城市雨水泵站电气自动化系统设计

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雨水泵站电气自动化设计

雨水泵站电气自动化设计

雨水泵站电气自动化设计关键信息项:1、设计范围及要求泵站整体电气系统设计范围自动化控制功能要求安全保护要求2、设计标准与规范遵循的国内及国际标准行业规范3、设备选型与配置主要电气设备品牌及型号自动化控制设备清单4、项目进度安排设计阶段时间节点设备采购与安装时间调试与验收时间5、质量保证与售后服务质量保证期限售后服务内容与响应时间6、费用及支付方式总设计费用支付阶段与比例1、设计范围及要求11 泵站整体电气系统设计范围本协议涵盖雨水泵站的供配电系统、电机控制系统、自动化监测与控制系统、照明系统以及防雷接地系统等的设计。

111 自动化控制功能要求实现对泵站内水泵的自动启停控制,根据水位、流量等参数进行智能调节。

具备远程监控与操作功能,可实时传输运行数据,并能对异常情况进行报警。

112 安全保护要求设计应包括过载保护、短路保护、漏电保护、缺相保护等多种电气保护措施,确保设备及人员安全。

2、设计标准与规范21 遵循的国内及国际标准设计过程中严格遵循国家现行的电气设计标准,如《GB50052-2009 供配电系统设计规范》、《GB50054-2011 低压配电设计规范》等,以及国际电工委员会(IEC)的相关标准。

211 行业规范同时遵守行业内的相关规范和规定,确保设计的科学性、合理性与先进性。

3、设备选型与配置31 主要电气设备品牌及型号选用知名品牌的电气设备,如变压器选用品牌名,型号为具体型号;开关柜选用品牌名,型号为具体型号等。

311 自动化控制设备清单包括 PLC 控制器、传感器、变送器、通信模块等详细清单,明确其型号、规格及技术参数。

4、项目进度安排41 设计阶段时间节点初步设计方案提交时间为具体日期;详细设计图纸完成时间为具体日期。

411 设备采购与安装时间设备采购应在设计方案确认后的规定时间内完成,安装工作预计在开始日期至结束日期之间进行。

412 调试与验收时间系统调试时间为调试开始日期至调试结束日期,验收工作在调试完成后的规定时间内进行。

雨水泵站电气、自控设计要点探讨

雨水泵站电气、自控设计要点探讨

雨水泵站电气、自控设计要点探讨摘要:主要阐述了雨水泵站电气、自控设计要点,并对泵站电气、自控系统的设计进行分析。

关键词:雨水泵站;电气;自控;设计引言作为城市市政建设和管理工程的重要公用基础设施,雨水泵站担负着城市排水防涝的重任,是城市文明的重要标志。

随着人民生活水平的不断提高,公用排水需求增大,排水泵站的数量随之增多,其分布范围也逐渐扩大,从而增加了城市公用设备管理维护人员的工作强度。

当遇到暴雨天气时,市区往往会出现大面积积水,不仅影响了居民生活,而且给工业生产和经济活动带来了困难,甚至造成巨大损失。

因此,应改进雨水泵站的电气设计水平,实行全自动化的管理模式,从而保证泵站的工作质量,降低不必要的损失。

一、雨水泵站供配电1.负荷调查与计算泵站的供配电设计工程首先要确定泵站的用电负荷,应根据泵站的规模、工艺特点、泵站总用电量(包括动力设备用电和照明用电)等计算泵站负荷,所以设计前对这些因素必须进行调查。

泵站规模的调查应根据城市雨水、污水系统专业规划和有关排水系统所规定的范围、设计标准,工艺设计经综合分析计算后确定了泵站的近期规模,泵站站址应根据排水系统的特点,结合城市总体规划和排水工程专业规划确定。

2.供电电源选择供电电源不仅与负荷容量有关,与供电距离、供电线路的回路数有关。

输送距离长,为降低线路电压损失,宜提高供电电压等级。

供电线路回路多,则每回路的送电容量相应减少,可以降低供电电压等级。

用电设备负荷波动大,宜由容量大的电网供电,也就是要提高供电电压的等级。

用电单位所在地点的电网情况也是影响电压的因素。

3.无功功率补偿补偿无功功率,经常采用两种方法,一种是同步电动机超前运行,一种是采用电容器补偿。

同步电动机价格高,操作控制复杂,本身损耗也较大,不仅采用小容量同步电动机不经济,即使容量较大而且长期连续运行的同步电动机也逐步为异步电动机加电容器补偿所代替。

特殊操作工人往往担心同步电动机超前运行会增加维修工作量,经常将设计中的超前运行同步电动机作滞后运行,丧失了采用同步电动机的优点,因此一般无功功率补偿不宜选用同步电动机。

