plc课程设计(水塔水位控制模拟)

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实验五水塔水位的模拟控制

实验五水塔水位的模拟控制
实验五水塔水位的模拟控制
实验时间:第十三周周三上课时间
一.实验目的
用PLC构成水塔水位控制系统。
二.实验内容
1.控制要求
按下SB4,水池需要进水,灯L2亮;直到按下SB3,水池水位到位,灯L2灭;按SB2,表示水塔水位低需进水,灯L1亮,进展抽水;直到按下SB1,水塔水位到位,灯L1灭,过2秒后,水塔放完水后重复上述过程即可。
2.I/O分配
输入输出
SB1:X1 L1:Y1
SB2:X2 L2:Y2
SB3:X3
SB4:X4
3.按图所示的梯形图输入程序。
4.调试并运行程序。图16-1水塔水位控制示意图
三.水塔水位控制语句表
0
X004
13
OUT
T1
26
LD
M101
39
K1
1
OUT
C1
14
SP
K20
27
AND
X003
40
2
SP
K1
15
28
ORB
41
3
16
LD
T1
29
LD
M102
42
4
LD
Y001
17
PLS
M3
30
AND
X002
43
5
PLF
M1
18
31
ORB
44
LD
M101
6
19
LD
M332LDM103 Nhomakorabea45
OR
Y002
7
LD
M1
20
RST
C1
33
AND
X001
46

电气控制与PLC课程设计(水塔水位PLC自动控制系统)

电气控制与PLC课程设计(水塔水位PLC自动控制系统)

辽宁工程技术大学电气控制技术与PLC 课程设计设计题目水塔水位PLC自动控制系统指导教师院(系、部)电气与控制工程学院专业班级学号姓名日期电气控制技术与PLC课程设计任务书摘要随着现代社会生产的发展和技术进步,现代工业自动化生产水平的日益提高,微电子技术的飞速发展,在继电器控制系统的基础上产生了一种新型的工业控制装置——可编程控制器。

随着科技的发展和现实暴露的一些问题,以便能更快捷更方便的完成一些任务,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PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。

利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS 组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置关键词:PLC(Programmable Logic Controller)、自动化、水塔水位目录1概论 .................................. 错误!未定义书签。

1.1 可编程序控制器简介............... 错误!未定义书签。

1.2 PLC的工作原理.................... 错误!未定义书签。

1.3 PLC的特点 ....................... 错误!未定义书签。

1.4 PLC的选择 ....................... 错误!未定义书签。

2 水塔水位自动控制系统方案设计.......... 错误!未定义书签。

3 水塔水位自动控制系统硬件设计.......... 错误!未定义书签。

3.1水塔水位控制系统设计要求.......... 错误!未定义书签。

plc课程设计(水塔水位控制模拟)

plc课程设计(水塔水位控制模拟)

成绩:可编程控制器原理及应用课程设计报告设计题目:水塔水位控制模拟学生姓名:黄博新班级:机械电子工程082学号:200810834209指导老师:刘芹设计时间:2011.01目录1. 系统描述及控制要求 (3)1.1 系统描述 (3)1.2 控制要求 (3)2. 控制系统分析与实现 (4)2.1 I/O分配表 (4)2.2 I/O接线图 (4)2.3 流程图 (5)2.4 梯形图和指令表 (6)2.5 程序仿真........................................ 错误!未定义书签。

2.6 程序调试 (8)2.7时序图 (12)3. 心得体会 ............................. 错误!未定义书签。

4. 参考文献 ............................. 错误!未定义书签。

1系统描述及控制要求1.1系统功能描述在水塔水位控制实验区完成本课程设计,当水池水位低于水池低水位界(S4为ON 表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。

当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时S2为ON,电机M运转抽水。

当水塔水位高于水塔高水位界时电机M停止。

面板中S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔水位下限,S3表示水池水位上限,S4表示水池水位下限,M1为抽水电机,Y为水阀。

图1S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔水位下限,S3表示水池水位上限,S4表示水池水位下限,M为抽水电机,Y为水阀。

