水塔供水系统设计说明
单容液位控制系统设计说明

目录1 系统设计理解 (1)1.1 前言 (1)2 系统方案确定、系统建模及原理介绍 (1)2.1 控制方案的确定 (1)2.2 控制系统建模 (1)2.2.1 被告...................................................... ....................... .............................. (1)2.2.2 系统建模 (2)3 系统构成 (4)3.1 控制系统结构 (4)3.2 控制系统框图 (4)4 系统各环节分析 (5)4.1 调节器PID控制 (5)4.2 执行器分析 ................................................... ......................... ............................ . (6)4.3 检测与传输链路分析 (6)4.4 被控对象分析 (6)5 系统仿真 (7)5.1 系统结构图及参数设置 (7)6 仪器选择 (10)6.1 PID调节器选择 (10)6.2 执行器选型 (11)6.2.1 变频器选型 (11)6.2.2 电机选型 (11)6.2.3 泵的选择 (12)6.3 差压变送器的选择 (12)7 课程设计结束语 (14)参考文献 (15)1.对系统设计的理解1.1 前言过程控制已广泛应用于矿山、冶金、机械、化工、电力等领域。
在液位控制方面,如:水塔供水、工矿企业排水、锅炉汽包液位控制、精馏塔液位控制等,发挥着重要作用。
在这些生产领域中,操作基本上是劳动密集型或危险的。
很容易因为操作失误而引发事故,给制造商造成经济损失。
可以看出,在实际生产中,液位控制的准确性和控制效果直接影响工厂的生产成本、经济效益和安全系数。
因此,为了保证安全条件和方便操作,有必要研究和开发先进的液位控制方法和策略。
水塔改造方案范本

水塔改造方案范本一、项目背景水塔作为城市供水系统的关键设施之一,在长时间的使用中,难免会出现老化、损坏等问题。
为了提高供水系统的稳定性和可靠性,进行水塔改造是必要的。
本方案旨在针对水塔改造的主要问题和需求,提供解决方案范本。
二、改造目标1.提高水塔的稳定性和可靠性;2.增加水塔的使用寿命;3.优化水塔的供水能力;4.提高水塔在应对突发情况的能力。
三、改造方案概述根据以上改造目标,本方案将从以下几个方面进行改造:1.结构强化:对水塔的结构进行加固和改善,提高其抗风雨和地震的能力;2.管道更新:更新水塔的供水管道,增加管道的直径和材质,提升供水能力;3.设备升级:对水塔的供水设备进行升级和更换,提高供水效率和可靠性;4.自动监控:引入自动监控系统,实时监测水塔的运行状态,提前预警并及时采取措施。
四、方案详述1. 结构强化•对水塔外部进行喷涂防腐层和防水涂层,增加其抗风雨和腐蚀能力;•在水塔的关键部位增加加固梁和支撑柱,提高其抗震能力;•对水塔的基础进行加固和改善,确保其稳定性。
2. 管道更新•对水塔的供水管道进行全面检查,更换老化和破损的管道;•增加主干管道的直径,以提高供水能力;•使用高强度塑料管道替代传统的金属管道,减少维护成本和腐蚀风险。
3. 设备升级•更换老化的泵站设备,采用高效节能的供水泵;•引进新型的水处理设备,提高供水水质;•安装水位监测仪和压力传感器,实时监测水塔的水位和供水压力,确保供水的稳定性。
4. 自动监控•配置水塔的远程监控系统,通过传感器和网络传输数据,实现对水塔运行状态的实时监测;•设置预警机制,当发现异常情况时,及时发出预警信号,并采取相应的措施;•配置远程控制系统,实现对水塔设备的远程操作和调控,提高响应速度和灵活性。
五、改造实施计划根据改造方案的复杂程度和预算要求,需要制定详细的改造实施计划。
具体的实施计划包括改造的时间节点、所需的资源和人力投入等方面的安排,以确保改造顺利进行。
基于PLC的水塔水位控制系统设计-plc水塔水位控制课程设计

任务书开题报告书(表1)基于PLC控制系统控制的水塔水位[摘要]随着科技的发展,无论在日常生活中,还是在工农业发展中,PLC具有广泛的应用。
PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高、编程简单方便、使用方便、维护方便、设计、施工、调试周期短、易于实现机电一体化。
PLC总的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。
本水塔水位控制系统采用PLC为控制核心,具备开启和全部停止功能,这是一种PLC控制的自动调节控制系统。
应用此控制系统能显著提高劳动效率,减少劳动强度。
[关键词] 高集成度通信组网水塔水位 PLCBased on PLC control system control towers water levelAbstract:With technological development, both in daily life, or the industrial and agricultural development, plc have wide application. PLC general features: strong anti-jamming capability, high reliability, programming is simple and convenient, easy operation and maintenance convenience, design, construction, commissioning period is short, easy to realize the electromechanical integration. PLC general development trend is: high function, high speed, high level of integration, large capacity, small volume, low cost, communication