据采集系统、数据处理系统、数据传输系统和数据库系统以及人机交互的终端系统组成。
其中,数据采集系统负责采集排水泵站中的各种参数和数据,数据处理系统负责将采集的数据进行处理和分析,数据传输系统负责将处理后的数据传输到指定的设备或人员,数据库系统负责将历史数据储存到数据库中,人机交互终端系统则负责人员与系统的交互。
在系统架构中,可将排水泵站分为智能中心和分散节点。
智能中心为数据处理和传输系统,拥有多个显示屏、操作工位、报警器等,可以实时显示排水泵站的各种运行参数和状态信息。
分散节点则包括传感器、监测设备和执行器等,用于实时采集、监测和控制排水泵站的各种运行参数和状态信息。
智能化监控系统的优势排水泵站的智能化监控系统可以有效提高排水系统的安全性和管理水平。
智慧水务排水泵站远程监控管理系统建设方案

智慧水务——排水泵站综合信息管理系统解决方案一、系统概述排水泵是将各种污(废)水由低处提升到高处所用的抽水机械。
由安置排水泵及有关附属设备的建筑物或构筑物(如水泵间、集水池、格栅、辅助间及变电室)组成排水泵站。
排水泵站按排水的性质可分为污水泵站(生活污水和生产污水)、雨水泵站、合流泵站和污泥泵站等。
按在排水系统中所处的位置,又分为局部泵站、中途泵站和终点泵站。
智慧排水综合信息管理系统是城市防汛排涝和日常污水排放、处理的综合监管平台。
借助该系统,相关部门可全面掌握城市排水现状、及时采取防汛排涝措施,可实现城市排水系统的全方位监控和全局化调度管理。
圣启科技排水泵站无人值守系统,通过对各排水泵站进行改造,建设排水泵站自动化系统,强化排水泵站的区域调度及全程调度,最终实现排水泵站的无人值守,达到减员增效和提高管理水平的目的。
二、系统组成智慧排水综合信息管理系统采用集散式设计理念,按照多级监控中心设计。
相关部门内建立总监控中心,各排水管理处、污水处理厂、中水处理厂内建立二级分控中心。
监控总中心负责对整个城区排水系统进行全面的监控和管理,各二级分控中心负责辖区内排水设施的监控和管理。
城市污水排水监控系统城市雨水/街道排水监控系统三、硬件设备1、排水泵站监控设备排水泵站监控设备安装在排水泵站现场,主要功能如下:◆监测格栅机前、格栅机后水位;监测泵站出水量;◆监测排水泵的启停状态、保护状态、控制模式和电压、电流等运行参数。
◆支持手动控制、自动控制、远程控制格栅机和排水泵的启停;支持远程切换控制模式。
◆智能轮换排水泵启动顺序,延长设备使用寿命。
◆工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触控操作。
◆水位超限、电流超限、人员进入等状况发生时,立即上报告警信息。
◆采用模块化设计,每台格栅机、排水泵独立监控,便于维护。
◆支持光纤、以太网、RS485总线、GPRS等多种通信方式。
◆支持远程修改工作参数、升级程序,实现远程维护。
简述污水泵站和雨水泵站的自动化监控系统

6 结束语 总而言之,雨水泵站和污水泵站是现代城市水处理系统的
科学与信息化2021年3月下 19
信息化技术应用
TECHNOLOGY AND INFORMATION
TECHNOLOGY AND INFORMATION
信息化技术应用
简述污水泵站和雨水泵站的自动化监控系统
孙中建 江苏中兴水务有限公司 江苏 泰州 225400
摘 要 现代城市规模持续扩大,社会生产和居民生活每天会产生大量的污水,如果没有及时处理,会破坏城市环 境和居民健康,同时,在雨季来临时,雨水也会对城市交通和环境造成负面影响,因此,实现雨水泵站和污水泵站 的自动化监控,可以提升泵站处理效率,降低雨水和污水的处理成本。 关键词 污水泵站;雨水泵站;自动化监控
关键组成部分,引入自动化监控系统,可以对水泵的运行状态 开展动态监督,其所具备的远程操作功能,还可以完成简单的 维修以及闸门控制等工作,降低水泵的运行成本,对促进现代 城市发展具有现实意义。
法简单等,确保控制系统的稳定可靠。 软件设计主要是由以下几个部分构成:第一,检测程序
