PLC实验(水塔水位控制的模拟)
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
plc设计的水塔水位
水塔水位的PLC控制本题分值:10分一、控制要求:自来水供水系统中,修建了一些水塔,要求保证水塔水位在一定范围内变化,由5台水泵供水,当水位低于下限(有一水位监测点,用开关模拟)时,减少供水水泵。
1)起动按1—5号顺序起动,停止逆序,每台电动机采用Y/△起动,若增加一台水泵后,水位不够,在完全起动5秒后,下一台水泵起动,直至水位满足下限要求。
2)正常供水量最大时,只需4台水泵供水,第5台为备用泵。
3)为防止备用泵长期闲置而锈蚀,1、2号泵固定,3、4、5号泵固定时间更替编号(为调试需要,可将时间设为两分钟)。
4)当某台电动机发生故障时,在工作顺序中剔除此电动机并重新为其他电机设定编号。
二、控制系统设计分析设计思路:由课程设计指导书上对本课程的要求,做出总的要求分析:(1)、设计水泵起动时按Y/△起动,逆序停止;(2)、实现循环控制:(3)、出现故障时的控制。
结合以上三点便可达到本次课程设计所需要的电路。
设计步骤:设计LAD图形时,首先必须熟练一些基本的编程,掌握时间继电器,移位器等的运用;其次,初步设计输入输出点所代表的含义;最后,通过时间时间继电器,中间继电器等结合起来,通过大量的尝试和修改最终完成实验。
输入点统计序号元器件用途1 SB1 启动按钮2 SB2 水位低于下限按钮3 SB3 水位高于上限按钮4 SB4 停止按钮输出点统计序号元器件用途1 Q4.0 水泵一的电源接触器2 Q4.1 水泵一的星形接触器3 Q4.2 水泵一的三角形接触器4 Q4.3 水泵二的电源接触器5 Q4.4 水泵二的星形接触器6 Q4.5 水泵二的三角形接触器7 Q4.6 水泵三的电源接触器8 Q4.7 水泵三的星形接触器9 Q5.0 水泵三的三角形接触器10 Q5.1 水泵四的电源接触器11 Q5.2 水泵四的星形接触器12 Q5.3 水泵四的三角形接触器13 Q5.4 水泵五的电源接触器14 Q5.5 水泵五的星形接触器15 Q5.6 水泵五的三角形接触器三、PLC系统硬件配置利用实验室设备进行课题设计,选择西门子S7-300 PLC 。
实验6 水塔水位自动控制hao
实验六水塔水位自动控制
一、实验目的
用PLC构建水塔水位自动控制系统。
二、实验所需仪器设备
ML1500(1764-24BWA)小型PLC实验台一套
三、实验内容
水塔水位控制中,水塔处于较高的位置,当水塔中缺水时,需要从较低位置的储水箱中抽水补充。
实现控制时,需要检测4个点的状态,分别是储水箱中液位下限S1、液位上限S2;水塔中水位下限S3、水位上限S4。
被控点数为2个,分别为储水箱进水阀门F和水塔抽水电动机M。
控制过程要求:
1、当储水箱中的水位低于下限时,储水箱进水阀门F打开,开始进水,当高于上限时,停止进水;当水塔中的水位低于下限时,水塔抽水电动机M启动,从储水箱中开始抽水;当水塔中的水位达到上限时,停止抽水。
需要注意的问题是:当储水箱中液位处于低位时,并且此时水塔中的水位也处于低位时,此时电动机M是不能从储水箱中抽水的。
2、当储水箱中的液位低于下限时,储水箱进水阀门F打开,开始进水;如果3秒后,储水箱中的液位仍然低于下限,此时表示储水箱进水阀门F故障,产生一个报警信号(灯闪烁)。
四、实验报告要求
2、写出梯形图程序。
基于西门子S7-200的水塔水位控制模拟
电气与信息工程学院《PLC 》课程设计说明书题目:水塔水位控制模拟*者:***员:***专业班级:14电气本(1)班指导教师:**职称:副教授2017年1 月19 日摘要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:水位控制;西门子PLC S7-200;水塔;水池AbstractIn the industrial and agricultural production process, often need to measure and control the water level. Water level control in the daily life of a wide range of applications, such as water towers, groundwater, hydropower stations in the case of water level control. The water level detection can have a variety of ways to achieve, such as mechanical control, logic circuit control, electromechanical control. This article uses the PLC to carry on the main control, installs in the water tank an automatic measure water level installment. The use of water conductivity continuously around the clock to measure the water level changes, the measured water level changes into the corresponding electrical