networking capability is strong. This water tower water level control system adopts PLC as control core, with open and full stop functions,this is a kind of PLC automatic adjustment of the control system. Application of this control system can significantly improve the work efficiency and reduces labor intensity.Key words:The high level of Integration communication networking towers Water level PLC目录第1章绪论......................................................................................................... - 1 -1.1 可编程控制器........................................................................................... - 1 -1.2 可编程控制器使用前景........................................................................... - 2 -1.3 PLC的发展 .............................................................................................. - 3 -1.4 PLC的基本结构 ...................................................................................... - 4 -1.5 PLC的控制原理 ...................................................................................... - 9 -1.6 PLC的特点 ............................................................................................ - 10 - 第2章水塔水位控制系统PLC硬件设计 ....................................................... - 13 -2.1 水塔水位控制系统设计要求................................................................. - 13 -2.2 水塔水位控制系统主电路..................................................................... - 13 -2.3 I/O接口分配 ........................................................................................ - 14 -2.3.1 列出水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表。
二次供水给水设计说明

二次供水给水设计说明二次供水是指将水厂净水处理后的水再次送至用户家庭、单位或建筑物的水系统内,在用户用水点提供高标准、安全可靠、适合生活、工业和消防用水的供水服务。
二次供水设计在保证用户水质安全、节约用水资源、提高水利用效率等方面发挥着重要的作用。
下面将从设计原则、主要设备、系统结构和技术特点等方面进行详细说明。
一、设计原则1.安全性原则:二次供水设计必须确保供水水质符合相关标准要求,不可引入有害物质或微生物污染,以保证用户用水的安全性。
2.经济性原则:二次供水设计应基于经济性考虑,合理选择设备、管道材料和施工工艺,降低建设、运营和维护成本。
3.高效性原则:二次供水设计应采用高效设备和技术,提高供水系统的运行效率,减少能耗和水损耗,实现供水资源的合理利用。
4.可靠性原则:二次供水设计应确保供水系统的可靠运行,防范设备故障和水质问题,保证用户正常用水。
5.灵活性原则:二次供水设计应具备适应不同用户需求的灵活性,可以根据实际情况进行调整和扩展。
二、主要设备1.净水设备:包括混凝沉淀池、过滤器、臭氧发生器、活性炭吸附器等,用于去除原水中的悬浮物、杂质、有机物和异味。
2.储水设备:主要包括水塔、水库等,在水厂正常供水期间将净化后的水贮存起来,以应对突发情况或水质波动。
3.出水设备:包括水泵、水箱等,用于将处理好的水送至用户家庭、单位或建筑物的水系统,并保持一定的水压。
4.控制设备:包括自动控制系统、监测仪表等,用于监控和控制供水系统的运行状态,确保正常运行和及时处理异常情况。
三、系统结构二次供水系统一般由净水处理系统、储水系统、供水系统和控制系统组成。
1.净水处理系统:接收来自水厂的净化水,经过混凝沉淀、过滤、消毒等工艺处理后,去除悬浮物、颗粒污染物、有机物和微生物等,提高水质标准。
2.储水系统:将净化后的水贮存起来,满足突发用水需求或水质波动情况。
水塔、水库等储存设施根据用户需求和供水系统规模大小,合理进行配置。
基于WinCC的水塔水位仿真系统设计

吉林化工学院信控学院专业综合设计说明书基于WinCC的水塔水位仿真系统设计学生学号:08540130学生姓名:赵晓凯专业班级:测控0801指导教师:孙明革刘麒职称:副教授讲师起止日期:2011.10.10~2011.10.28吉林化工学院Jilin Institute of Chemical Technology吉林化工学院信息与控制工程学院专业综合设计说明书- I -专业综合设计任务书一.设计题目:基于WinCC 的水塔水位控制系统 二.设计目的1.掌握用可编程控制器(PLC )实现工业系统自动化的设计方法; 2.熟练掌握并利用PLC 的梯形图语言进行编程; 3.掌握WinCC 软件的应用环境及组态方法; 4.掌握上下位机之间的通讯方法。