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点城市排涝泵站是城市防洪排涝的重要设施,其电气及自动化设计特点对于泵站的运行效率和安全性有着重要的影响。

在我国的城市排涝工程中,随着智能化技术的不断发展,泵站的电气及自动化设计也在不断完善和提升。

本文将从电气设计和自动化设计两个方面,探讨城市排涝泵站电气及其自动化设计的特点。

一、电气设计特点1.1 高效节能现代城市排涝泵站通常采用大型电动泵进行工作,因此在电气设计上需要具备高效节能的特点。

在泵站的电气设计中,可以采用变频调速技术,通过调节泵的转速来实现对流量的精准控制,从而达到节能的目的。

还可以在电气设计中采用高效节能的电机和变压器,以提高系统的整体效率,降低能耗。

1.2 可靠性和稳定性城市排涝泵站是一项重要的城市基础设施,其工作的可靠性和稳定性对于城市的防洪排涝至关重要。

在电气设计中,需要采用高品质的电气元件和设备,如接触器、断路器、控制器等,以确保泵站的电气系统能够长时间稳定地工作。

还需要设计健全的电气保护系统,如过载保护、短路保护、欠压保护等,以保障泵站设备和人员的安全。

1.3 远程监控和智能化管理随着物联网技术的不断发展,城市排涝泵站的电气设计也开始朝着智能化和远程监控的方向发展。

在电气设计中,可以引入现代化的监控系统,实现对泵站设备状态、运行参数、故障诊断等相关信息的实时监测和远程控制。

这不仅可以提高泵站的管理效率,还可以及时发现和处理设备故障,保障泵站的正常运行。

1.4 防雷抗干扰二、自动化设计特点2.1 自动控制与调度城市排涝泵站的自动化设计中,自动控制与调度是其中的核心特点。

通过PLC控制器或者DCS系统,可以实现对泵站设备的自动控制,如启停、运行模式切换、故障排除等。

还可以实现对泵站各个设备的调度与协调,以保障泵站系统的高效稳定运行。

2.2 智能诊断与维护现代城市排涝泵站的自动化设计还可以实现智能诊断与维护的特点。

通过在控制系统中集成故障诊断功能,可以及时监测泵站设备的运行状态,并根据设备的运行参数进行智能诊断,以预测设备的故障并提出相应的维护建议。

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点城市排涝泵站是城市防洪排涝系统的重要组成部分,其电气及其自动化设计对其运行稳定性和效率有着重要影响。

本文将从城市排涝泵站电气及其自动化设计的特点出发,对其设计进行深入分析和探讨。

1.1 多电源供电城市排涝泵站通常会采用多电源供电系统,以保证在一种电源出现故障的情况下,能够自动切换到备用电源,保证系统的连续运行。

在电气设计中需要考虑双回路供电系统的设计,并且需要合理设置切换逻辑和保护措施,以保证系统切换的稳定可靠性。

1.2 可靠的电气设备城市排涝泵站的电气设备需要具有高可靠性和稳定性,以保证设备长时间运行不停歇。

在电气设计中需要充分考虑设备的选型和布置,避免因为设备故障导致系统停运,甚至对城市排涝系统造成灾难性的影响。

电气设备设计需要重视设备的品牌和质量,以确保其稳定可靠的运行。

1.3 高效节能在城市排涝泵站的电气设计中,需要考虑采用高效节能的电气设备和技术,以降低设备的运行能耗,减少对环境的影响。

在设计中需要考虑采用变频调速、无功补偿等技术手段,对设备的运行进行优化,以提高系统的运行效率和节能水平。

1.4 安全保护在城市排涝泵站的电气设计中,需要充分考虑设备的安全保护措施,对设备进行综合分析,做好全面的安全评估。

需要配置完善的安全保护系统和监控系统,以保证设备在运行过程中的安全稳定性,防止因为设备故障而对城市排涝系统和周边环境造成损害。

1.5 网络化通信城市排涝泵站的电气设计需要考虑数据采集、监控和运维的需求,需要采用网络化通信技术,构建起泵站设备之间的通信系统,实现远程监控和运维管理。

同时需要考虑数据安全和通信可靠性,设计合理的通信网络结构和数据传输协议,以保证系统的稳定和可靠的运行。

2.3 自动故障诊断与处理城市排涝泵站的自动化设计需要考虑实现设备的自动故障诊断与处理,可以通过智能化的故障诊断系统,对设备进行实时监测和故障诊断,随时掌握设备的运行状态,及时处理设备故障,以保证系统的连续稳定运行。