部分,通过系统检测和处理完成信号输入,并且根据数据分 析结果做出反应、下达指令,信号处理主要包括电网工况、功 率补偿、集水池液位、进水闸状态、以及格栅前后液位差等; 第二,格栅机控制程序部分,格栅机也是整个泵站系统的关键 设备,在正常运行下,格栅机根据前后液位差进行自动控制运 行,同时也可以根据运行停止时间间隔设置参数自动控制运 行,具体选择哪种根据现场垃圾的状况由运行人员判断;第 三,水泵处理程序部分,根据水泵的现场状态,并且将相应的 信息传输到监控系统中,操作平台中有检修、手动以及自动三 种模式,并且有对应的按钮,按下检修模式按钮后,水泵则停 止运行,由检修人员进行故障排查。按下手动按钮后,可手动 操作。按下自动按钮后,水泵系统自动进入运行状态。水泵自 动运行根据液位设置自动投入水泵的运行数量,同时对水泵根 据顺序或累计运行时间进行轮换运行,确保水泵能均匀运行。
基于1200 PLC的排水泵站自动控制系统设计

基于1200 PLC的排水泵站自动控制系统设计Design of Control System for City Drainage Station Based on Siemens 1200 PLC• 青岛信森机电技术有限公司 蔡大伟 Cai Dawei摘 要:该自动排水泵站以西门子1200 PLC作为整个系统的控制器,实现了模拟一个城市的排水泵站计算机控制系统。
在本自动控制系统中, PLC的主要作用为采集各水池的水位,并根据水池水位发出排水指令,确保水池水位在安全范围内,从而避免城市下水道堵塞或满水的情况,进而避免城市出现洪涝现象。
关键词:排水系统 自动化 PLC 变频器Abstract: The automatic drainage pumping station takes Siemens 1200 PLC as the controller of the wholesystem, and realizes the computer control system of simulating a city drainage pumping station. In thisautomatic control system, the main role of PLC is to collect the water level of each pool, and according to thewater level of the pool to issue drainage instructions, ensure the water level in the safe range, so as to avoidthe city sewer blocked or full of water, and thus avoid the phenomenon of urban flood.Key words: Drainage System Automation PLC inverter【中图分类号】S276 【文献标识码】B 文章编号1606-5123(2019)08-0045-031 引言最初城市发展和规划时,没有重视排水设施的建设,从而导致后期我国许多的城市几乎年年都发生内涝。
雨水泵站工作原理

雨水泵站工作原理一、引言雨水泵站是城市排水系统中的重要设施,用于收集和排放雨水,以防止城市内涝和水灾。
本文将介绍雨水泵站的工作原理,包括其组成部分和工作流程。
二、雨水泵站的组成部分1. 雨水收集系统:雨水泵站通过排水管网收集城市中的雨水。
这些排水管道通常位于道路、人行道和建筑物周围,将雨水引导到雨水泵站。
2. 雨水沉砂池:雨水中含有悬浮的颗粒物和沉积物,为了防止这些杂质进入泵站,雨水泵站通常设置有沉砂池。
沉砂池通过重力作用使颗粒物和沉积物沉淀到池底,净化雨水。
3. 泵站控制室:泵站控制室是雨水泵站的核心部分,包括控制设备、监测仪器和操作台。
工作人员通过控制室监控和控制泵站的运行状态,确保其正常工作。