三.设计任务及要求利用PLC 实现水塔水位控制系统的自动化控制,需要完成以下内容:1.使用S7 300的梯形图语言进行编程,实现水塔水位控制系统的自动化控制; 2.完成WinCC 各个画面的组态;3. 完成上下位机之间的通讯对工业现场实况进行模拟仿真。
四.设计时间及进度安排设计时间共三周(2011.10.10~2011.10.28),具体安排如下表: 周安排设 计 内 容设计时间第一周 查阅资料,对西门子S7-300软件进行了解,并完成下位机的编程。
2011.10.10~2011.10.16 第二周查阅资料,了解WinCC 软件完成上位机的画面组态,并实现上下位机之间的通讯 2011.10.17~2011.10.23 第三周提交设计作品和专业综合设计说明书,评定专业综合设计成绩。
2011.10.24~2011.10.28五.指导教师评语及学生成绩指导教师评语:年 月 日成绩指导教师(签字):基于WinCC的水塔水位仿真系统设计摘要在工农业的生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活的应用也相当广泛、比如水塔、地下水、水电站等情况下地水位控制。
PLC水塔水位控制系统设计

湖北工业大学可编程控制器技术课程设计(论文)题目:水塔水位控制系统院(系): 机械工程学院专业班级: 09机自职2班学号:0910113213学生姓名:张凯指导教师: 许万起止时间: 2012/11/26_--_2012/11/30目录第1章课程设计目的与要求ﻩ11.1 课程设计目的ﻩ11.2 课程设计的实验环境............................................................................................... 11.3 课程设计的预备知识ﻩ11.4课程设计要求 (1)第2章课程设计内容ﻩ32.1系统分析与I/O分配ﻩ32.2系统电路图设计........................................................................................................ 62.3 软件程序设计ﻩ7第3章课程设计的考核 (11)3.1 课程设计的考核要求 (11)113.2 课程性质与学分ﻩ参考文献ﻩ12第1章课程设计目的与要求1.1 课程设计目的本课程的课程设计实际是楼宇智能化专业学生学习完《电气控制设备》《传感器与数据采集》《可编程控制器技术》等课程后,进行的一次全面的综合训练,其目的在于加深对PLC控制系统开发与设计的基本方法的掌握。
1.2 课程设计的实验环境硬件要求能运行Windows 9.X操作系统的微机系统。
三菱FX可编程控制器和仿真软件、电子元件一套、工具一套。
1.3 课程设计的预备知识熟悉常用电子元件的使用;电路电子技术中的相关内容;电气控制;传感器与数据采集;可编程控制器原理与应用。
1.4 课程设计要求1、使用三菱F X系列PLC 为控制核心,选择电磁阀YV、交流接触器KM 、热继电器F R、按钮、水位检测开关SL 等作为外围控制器件,控制水泵启动和停止。
水塔水位PLC自动控制系统

水塔水位P L C自动控制系统(总33页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除电气工程学院课程设计说明书设计题目:水塔水位PLC自动控制系统系别:电气工程及其自动化年级专业: 13级应电2班组员:贾猛、孟令军、修圣虎、李晶指导教师:郭忠南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(PLC)。
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) 自动化水塔水位三菱PLC目录第一章研究背景 (1)1.1可编程控制器的产生及发展 (1)1.2PLC的基本结构 (2)1.3PLC的特点 (5)1.4PLC的工作原理 (6)1.5梯形图程序设计及工作过程分析 (8)第二章水塔水位自动控制系统方案设计 (10)第三章水塔水位自动控制系统硬件设计 (12)3.1水塔水位控制系统设计要求 (12)3.2水塔水位控制系统主电路 (12)3.3水泵电机的选择 (13)3.4水位传感器的选择 (13)3.5可编程序控制器的选择 (14)3.6PLC I/O口分配 (14)3.7PLC控制电路原理图 (16)第四章水塔水位自动控制系统软件设计 (17)4.1程序流程图 (17)4.2梯形图 (18)第五章设计总结 (24)第一章研究背景1.1 可编程控制器的产生及发展可编程控制器是二十世纪七十年代发展起来的控制设备,是集微处理器、储存器、输入/输出接口与中断于一体的器件,已经被广泛应用于机械制造、冶金、化工、能源、交通等各个行业。
无负压供水设备说明书

无负压供水设备与水箱水塔供水优缺点概述无负压供水设备是一种新型的节能供水设备,设备系运用当今最先进的PIC电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。
无负压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过PIC自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值。