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点城市排涝泵站的排水能力与电气自动化技术的应用密切相关。

本文将从电气及其自动化角度,对城市排涝泵站的设计特点进行分析。

1. 设备可靠性高对于城市排涝泵站电气及其自动化系统来说,设备的可靠性是至关重要的。

由于泵站是大型的机电设备,具有一定的危险性和故障率,因此必须采用高可靠性的电气设备,同时通过严格的检测和维护管理,确保设备的可靠运行。

在电气设备采购方面,要选择具有良好口碑和信誉的供应商,严格执行质量管理制度,实施质量控制,保证电气设备的可靠性。

2. 自动化程度高城市排涝泵站的电气及其自动化系统需要实现自动化程度的高度,以避免人为干预或操作错误导致的故障发生。

在设计排涝泵站自动化系统时,应充分考虑自动化应用的各个方面,例如建立严格的监测和控制装置,实现远程控制和监测功能,进行故障预警和诊断,在确保操作安全的同时提高设备的运行效率和准确性。

3. 系统集成能力强城市排涝泵站的电气及其自动化系统由众多部件组成,需要进行系统集成,以实现平稳运行。

在电气及其自动化系统设计中,应在不降低设备可靠性的前提下,实现各个部件的优化匹配,提高设备的运行效率和性能。

如采用数字化电气控制模块、高性能PLC控制器等技术,实现对泵站控制、监测、报警等多种功能的集成化管理,提高泵站的监测、控制和运行效率。

4. 数据处理能力强城市排涝泵站的电气及其自动化系统所处理的数据量非常大,需要具有快速、准确、稳定的数据处理能力。

在电气及其自动化系统设计时,应采用高性能、大容量的数据处理设备,通过智能化处理技术实现对各类数据的实时监测、分析和处理,以节省人为干预,提高泵站运行的自动化程度和运行效率。

总之,城市排涝泵站的电气及其自动化系统设计要求设备可靠性高、自动化程度高、系统集成能力强、数据处理能力强等多方面要素的综合考虑,以确保泵站的平稳运行和有效排水。

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点随着城市化进程的加速,城市排水系统的建设也变得越来越重要。