4. 泵站水泵:水泵是雨水泵站的关键设备,用于将收集到的雨水抽送到排水管网或处理设施。
水泵通常由电动机驱动,通过旋转叶轮产生负压,将雨水吸入泵体并排出。
5. 排水管网:排水管网是将泵站抽送的雨水输送到指定地点的管道系统。
排水管网通常由不同直径的管道组成,根据需要设置有阀门和调节装置,以控制水流和压力。
三、雨水泵站的工作流程1. 启动阶段:当雨水泵站接收到来自排水管网的雨水时,工作人员将启动泵站。
他们会检查泵站的设备和仪器是否正常运行,并确保泵站处于安全状态。
2. 抽水阶段:一旦泵站启动,水泵开始工作,将雨水从收集系统中抽送出来。
水泵通过负压作用将雨水吸入泵体,然后通过旋转叶轮的运动将雨水排出到排水管网中。
3. 监测阶段:在泵站的控制室,工作人员会监测泵站的运行状态和雨水流量。
他们使用监测仪器来测量泵站的压力、流量和水位,以确保泵站正常运行。
4. 停止阶段:当雨水停止流入泵站或达到一定水位时,工作人员会停止水泵的运行。
他们会关闭泵站的阀门,断开电源,并进行必要的维护和清洁工作,以准备下一次的工作。
四、总结雨水泵站是城市排水系统中不可或缺的设施,通过收集和排放雨水,保护城市免受内涝和水灾的影响。
本文介绍了雨水泵站的工作原理,包括其组成部分和工作流程。
城市智慧泵站系统设计方案

城市智慧泵站系统设计方案智慧泵站系统是一种通过先进的信息技术手段与水泵设备相结合,实现对城市供水、排水系统的全面监控、智能控制和数据分析的系统。
该系统能够实现对水泵的远程监测、故障预警、智能控制等功能,提高了水泵运行的效率和可靠性,同时减少了维护成本和人力资源的浪费。
城市智慧泵站系统设计方案如下:1.系统结构设计:智慧泵站系统主要由数据采集模块、远程监控模块、智能控制模块和数据分析模块组成。
数据采集模块负责采集泵站的实时运行数据,包括水位、压力、流量等参数;远程监控模块通过网络将采集到的数据传输到远程服务器;智能控制模块负责根据数据分析结果进行泵站运行控制;数据分析模块负责对采集到的数据进行分析和挖掘,提取有用信息。
2.数据采集模块设计:数据采集模块包括传感器和数据采集设备。
传感器用于实时采集泵站中的运行数据,如水位传感器、压力传感器、流量传感器等;数据采集设备负责将传感器采集到的数据转换为数字信号,并通过通讯方式传输给远程监控模块。
3.远程监控模块设计:远程监控模块通过网络连接泵站和远程服务器,将采集到的数据传输给远程服务器。
该模块应具备高速稳定的网络传输能力,能够实现对多个泵站的同时监控和数据上传。
4.智能控制模块设计:智能控制模块可以根据泵站的实时运行数据,进行智能化控制。
例如,当检测到泵站的水位过低时,自动启动水泵;当检测到多个水泵工作时,根据实时流量和压力的变化情况,智能地分配工作负载,以节约能源、延长泵站设备的使用寿命。
5.数据分析模块设计:数据分析模块对采集到的数据进行实时处理和分析。
通过建立合适的模型和算法,对泵站设备的状态进行预测和故障诊断。
同时,系统还可以通过统计分析和数据挖掘,提取水泵设备的运行特征和规律,为泵站的维护和运行提供参考依据。
6.安全性设计:智慧泵站系统应具备高度的安全性,保障泵站设备和数据的安全。
系统应采用合适的加密和认证机制,确保数据传输的安全性;同时,应具备远程监控和报警功能,及时发现设备故障和异常情况,避免事故的发生。
全自动城市雨水泵站电气控制系统的设计与实现

RS2 2接 口相 联 ,以 直接接 受信 号 ,最后 3 通过 AD L等通 讯方式接入监 控中心 的数字 S 化 图像监控 工作站 ,完成 信号的 采集 和传送 工作 。监控 工 作站 可 以将这些 报 警信号通 过 处理 ,发送 给相对 应的 图像监 控 工作站 ,并 进 行 报警 的 显示 记录 和报 警联 动录 像 。 在 泉站 出入 口设 置单 门联 网型门 禁控制 录和 统 计数 据 。随 着城 市道路 、高 架桥 梁 , 广场等 市政 构筑物 的 不断 发展 ,城市排 水 泵 器 ,所有 人 员进 出权 限都可 通过 管理软 件进 站的数 量也 日益增 多 ,分 布 日益扩大 ,使 得 行 灵活 设置。