一、无负压供水设备施工方案工作原理根据实际使用要求,先设定给水压力值,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程PIC控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当用水量减小时,水泵转数降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值,,在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制,当夜间停止用水时,可通过附泵来维持工作,并配有稳压隔膜罐,保持管网压力稳定,供水泵可以停机保压。
二、无负压供水设备施工方案产品六大优点:(1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
(2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。
(3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。
(4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。
(5)设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。
(6)该系列产品控制系统充分总结了国内外变频给水设备的设计制造经验,采用规范通用的控制系统技术方案,可换用任意厂商的变频器、调节器、PLC和其他元器件,调试维修特别方便,为产品的终身售后服务奠定了良好基础,不会因技术进步而导致售后服务问题。
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自动化应用软件实训设计题目:水塔供水系统班级:姓名:学号:指导教师:设计时间:目录引言......................................................................... - 1 - 1.设计方案及原理.......................................................... - 1 - 2.界面设计................................................................. - 2 -2.1内存变量的定义...................................................... - 2 -2.2 登录界面设计 ....................................................... - 3 -2.3水塔液位控制主界面的设计.......................................... - 4 -2.4 实时曲线与历史曲线 ................................................ - 4 -2.5 报表打印............................................................ - 6 -2.6 报警窗口设计 ....................................................... - 6 -2.7 数据库操作画面..................................................... - 7 - 3.命令语言设计 ............................................................ - 7 -3.1 按钮的设计.......................................................... - 7 -3.2 管道流动条件的设计 ................................................ - 7 -3.3历史报表命令语言 ................................................... - 8 -3.4系统运行命令语言 ................................................... - 8 - 总结........................................................................ - 10 -引言组态王Kingview是一种通用的工业监控软件,它融过程控制设计、现场操作及工厂资源管理于一体,将一个企业内部的各种生产系统和应用以及信息交流汇集在一起,实现了最优化管理。
它适用于从单一设备的生产运营管理和故障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。
在生活及生产供水中, 通常是通过建造水塔以维持水压。
但是, 建造水塔费用高, 还会造成水的二次污染。
因此, 通常采用的方法是: 当用水量增大时, 增加水泵数量或提高水泵的运转速度以保持供水管网中的水压不变; 用水量减小时, 做出相反的调节。
这就是恒压供水的基本思路。
本文介绍了基于组态王的水塔供水系统的设计,在设计过程中通过模块化编程,完成了水塔的自动供水和水塔的液位保持,基本达到实际工程要求。
1.设计方案及原理本文所设计的水塔供水系统主要由七部分组成,分别是登录界面、控制主画面、实时曲线、历史曲线、实时报表、历史报表以及报警窗口。
系统实现了水塔液位的自动调节。
当水塔储水箱液位低于25dm时,采用单位时间供水量为5dm的深井泵1和单位时间供水量为10dm的深井泵2同时向水塔储水箱供水。
当水塔液位达到60dm时,关闭深井泵1,深井泵2单独供水;当水塔液位达到80dm时,用深井泵1单独供水,当水塔液位高于96dm时,向水塔停止供水。
当水塔储水箱中有水时,通过供水阀向两个站点水箱分别供水,一旦站点水箱液位达到85dm时,停止供水,而当其液位低于一定值时,继续供水,这样保证了用户用水的水压不会过高或者过低。
2.界面设计根据软件监控的需要,要对水塔储水箱以及站点水箱的液位实行监控,但由于是模拟设计,没有真正的对象,于是构造一个虚拟对象,即设计一个基于组态王的水塔液位的模拟控制,通过对模拟水箱液位的控制来模拟现场真正的运行情况,一边进行监控。