城市排涝泵站作为排水系统中的重要组成部分,扮演着将城市污水排放到污水处理厂进行处理的关键角色。

为了保障城市排涝泵站的正常运行,电气及其自动化技术的应用成为不可或缺的一环。

本文将对城市排涝泵站电气及其自动化设计的特点进行探讨。

一、电气设计特点1、负荷变化大城市排涝泵站的负荷变化往往比较大,早晚高峰期间负荷较大,而其他时间负荷相对较小。

因此电气设计应考虑到负荷变化的情况,确保电气设备在任何时间都能运行正常并满足工作要求。

2、防护等级高由于城市排涝泵站工作环境比较复杂,存在很强的湿度和腐蚀性,因此对电气设备的防护等级要求较高,通常为IP54及以上。

3、电源统一管理城市排涝泵站的电源通常是通过配电室进行统一管理,因此在电气设计中要保证各项电气设备的供电无间断,同时确保电源的稳定性和可靠性。

4、备用电源考虑到城市排涝泵站运行的重要性和紧急情况的发生,备用电源也是电气设计的一环,以保障电力供应连续性和不间断性。

5、智能控制系统为了保障城市排涝泵站的自动化控制和遥测功能,需要使用智能控制系统,对数据进行自动采集、处理和传输,并对设备进行控制和调整。

二、自动化设计特点1、远程监控城市排涝泵站作为重要的城市基础设施,需要24小时不间断的监控和管理,因此自动化设计应考虑到远程监控系统的应用。

借助远程监控系统,运营人员可以远程监视泵站本体的运行情况,及时处理异常情况,保障泵站的正常运行。

2、自动调节城市排涝泵站的工作负荷十分复杂,涵盖了泵站内部的多个设备和管道等,它们的运行状况会不同程度地影响泵站的排涝效率。

自动化控制系统可以实现对设备、管道的自动调节,提高系统运行效率,同时避免了手动监控过程中的疏漏和失误。

3、故障诊断考虑到城市排涝泵站的重要性和对排水系统的影响,自动化设计应考虑到故障诊断功能,即对设备故障进行分析定位,通知维修人员及时排除故障。

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点

城市排涝泵站电气及其自动化设计特点城市排涝泵站是一种重要的基础设施设备,主要用于排除城市雨水和污水,使城市环境保持清洁、整洁。

在城市排涝泵站的设计中,电气及其自动化系统是至关重要的一环。

因此,本文将从城市排涝泵站电气及其自动化设计的特点方面进行分析。

1. 安全性高城市排涝泵站的电气及其自动化系统设计需要考虑安全性问题。

泵站需要安装相应的保护设备,如断路器、漏电断路器和过载保护装置等,以保护设备的安全运行。

该系统还需要设计相应的报警装置,当出现故障时,可以及时发出警报,并采取相应的措施,避免可能出现的安全问题。

2. 可靠性强城市排涝泵站的电气及其自动化系统需要具备高度的可靠性,以保证设备的正常运行。

设计中需要对电气及自动化设备进行详细的筛选和多重备用的布置。

例如,对电气设备需要选择具备高品质的产品,并在设计上进行多层次的防护;对于自动化设备,需要选择可靠的传感器和执行器,并设置合理的联锁逻辑,以确保整个系统的稳定性和可靠性。

3. 高效性好城市排涝泵站的电气及其自动化系统还需要具备高效性,可以通过不同的控制方式实现泵站运行的高效率。

例如,采用变频控制技术可以使泵站较低负载情况下,减少运行电流及能耗开销。

采用通讯技术可以实现泵站的远程监测和控制。

而通过合理的程序设计,可以显著提高整个泵站的工作效率。

4. 可维护性佳城市排涝泵站的电气及其自动化系统也需要具备良好的可维护性,方便日常的维护保养和设备管理。

这方面设计中需要考虑设备的易用性和可操作性,例如,从易用性上考虑,可以在控制面板上添加监测及故障诊断接口,方便检查设备的正常性;从可操作性上考虑,可以对设备的零部件进行标识,并配备相关的说明书,方便维护人员的维修工作。

5. 灵活性高城市排涝泵站的电气及其自动化系统还能具备高度的灵活性,可以灵活应对各种环境和工作状态的变化。

例如,当遇到排水量变化大的情况,智能控制系统可以自动调整泵站的出水量,使其适应变化的水位和排水要求。

城市地下管网泵站自动化控制系统设计

城市地下管网泵站自动化控制系统设计

城市地下管网泵站自动化控制系统设计随着城市规模的不断扩大和人们对水资源的需求日益增长,城市地下管网泵站已成为现代城市水供应系统中不可或缺的组成部分。

而为了提高泵站的运行效率和降低维护成本,自动化控制系统在城市地下管网泵站的设计中起着重要的作用。

一、设计目标城市地下管网泵站自动化控制系统的设计目标是实现对泵站运行状态的实时监测、精确控制,以满足城市供水系统的水量需求,同时提高泵站的能耗效率和运行稳定性。

二、设计原则1. 可靠性与稳定性:自动化控制系统设计应确保泵站的运行稳定性和可靠性,通过监测和控制各个关键参数,如流量、压力、液位等,实现对泵站运行状态的实时监测和调整。

2. 灵活性与可扩展性:系统应具备一定的灵活性和可扩展性,能够根据泵站的运行需求进行调整和扩展。

例如,可以随时增加或减少泵机的数量,根据不同的供水场景进行智能调整。

3. 高效节能:自动化控制系统应具备高效节能的特点,通过智能控制和优化算法,降低泵站的能耗,提高供水效率。

例如,根据实时水质监测数据和供水需求,合理安排泵机的启停和运行速度。

4. 可视化与远程监控:系统应具备可视化和远程监控的功能,操作界面简洁直观,操作人员可以实时了解泵站的运行状态,并能够远程监控和操作泵站,便于及时发现和解决问题。