系统采 用 R ( 0 Tl 门联 F 2】 N 单 ( 】 各种城 市 公用设备 的管 理维护 I作大幅 度加 网型 门禁控 制 器 ,利 用无线 射频 识别卡 中的 : 大, 而且 一 旦暴 雨 降临 ,河 水上 涨 ,排 水 不 晶片 编码唯 + 的特 性 ,将 卡的唯 一 编码 先预 畅 ,往 往造 成市 区多处 大面积 积水 ,直 接影 置 于控 制 器的数据 库 中 ,当持卡 人持卡 通过 响工业 生产 和经济 活动 ,以 及居 民的 日常生 由控制 系统 控制 的管制 通道时 ,读卡 器将持 活 ,同时 给 国 家和 市 民遭 受重 大 财 产损 失 。 卡人所 持卡 的编码 资料读 入 ,并 将这些 编码 利 用 电气设计 冗余技 术 、可 编程控 制 器、计 资料通 过数 据传输 线路 传送到 控制 器 中,控 算 机和 网络通 信技 术 ,实现 全 自动泵站 临控 制 器将 收到 的编码 资料 与数据 库 中预 存的 资 管 理 ,能够确 保泵 站安全 可靠 地运 行 ,同时 料 进 行比 较 ,如 果 符 合 预先 设 置 的 通 行 条
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城市雨水泵站集中监控系统用户手册V1.0版目录第一章概述 (3)1.1城市雨水泵站系统概述 (3)1.2城市雨水泵站工艺流程 (3)1.3城市雨水泵站功能特性 (3)第二章城市雨水泵站PC端操作说明 (5)2.1泵站画面 (5)2.2电动阀画面 (6)2.3格栅机画面 (7)2.4输送机画面 (8)2.5潜水泵画面 (9)2.6闸阀画面 (10)2.7庭院灯画面 (11)2.8仪表参数画面 (12)2.9配电系统画面 (13)2.10报警记录 (14)2.11历史趋势 (15)2.12报表查询 (16)2.13系统登录 (19)2.14注销系统 (19)2.15退出系统 (19)第三章城市雨水泵站PC端调试 (20)3.1电动阀调试 (20)3.2格栅机调试 (20)3.3输送机调试 (20)3.4潜水泵调试 (20)3.5闸阀调试 (21)3.6庭院灯调试 (21)3.7仪表调试 (21)第四章城市雨水泵站操作面板使用说明 (22)4.1初始画面 (22)4.2运行数据 (23)4.3设备操作 (24)4.4报警查询 (25)第五章城市雨水泵站操作面板调试 (29)5.1电动阀调试 (29)5.2格栅机调试 (29)5.3输送机调试 (29)5.4潜水泵调试 (29)5.5闸阀调试 (29)5.6庭院灯调试 (30)5.7传感器调试 (30)附录一故障统计分析表 (31)附录二功能参数简表 (32)第一章概述1.1城市雨水泵站系统概述近年来,我国城市化进程不断加速,城市的基础设施跟不上城市化进程,许多大城市到了雨季,就成了水城,尤其是道路的下穿通道处,下雨之后积水严重。
老化的雨水管道系统和泵站排水能力的局限性,是直接原因。
因此,合理的雨水泵站设计,提高泵站的排水能力,是解决城市低洼地势积水的有效途径。
本系统主要由雨水进水管、格栅井、集水池、潜水泵等组成。
1.2城市雨水泵站工艺流程图1-1雨水泵站工艺流程雨水通过进水管流入进水闸井,经由电动阀进入格栅井,格栅将杂物拦截后,雨水进入集水池,经过潜水泵抽提升后,经过闸阀进入市政管网。
1.3城市雨水泵站功能特性城市雨水泵站集中监控系统,实现如下功能:◆电动阀手自动控制:根据系统的需求可以实现电动阀的手自动操作;◆格栅机手自动控制:根据系统的需求可以实现格栅机的手自动操作;◆输送机手自动控制:根据系统的需求可以实现输送机的手自动操作;◆潜水泵手自动控制:根据系统的需求可以实现潜水泵的手自动操作;◆闸阀手自动控制:根据系统的需求可以实现闸阀的手自动操作;◆庭院灯手自动控制:根据系统的需求可以实现庭院灯的手自动操作;◆实时监控:可以实时监控系统的实时参数、实时状态;◆仪表参数:可以实时调整仪表的参数,满足系统的需求;◆故障监测:对格栅机故障、输送机故障、潜水泵故障进行实时故障监测;◆配电系统监测:实时监控配电系统的状态,如电压、电流。