1.2控制要求(1) S4为ON时,Y灯亮,四秒后,Y灯闪烁,闪烁频率为0.5秒,其中:四秒延时用定时器T2控制,0.5秒闪烁用定时器T1控制(2) S3为ON时,Y灯熄灭(3) S4为OFF且S2为ON时,M灯亮(4) S1为ON时,M灯熄灭2 控制系统分析与实现2.1 I/O 分配表表12.2 I/O 接线图图2X001X002X003X004COMY001Y002COM✞✞S1 S2 S3 S4MYFX1S2.3 流程图图32.4 梯形图和指令表图4图52.5 程序仿真(1)打开GX Developer软件,并新建一个工程,选择FXCPU系列中FX1S的PLC类型,接着单击“确定”按钮;(2)根据自己编写的程序,写入程序;(3)写完程序,单击鼠标右键,选择“程序编译”选项,使程序由“写入状态”进入“读出状态”;(4)单击工具栏中“梯形图逻辑测试启动/结束”按钮,进入仿真界面。

最新plc课程设计(水塔水位控制模拟

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p l c课程设计(水塔水位控制模拟)成绩:可编程控制器原理及应用课程设计报告设计题目:水塔水位控制模拟学生姓名:黄博新班级:机械电子工程082学号:200810834209指导老师:刘芹设计时间:2011.01目录2.6 程序调试 (7)2.7 时序图 (11)1系统描述及控制要求1.1系统功能描述在水塔水位控制实验区完成本课程设计,当水池水位低于水池低水位界(S4为ON 表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。

当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时S2为ON,电机M运转抽水。

当水塔水位高于水塔高水位界时电机M停止。

面板中S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔水位下限,S3表示水池水位上限,S4表示水池水位下限,M1为抽水电机,Y为水阀。

图1S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔水位下限,S3表示水池水位上限,S4表示水池水位下限,M为抽水电机,Y为水阀。

1.2控制要求(1) S4为ON时,Y灯亮,四秒后,Y灯闪烁,闪烁频率为0.5秒,其中:四秒延时用定时器T2控制,0.5秒闪烁用定时器T1控制(2) S3为ON时,Y灯熄灭(3) S4为OFF且S2为ON时,M灯亮(4) S1为ON时,M灯熄灭2 控制系统分析与实现2.1 I/O 分配表表12.2 I/O 接线图图2X001X002X003X004COMY001Y002COM✞✞S1 S2 S3 S4MYFX1S2.3 流程图图32.4 梯形图和指令表图4图52.5 程序仿真(1)打开GX Developer软件,并新建一个工程,选择FXCPU系列中FX1S的PLC类型,接着单击“确定”按钮;(2)根据自己编写的程序,写入程序;(3)写完程序,单击鼠标右键,选择“程序编译”选项,使程序由“写入状态”进入“读出状态”;(4)单击工具栏中“梯形图逻辑测试启动/结束”按钮,进入仿真界面。

水塔水位控制系统PLC设计

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所示水常水位擁制51- -表示水塔的水位上限,52- -表示水塔的水位下限,53- -表示水池水位上限,54- -表示水池水位下限,M1为抽水电机,Y为水阀。

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水阀丫打开(丫为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(阀丫指示灯闪烁),表示阀丫没有进水,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阀丫关闭(丫为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:图1-2水塔水位控制系统主电路1.3、I/O接口分配水塔水位控制系统PLC的I/O接口分配如表1-1所示。

1.4、水塔水位控制系统的I/O 接线图这是一个单体控制小系统,没有特殊的控制要求,它有5个开关量,开关量输出触点数有8个,输入、输出触点数共有13个,只需选用一般中小型控制器 即可。

据此,可以对输入、输出点作出地址分配,水塔水位控制系统的I/O 接线图如图1-3所示-QC I \~220V图1-3水塔水位控制系统的I/O 接线图2、水塔水位控制系统PLC 软件设计 2.1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,控制流程图如图 2-1所示。

SB 传感器1传感器2 传感器3传感器4 10.0 I0.1I0.2I0.3I0.4Q0.1 Q0.2Q0.3Q0.4 Q0.5Q0.6 Q0.7KMI KM水池下位指示灯 水池上位指示灯 水塔下位指示灯 水塔下位指示灯 报警指示灯1M图2-1 水塔水位控制系统的PLC控制流程图2.2梯形图程序设计及工作过程分析梯形图编程语言是一种图形化编程语言,它沿用了传统的继电接触器控制中的触点、线圈、串并联等术语和图形符号,与传统的继电器控制原理电路图非常相似,但又加入了许多功能强而又使用灵活的指令,它比较直观、形象,对于那些熟悉继电器一接触器控制系统的人来说,易被接受。

项目11 PLC控制水塔水位教案[4页]

项目11 PLC控制水塔水位教案[4页]