三、设计方案1. 传感器和监测系统:采用各种传感器,如流量传感器、压力传感器、液位传感器等,实时监测泵站的各项运行参数,并将数据传输到中央控制系统。

中央控制系统可以根据监测数据进行分析和判断,实现对泵站的智能调控。

2. 控制系统:中央控制系统采用先进的计算机技术和控制算法,通过与传感器进行数据交互,实现对泵站运行状态的实时监测和控制。

同时,控制系统还应具备故障诊断和智能预警功能,以及各种应急控制功能,确保泵站在异常情况下能够及时做出响应。

3. 远程监控系统:通过互联网技术,实现对泵站的远程监控和操作,操作人员可以通过电脑或手机等终端设备,随时随地监控泵站的运行情况,并做出相应的调整和控制。

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城市雨水泵站电气自动化系统设计
摘要:随着社会的不断发展,科技进步,经济攀升,我国城市规模越发的壮大,城市建设中雨污水泵站的发展也在发生着变化。

雨污水泵站承担着城市排水的责任,近年各地暴雨天气频发,排水不畅造成市区内大片积水,对居民的正常生活
和工业生产等多方面造成重大的影响和损失。

所以,城市泵站全自动化的管理模
式应运而生,给我们带来了新的尝试。

泵站全自动化的形成,离不开电气化系统,此篇文章对城市雨水泵站的组成和电气化系统设计做了简介,同时对该系统的设
计做出了讨论和分析。

关键词:城市雨水泵;电气自动化;系统设计
引言
近年来,雨水量的增加,使一些平原地区在洪水到来之时,其排水口管渠的
水位通常会低于洪水不位,所以造成城市在雨季长期处于内涝的状态。

所以修建
雨水泵站是这些城市必然的选择。

目前在一些平原城市,雨水泵站通常都会采取
泵排模式将城市内的雨水通过水泵排入到河道中,起着对城市防汛排涝的功能,
所以雨水泵站设计的合理性是十分重要的,其直接影响着施工的质量及泵站后期
运行的安全可靠性。

雨水泵站作为城市雨水工程中最大的投资工程,所以其设计
及施工的质量都是非常重要的,这就日后整座城市雨水排放的情况将会有直接的
影响。

1前端图像监控系统
根据城水泵站的现场状况,在对现场监视进行设计时,运用了一体化彩色摄
像机,要求摄像机的镜头是0.35cm-0.8cm的,一体化彩色摄像机分辨率需满足480线,同时支架和护罩也是一体化的,这符合泵站设施、关键进出时间等监控
要求。

同时也可按照现场的情况来调整镜头,进而确保监视效果良好。

系统还装
备了一体化彩色摄像机共两台,在设备用房安置了一台、在工作用房安置了另一台,同时前端摄像机所发出的信号要上传到监控工作站中,进而完成对泵站内部
设备及环境的监控。

2雨水量的计算
进行雨水泵站设计时,需要对雨水量进行精确的计算,以保证泵站的排水量
与雨水量之间相互符合,雨水量计算的准确性对于投资的成本及事故的发生都有
着直接的影响。

在对雨水量进行设计时,需要根据城市雨水管网的设计同时进行,这样可以充分保证设计水量的准确性。

在设计时还需要对于城市地形、短时间内
积水、降雨量变化、生产废水量等进行全面的考虑。

3雨水泵的选择
目前在我国大部分的大中型雨水泵站内都会选择轴流泵,由于雨水泵站的雨
水泵都是需要进行排水时才会运转,所以可以针对每个城市雨水量的需求选择2
台以上,但不多于5台的雨水泵即可,同时为了保证雨水泵在任何时间内都能及
时的进行运转,所以可以根据需要对水泵进行组合,从而使其满足不同雨水变量
的需求。

同时对于设置数量较少的雨水泵站,可以选择无极变速电机或是可调整
叶片的轴流泵,这样可以充分的发挥水泵的使用效率,提高其运转能力,不仅有
效的节约了投资,同时也提高了水泵的工作效率。

在进行水泵选择时,还要充分
的考虑到水泵的扬程,每台水泵在运转时都有其不同的启止水位,但启动和停止
水位不宜过大。

但选择雨水泵的台数较少时,则需要泵具有较大的流量,而相反,选择较多台雨水泵时,单台雨水泵的流量宜小。

雨水泵数量的选择受多种因素的
影响,不仅与设计流量有关,同时还要考虑雨量的排除,所以当雨量较大时,应
选择水泵大小的搭配,型号有所不同,但不能过多,其他情况下宜选择同一型号
的水泵。