◆实时报警:实时报警显示系统当前的报警情况;◆历史报警:历史报警显示系统历史的报警情况;◆历史趋势:历史趋势显示系统历史数据的曲线;◆报表查询:报表查询可以查询系统的历史数据,例如闸水井的液位、集水池液位、硫化氢检测值;◆报警指示灯:当有故障报警时,报警灯闪烁,可打开报警记录查看详细报警内容。
第二章城市雨水泵站PC端操作说明2.1 泵站画面图2-1泵站画面1、泵站画面说明◆显示系统的实时参数:进水闸井液位、集水池液位、硫化氢数值。
◆显示系统的实时状态:电动阀、格栅机、输送机、1#闸阀、2#闸阀、3#闸阀、4#闸阀、1#潜水泵、2#潜水泵、3#潜水泵、4#潜水泵、庭院灯的状态。
◆显示系统的实时操作:显示系统的当前正在操作状态。
2、泵站画面操作◆点击“电动阀”按钮打开电动阀操作画面。
◆点击“格栅机”按钮打开格栅机操作画面。
◆点击“输送机”按钮打开输送机操作画面。
◆点击“潜水泵”按钮打开潜水泵操作画面。
◆点击“闸阀”按钮打开闸阀操作画面。
◆点击“庭院灯”按钮打开庭院灯操作画面。
◆点击“仪表参数”按钮打开仪表参数操作画面。
2.2 电动阀画面图2-2电动阀画面1、电动阀画面说明◆显示电动阀运行状态:电动阀开到位、电动阀关到位、电动阀开输出、电动阀关输出、电动阀故障。
◆显示电动阀开关状态,手动状态时:手动开、手动关;自动状态时:自动开、自动关。
◆操作栏“手自动”开关,实现手自动转换。
◆操作栏“手动开”按钮、“手动关”按钮,可以对电动阀实现手动开、手动关操作。
2、电动阀画面操作◆点击“手自动”开关、可以使电动阀在“手动”状态与“自动”状态之间切换。
手动时,电动阀的打开、关闭由人为手动控制。
自动时,电动阀的打开、关闭由系统自动控制。
◆手动状态时,点击“手动开”按钮,手动打开电动阀,点击“手动关”按钮,手动关闭电动阀。
2.3 格栅机画面图2-3格栅机画面1、格栅机画面说明◆显示格栅机运行状态:格栅机输出、格栅机故障。
◆显示格栅机开关状态,手动状态时:手动开、手动关;自动状态时:自动开、自动关。
◆操作栏“手自动开关”,实现手自动转换。
◆操作栏“手动开、手动关”开关,可以对格栅机实现手动开、手动关操作。
2、格栅机画面操作◆点击“手自动开关”、可以使格栅机在“手动”状态与“自动”状态之间切换。
手动时,格栅机的打开、关闭由人为手动控制。
自动时,格栅机的打开、关闭由系统自动控制。
◆手动状态时,点击“手动开、手动关”开关,手动开时,手动打开格栅机,手动关时,手动关闭格栅机。
2.4 输送机画面图2-4输送机画面1、输送机画面说明◆显示输送机运行状态:输送机输出、输送机故障。
◆显示输送机开关状态,手动状态时:手动开、手动关;自动状态时:自动开、自动关。
◆操作栏“手自动开关”,实现手自动转换。
◆操作栏“手动开、手动关”开关,可以对输送机实现手动开、手动关操作。
2、输送机画面操作◆点击“手自动开关”、可以使输送机在“手动”状态与“自动”状态之间切换。
手动时,输送机的打开、关闭由人为手动控制。
自动时,输送机的打开、关闭由系统自动控制。
◆手动状态时,点击“手动开、手动关”开关,手动开时,手动打开输送机,手动关时,手动关闭输送机。
2.5 潜水泵画面图2-5潜水泵画面1、潜水泵画面说明◆显示潜水泵运行状态:潜水泵输出、潜水泵故障、潜水泵连锁。
◆显示潜水泵开关状态,手动状态时:手动开、手动关;自动状态时:自动开、自动关。
◆操作栏“手自动开关”,实现手自动转换。
◆操作栏“手动开、手动关”开关,可以对潜水泵实现手动开、手动关操作。
2、潜水泵画面操作◆点击“手自动开关”、可以使潜水泵在“手动”状态与“自动”状态之间切换。
手动时,潜水泵的打开、关闭由人为手动控制。
自动时,潜水泵的打开、关闭由系统自动控制。