2.1内存变量的定义首先打开组态王软件的工程浏览器,在数据词典中双击新建,会弹出如图2-1的对话框,键入变量名,设置变量类型。
图2-1变量的定义如此对设计过程中需要的变量进行逐一定义,直至完成所有变量的定义为止,图2-2显示了所有定义过的变量。
图2-2已定义的所有变量2.2 登录界面设计新建一画面,命名为:登录界面,绘制两按钮,分别为进入系统和退出系统,如图2-3所示。
图2-3 登录界面2.3水塔液位控制主界面的设计具体水塔液位控制包括画面间切换按和返回钮的设计、供水管道的设计等几方面内容,总体运行效果如图2-4示。
图2-4系统控制主画面2.4 实时曲线与历史曲线实时曲线的主要功能就是以曲线的形式将实时动态变化的数据很直观的反映出来,便于观测和监控。
历史曲线则是将以前某一时间段内的数据变化情况静态的显示出来。
实时趋势曲线的创建过程:新建一画面,名称为实时趋势曲线,选择工具中的工具,在画面中绘制一实时曲线窗口,如图2-5所示。
图2-5 实时趋势曲线历史趋势曲线的创建为:新建一画面,命名为:历史趋势曲线,选择工具中的工具,在画面中插入通用控件窗口中的“历史趋势曲线”控件,如图2-6所示。
图2-6 历史趋势曲线2.5 报表打印实时数据报表的打印过程为:在“实时数据报表画面”中添加一按钮,按钮文本为:实时数据报表自动打印。
在按钮中弹起事件中输入以下命令语言,如图2-7所示。
图2-7 报表打印命令语言2.6 报警窗口设计新建一画面,命名为:报警窗口,如图2-8所示。
图2-8 报警窗口2.7 数据库操作画面新建一画面,命名为:数据库操作,如图2-9所示。
图2-9 数据库窗口3.命令语言设计3.1 按钮的设计画面连接按钮的命令语言为:ShowPicture("PictureName"),画面退出按钮的命令语言为:Exit( 0 )。
3.2 管道流动条件的设计主控画面中管道的流动条件部分命令语言为:\\本站点\阀门1==1&&\\本站点\供水泵1==1;\\本站点\阀门1==1;\\本站点\深井泵2==13.3历史报表命令语言生成本系统历史报表需要如下命令语言:long row;row=\\本站点\$秒+1;ReportSetCellString("Report1", 2, 2,\\本站点\$日期 );ReportSetCellString("Report1", row, 1,\\本站点\$时间 );ReportSetCellValue("Report1", row, 2,\\本站点\储水箱液位 );ReportSetCellValue("Report1", row, 3,\\本站点\水压);ReportSetCellValue("Report1", row, 4,\\本站点\站点水箱1);ReportSetCellValue("Report1", row, 5,\\本站点\站点水箱2);if(row==1)ReportSetCellString2("Report1", 4, 1,63,2,"" );3.4系统运行命令语言if(\\本站点\自动运行==1){if(\\本站点\储水箱液位<=60){\\本站点\深井泵1=1;\\本站点\深井泵2=1;}if(\\本站点\储水箱液位>60 &&\\本站点\储水箱液位<=70){\\本站点\深井泵1=0;\\本站点\深井泵2=1;}if(\\本站点\储水箱液位>=96){\\本站点\深井泵1=0;\\本站点\深井泵2=0;}if(\\本站点\站点水箱2<=85){\\本站点\阀门1=1;\\本站点\供水泵1=1;\\本站点\阀门5=1;}if(\\本站点\站点水箱1<=85){\\本站点\阀门1=1;\\本站点\供水泵1=1;\\本站点\阀门6=1;}if(\\本站点\站点水箱2>=85){\\本站点\阀门6=0;}if(\\本站点\站点水箱1>=85){\\本站点\阀门5=0;}if(\\本站点\站点水箱2>=85 &&\\本站点\站点水箱1>=85){\\本站点\阀门1=0;\\本站点\供水泵1=0;\\本站点\阀门6=0;\\本站点\阀门5=0;}if(\\本站点\阀门5==1){\\本站点\站点水箱1=\\本站点\站点水箱1+3;\\本站点\储水箱液位=\\本站点\储水箱液位-3;}if(\\本站点\阀门6==1){\\本站点\站点水箱2=\\本站点\站点水箱2+4;\\本站点\储水箱液位=\\本站点\储水箱液位-4;}if(\\本站点\水龙头1==1){\\本站点\站点水箱1=\\本站点\站点水箱1-2;}if(\\本站点\水龙头2==1){\\本站点\站点水箱2=\\本站点\站点水箱2-3;}if(\\本站点\深井泵1==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+5;}if(\\本站点\深井泵2==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+10;}}if(\\本站点\深井泵1==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+5;}if(\\本站点\深井泵2==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+10;}if(\\本站点\自动运行==0){{\\本站点\站点水箱1=\\本站点\站点水箱1-3;}if(\\本站点\水龙头2==1){\\本站点\站点水箱2=\\本站点\站点水箱2-4;}}if(\\本站点\阀门1==1 &&\\本站点\供水泵1==1 &&\\本站点\阀门5==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位-3;}if(\\本站点\阀门1==1 &&\\本站点\供水泵1==1 &&\\本站点\阀门6==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位-4;}总结在这次的组态王软件的实训中,通过自己不断的摸索,感觉到收获很多。