4水泵电机的启动及控制
(1)控制要求:水泵电机均采用软启动方式。

水泵电机具有手动及PLC自动
控制两种方式。

通过超声波液位计测得的实时水量情况,根据程序设定启动相应
的水泵台数。

当水位升降至某一设定的水位值后,控制系统将按上位机设定参数
自动减少水泵运行台数。

同时,该程序设计根据每台水泵的接触器导通时间计算
其运行时间,运行次数,并且可以在上位上选取是基于运行时间模式,次数模式。

时间模式或次数模式是每次都启动在上一次运行时使用频率较少的那一台水泵,
避免总是用1#,2#水泵情况发生,保证总体运行时间基本相等,提高每台水泵使
用寿命,减少维修成本。

并且根据超声波液位计提供的水位,进行水泵全自动开
停控制。

(2)监控要求:①水泵具有“手/自动转换:、“运行信号”、“泵机故障”、“软起故障”开关量输入信号,“开命令”开关量输出信号。

②程序中设计低水位运
行保护模式,当液位计测量出水位过低时,自动停止水泵运行,并对给上位机发
出信号,及保护设备又便于工作人员现场确认。

5雨水泵站设计
雨水泵站应根据选用水泵的型号及规格,设计成干室淹设式。

如水泵台数为
3台及3台以下,应采用圆形,如水泵台数超过3台,则宜采用矩形。

水泵站内
集水池的有效容量的计算应从全部水泵中的最低启动水位计算到所有水泵中的最
高停止水位。

但不得小于全部水泵1分钟的流量。

如有生产废水排入雨水泵站,
则集水池内应考虑防腐措施。

电机间的标高应高于最高水位0.5m以上。

集水池
底标高根据水泵样本和吸水喇叭口的要求确定。

水泵压力出流管在穿墙时应水平
设置,并予埋套管,同时考虑减小转动轴不平稳而产生的应力。

应采用柔性接头。

6周边防盗监控门禁系统
在泵站墙上配置5只报警装置(红外线),将2个该装置安置在围墙拐角的
地方,之后要求各墙上都配置1个,共3个。

报警安装的探头是日本的探头,75
米是该探头所能探测到距离,将探头安置在墙上,可探测到进入的人,进而起到
防盗效果。

同时控制器需将全部的红外对射探头接入,经处理将报警信号以数字
信号的形式来呈现出来,同时控制程序和RS232连接,可对信号自动的接收,信
号经ADSI.等通信形式传送到监控工作站,进而实现对信号的传送和采集。

这些信号经监控站处理后,输送到与之相应的工作站。

7电量参数
监视要求:泵站内高压系统中的“手车工作位置”、“三相电压”、“三相电流”、“断路器合闸”、“断路器分闸”等信号,低压系统中的“三相电流”、“三相电压”、“有功功率”、“无功功率”、“功率因素”等智能仪表数据分别通过MODBUS-RTU通
讯协议传送到PLC控制柜中,并将MODBUS-RTU信号通过转换模块转换成Profi bus-DP现场总线,总线为标准的西门子现场总线,西门子S7-300PLC可以方便的
读取数据信息。

8数字化图像监控昔理软件
在设计系统时,所用的软件是JOINPRO监控管理软件,软件可将图像监控、
防盗监控、电子地图、一卡通监控等功能统一起来,同时还包含了对图像实施监
控的软件、门禁管理的性能、监控设施设备的软件、报警模块。

9水泵电气自动控制功能
泵站由4台轴流泵和1台起重机构成,电气控制系统装有电源冗余技术,可将强弱电实现安全的隔离。

因受到电容量的制约,同时还要加上成本方面,为使电网受到的冲击降低,水泵在启动时要用星三角启动。

运用有三级控制能力的设备,即远程控制、自动控制、手动控制。

10可编程控制器(PLC)
可编程控制器起到作用还是监控水泵,如:对水位的采集、报警等,同时控制器还有一项功能,即输送采集的信息至控制中心。

系统在自控的状态下对水泵的开启可以按照水位的变化进行,同时可以依据运行的时间等对设备实现自动切换,完成水泵的管制以及出现故障时的保护;当液位在设定值之上(下)时,控制器会主动报警。

结语
对城市雨水泵站的自动化控制系统的设计,完成了城市雨水泵站的数字化的监控,促进了泵站管理能力的提高,同时也会对资源节约、城市环境的改善等产生积极的促进作用。

参考文献
[1]刘振昌.新型城市雨水泵站控制系统设计[J].电子技术与软件工
程,2015(13):179-180.
[2]杜海峰.雨水泵站自动化控制[J].科技视界,2015(10):284.
[3]吴光辉.雨水泵站电气自动化设计探讨[J].机电信息,2012(27):133-35.。

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