项目十一 PLC控制水塔水位教案(理论)
2、跳转指令
二、I/O分配表
三、PLC的梯形图编写
四、PLC的外部接线图
项目九 PLC控制水塔水位教案(实训)
3. 培养学生实训操作的规范意识、节约意识,强化安全意识。

一、各组长按照器材列表准备实训器材。

活动一:在教师引领、实训组长示范下,按任务规范要求,进行单项技能训练(2课时)任务1:确定I/O分配表,画出外部接线图(20分钟)
任务2:完成PLC外部接线(20分钟)
(1)先将PLC的供电电路接好。

(2)按接线图要求,在实训板上进行水塔供水模块的接线。

(3)线芯全部接入接线端子内,且连接牢靠。

任务3:编写梯形图程序(20分钟)
(1)分步骤编写出泵控制程序、电磁阀控制程序、手动控制程序。

(2)起动GX Developer软件——创建新工程——梯形图编辑——写入程序——按“F4”键变换程序。

任务4:程序调试(10分钟)
(1)对线路进行通电前的检测。

确保电路无误后,通电观察PLC的指示灯的亮灭是否正确。

(2)写入PLC。

(写入程序时将PLC开关拨至stop;检查无误后拨回run状态等待测试)(3)在教师指导下进行空载及系统调试。

活动二:项目考核(40min/人) 2课时
单项训练考核完成,分组进行技能考核,记录实训成绩,进行项目总结,完成任务工单。

水塔水位控制系统PLC设计完整版

水塔水位控制系统PLC设计完整版

水塔水位控制系统P L C设计HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】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、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)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:图1-2 水塔水位控制系统主电路、I/O接口分配水塔水位控制系统PLC的I/O接口分配如表1-1所示。

这是一个单体控制小系统,没有特殊的控制要求,它有5个开关量,开关量输出触点数有8个,输入、输出触点数共有13个,只需选用一般中小型控制器即可。

据此,可以对输入、输出点作出地址分配,水塔水位控制系统的I/O接线图如图1-3所示。

图1-3 水塔水位控制系统的I/O接线图2、水塔水位控制系统PLC软件设计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,控制流程图如图2-1所示。

图2-1 水塔水位控制系统的PLC控制流程图梯形图程序设计及工作过程分析梯形图编程语言是一种图形化编程语言,它沿用了传统的继电接触器控制中的触点、线圈、串并联等术语和图形符号,与传统的继电器控制原理电路图非常相似,但又加入了许多功能强而又使用灵活的指令,它比较直观、形象,对于那些熟悉继电器一接触器控制系统的人来说,易被接受。

水塔水位winccplc课程设计

水塔水位winccplc课程设计

水塔水位winccplc课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解WINCC与PLC在水塔水位监控系统中的应用和交互原理;2. 学生能掌握WINCC组态软件的基本操作,包括创建项目、配置变量、设计监控界面;3. 学生能了解PLC编程中与水塔水位控制相关的基本逻辑和指令。

技能目标:1. 学生能通过实践操作,完成WINCC与PLC的连接和通信设置;2. 学生能运用PLC编程实现对水塔水位的自动控制,包括启停水泵、报警等;3. 学生能运用WINCC设计出直观、易操作的水塔水位监控界面。

情感态度价值观目标:1. 学生在课程学习过程中,培养对自动化控制技术的兴趣和热情;2. 学生通过小组合作,提高团队协作能力和解决问题的能力;3. 学生能认识到自动化技术在工业生产和日常生活中的重要性,增强社会责任感和创新意识。

课程性质:本课程为实践性较强的课程,结合理论知识与实际操作,培养学生的动手能力和实际应用能力。

学生特点:学生具备一定的计算机操作基础,对PLC和WINCC有一定了解,但对实际应用中的复杂系统控制尚缺乏经验。

教学要求:教师需引导学生结合理论知识,注重实践操作,关注学生在操作过程中遇到的问题,及时给予指导和解答,以提高学生的实际应用能力。

同时,注重培养学生的团队协作能力和创新思维。

通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际工程案例中,提高解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 理论知识:- PLC基础知识:PLC的结构、工作原理、编程语言及指令系统;- WINCC基础知识:WINCC软件功能、组态过程、变量管理及监控界面设计。

2. 实践操作:- 水塔水位控制系统设计:根据水塔水位要求,设计PLC控制程序;- WINCC与PLC连接:配置WINCC与PLC通信参数,实现数据交换;- 监控界面设计:利用WINCC设计水塔水位监控界面,实现实时监控和报警功能。