◆手动状态时,点击“手动开、手动关”开关,手动开时,手动打开潜水泵,手动关时,手动关闭潜水泵。
2.6 闸阀画面图2-6闸阀画面1、闸阀画面说明◆显示闸阀运行状态:闸阀开到位、闸阀关到位、闸阀开输出、闸阀关输出、闸阀故障。
◆显示闸阀开关状态,手动状态时:手动开、手动关;自动状态时:自动开、自动关。
◆操作栏“手自动”开关,实现手自动转换。
◆操作栏“手动开”按钮、“手动关”按钮可以对闸阀实现手动开、手动关操作。
2、闸阀画面操作◆点击“手自动”开关、可以使闸阀在“手动”状态与“自动”状态之间切换。
手动时,闸阀的打开、关闭由人为手动控制。
自动时,闸阀的打开、关闭由系统自动控制。
◆手动状态时,点击“手动开”按钮,手动打开闸阀,点击“手动关”按钮,手动关闭闸阀。
2.7 庭院灯画面图2-7庭院灯画面1、庭院灯画面说明◆显示庭院灯运行状态:庭院灯输出。
◆显示庭院灯开关状态,手动状态时:手动开、手动关;自动状态时:自动开、自动关。
◆操作栏“手自动开关”,实现手自动转换。
◆操作栏“手动开、手动关”开关,可以对庭院灯实现手动开、手动关操作。
2、庭院灯画面操作◆点击“手自动开关”、可以使庭院灯在“手动”状态与“自动”状态之间切换。
手动时,庭院灯的打开、关闭由人为手动控制。
自动时,庭院灯的打开、关闭由系统自动控制。
◆手动状态时,点击“手动开、手动关”开关,手动开时,手动打开庭院灯,手动关时,手动关闭庭院灯。
2.8 仪表参数画面图2-8仪表参数画面仪表参数画面操作说明◆设定进水闸井液位(液位1)量程上限值。
◆设定进水闸井液位(液位1)量程下限值。
◆设定集水池液位(液位2)量程上限值。
◆设定集水池液位(液位2)量程下限值。
◆设定硫化氢检测量程上限值。
◆设定硫化氢检测量程下限值。
2.9 配电系统画面图2-9配电系统画面配电系统画面说明◆显示主进线的开关通断状态、三相电压数值、三相电流数值。
◆显示备用进线的开关通断状态、三相电压数值、三相电流数值。
◆显示无功补偿柜的开关通断状态、三相电压数值、三相电流数值。
◆显示潜水泵动力柜的开关通断状态、三相电压数值、三相电流数值。
◆显示照明动力柜的开关通断状态、三相电压数值、三相电流数值。
2.10 报警记录图2-10历史报警记录画面历史报警画面说明◆在运行主画面点击“报警记录”文本,打开“历史报警记录”画面。
◆在历史报警画面点击“实时报警”按钮,打开“实时报警记录”画面。
◆历史报警记录显示系统历史的报警情况。
图2-11实时报警记录画面实时报警画面说明◆在实时报警画面点击“历史报警”按钮,打开“历史报警记录”画面。
◆实时报警记录显示系统实时的报警情况。
◆点击“报警复位”按钮复位实时报警。
2.11 历史趋势图2-11历史趋势查询画面历史趋势画面说明◆在运行主画面点击“历史趋势”文本,打开“历史趋势查询”画面。
◆历史趋势查询画面可以查询系统历史数据的曲线情况,选择变量后即可查询历史数据曲线。
图2-12变量选择画面2.12 报表查询图2-13报表查询画面报表查询画面说明◆在运行主画面点击“报表查询”文本,打开“报表查询”画面。
◆历史报表查询画面可以查询系统历史数据,对报表属性,时间属性,变量选择设置后即可查询历史数据。
图2-14报表属性画面图2-15时间属性画面图2-16变量选择画面◆点击“保存报表”按钮可以保存“历史报表”◆点击“打印报表”按钮,可将报表通过打印机打印。
图2-17报表打印画面2.13 系统登录图2-18系统登录画面系统登录画面说明◆在运行主画面点击“系统登录”文本,打开“系统登录”画面。
◆在系统登录画面选择“用户名”,输入对应“口令”,点击“确定”登录运行系统。
2.14 注销系统注销系统说明◆在运行主画面点击“注销系统”文本,即可注销系统登录。
2.15 退出系统退出系统说明◆在运行主画面点击“退出系统”文本,即可退出运行系统。
第三章城市雨水泵站PC端调试◆确认组态王与PLC通信正常。
◆点击“仪表参数”按钮打开仪表参数操作画面,设定正确的仪表参数值。