3. 教学大纲:- 第一周:PLC基础知识学习,理解PLC在水塔水位控制系统中的作用;- 第二周:学习WINCC基础知识,掌握组态软件的基本操作;- 第三周:实践操作,分组进行水塔水位控制系统的设计与编程;- 第四周:调试与优化,完善水塔水位监控系统,进行成果展示。

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成绩:
可编程控制器原理及应用课程设计报告
设计题目:水塔水位控制模拟
学生姓名:黄博新
班级:机械电子工程082
学号:200810834209
指导老师:刘芹
设计时间:2011.01
目录
1. 系统描述及控制要求 (3)
1.1 系统描述 (3)
1.2 控制要求 (3)
2. 控制系统分析与实现 (4)
2.1 I/O分配表 (4)
2.2 I/O接线图 (4)
2.3 流程图 (5)
2.4 梯形图和指令表 (6)
2.5 程序仿真........................................ 错误!未定义书签。

2.6 程序调试 (8)
2.7时序图 (12)
3. 心得体会 ............................. 错误!未定义书签。

4. 参考文献 ............................. 错误!未定义书签。

1系统描述及控制要求
1.1系统功能描述
在水塔水位控制实验区完成本课程设计,当水池水位低于水池低水位界(S4为ON 表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。

当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时S2为ON,电机M运转抽水。

当水塔水位高于水塔高水位界时电机M停止。

面板中S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔水位下限,S3表示水池水位上限,S4表示水池水位下限,M1为抽水电机,Y为水阀。

图1
S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔水位下限,S3表示水池水位上限,S4表示水池水位下限,M为抽水电机,Y为水阀。

1.2控制要求
(1) S4为ON时,Y灯亮,四秒后,Y灯闪烁,闪烁频率为0.5秒,其中:四秒延时用定时器T2控制,0.5秒闪烁用定时器T1控制
(2) S3为ON时,Y灯熄灭
(3) S4为OFF且S2为ON时,M灯亮
(4) S1为ON时,M灯熄灭
2 控制系统分析与实现
2.1 I/O 分配表
表1
2.2 I/O 接线图
图2
X001
X002
X003
X004
COM
Y001
Y002
COM


S1 S2 S3 S4
M
Y
FX1S
2.3 流程图
图3
2.4 梯形图和指令表
图4
图5
2.5 程序仿真
(1)打开GX Developer软件,并新建一个工程,选择FXCPU系列中FX1S的PLC类型,接着单击“确定”按钮;
(2)根据自己编写的程序,写入程序;
(3)写完程序,单击鼠标右键,选择“程序编译”选项,使程序由“写入状态”进入“读出状态”;
(4)单击工具栏中“梯形图逻辑测试启动/结束”按钮,进入仿真界面。

图6 创建工程图7 编写程序
2.6 程序调试
(1)在程序界面单机鼠标右键,选择“软元件测试”选项;
(2)在弹出的“软元件测试”窗口中,选择相应的软元件,按照设计要求,执行相应的动
作,然后观察实验现象;
图10 强制X004为ON 图11 Y002亮
图12 4秒后,Y002闪烁
图13 强制X003为0N 图14 Y002熄灭
图15 强制X004为OFF 图16 强制
X002WEI ON
图17 Y001运行
图18强制X001为ON 图19 Y001停止运行
2.7 时序图
图20
图21
图22
图23
3课程设计心得体会
我做的这个题目是有关与PLC系统理论与实践相结合的设计。

这于我来说是对以前学习的知识的挑战与突破。

在对这个设计的材料搜索进行独立搜索时,我对办公软件的应用有了进一步的提高。

同时在对搜集的材料进行整核,结合所学理论知识,以及实际应用操作的情况下,提高了实际操作和独立解决问题
4参考文献
[1] 郁汉琪.《可编程序控制器及应用》.中国电力出版社,2010
[2] 王兆义.《可编程序控制器教程》.北京机械工业出版社 2005
系列《微型可编程控制器使用手册》
[3] 三菱FX
2N
[4] 张万忠. 《可编程控制器应用技术》. 北京:化学工业出版社,2001
[5] 李俊季、赵黎明. 《可编程控制应用技术实训指导》. 北京:化学工业出版社,2001
[6] 张桂香. 《电气控制与PLC应用》. 北京:化学工业出版社,2003
[7] 钟肇新、范建东. 《可编程控制器原理及应用(第三版)》. 广州:华南理工大学出版社,2003
[8] 吕景泉. 《可编程控制器技术教程》. 北京:高等教育出版社,2000。

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