signal, the MCGS console application software to receive the signal processing data to complete the corresponding water level display, Fault alarm information display, real-time curve and historical curve display, so that the water level to maintain the appropriate location.Keywords: Water level control; Siemens PLC S7-200; Water tower; Pool目录第1章概述 (1)1.1 PLC及西门子S7-200系列PLC介绍 (1)1.2水塔水位基本介绍 (1)第2章 PLC硬件设计 (2)2.1系统描述 (2)2.2 控制要求 (2)2.2.1控制要求描述 (2)2.2.2水塔水位示意图 (2)2.2.3水塔水位系统控制电路 (3)2.3 输入/输出分配 (4)2.3.1列出水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表 (4)2.3.2 水塔水位系统的输入/输出设备 (4)第3章 PLC软件设计 (5)3.1 工作过程 (5)3.2 程序流程图 (5)3.3 梯形图 (7)第4章水塔水位PLC模拟实物设计 (8)致谢 (11)参考文献 (12)第1章概述1.1 PLC及西门子S7-200系列PLC介绍20世纪70年代初出现了微处理器[1]。
PLC水塔水位控制实验报告
中国矿业大学机电学院机电综合实验中心实验报告课程名称机电综合实验实验名称水塔水位控制模拟系统实验日期2016、11、20实验成绩指导教师第一章绪论1、1实验目得学会使用组态软件(推荐选用组态王软件)与PLC(推荐选用SIMEINS S7-200)控制系统连接,采用下位机执行,上位机监视控制得方法,构建完成水塔水位自动控制系统。
1、2实验要求(1)阅读本实验参考资料及有关图样,了解一般控制装置得设计原则、方法与步骤。
(2)调研当今电气控制领域得新技术、新产品、新动向,用于指导设计过程,使设计成果具有先进与创造性。
(3)认真阅读实验要求,分析并进行流程分析,画出流程图。
(4)应用PLC设计控制装置得控制程序。
(5)设计电气控制装置得照明、指示及报警等辅助电路。
(6)绘制正式图样,要求用计算机绘图软件绘制电气控制电路图,用STEP7-Micro/Win32编程软件编写梯形图。
1、3 实验内容(1)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;(2)阀Y打开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;(3)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。
1、4课程设计器材:(1)TKPLC-1型实验装置一台(2)安装了STEP7-Micro/WIN32编程软件与组态软件得计算机一台。
(3)PC/PPI编程电缆一根。
(4)连接导线若干。
1、5 PLC得介绍可编程逻辑控制器(ProgrammableLogic Controller,PLC),它采用一类可编程得存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户得指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型得机械或生产过程。
1、5、1基本结构PLC实质就是一种专用于工业控制得计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,如图所示:1、5、2 PLC得特点(1)系统构成灵活,扩展容易,以开关量控制为其特长;也能进行连续过程得PID 回路控制;并能与上位机构成复杂得控制系统,如DDC与DCS等,实现生产过程得综合自动化。
10个实验PLC自动控制
实验三水塔水位自动控制一、实验目的用PLC构成水塔水位控制系统。
二、实验内容①控制要求当水塔水位低于低水位界(S2为ON表示)且水池水位高于水池低水位界(S4为OFF表示)时,水泵M工作,水塔进水,当水塔水位高于水塔高水位界(S1为ON表示),水泵M关闭。
当水池水位低于低水位界(S4为ON表示)时,水泵M也将关闭,电磁阀Y打开,于是进水(S4为OFF表示水位高于水池低水位界),当水位高于水池高水位界(S3为ON表示),电磁阀关闭。
② I/O分配输入输出I0.1(L3)--------S1 Q0.0-------MI0.2(L4)--------S2 Q0.1-------YI0.3(L1)--------S3I0.4(L2)--------S4实验八三相交流电机控制一、实验目的用PLC构成三相交流电机控制。
二、实验内容①控制要求按下启动按钮SB1,电机运行,且KMY和KM1接通。
按下停止按钮SB3,电机停止运行。
按下切换按钮SB2,电机运行,且KMΔ和KM2接通。
② I/O分配输入:输出:I0.0(启动)------SB1 Q0.0------- KM1 I0.1(转换)------SB2 Q0.1------- KM2 I0.2(停止)------SB3 Q0.2-------KMYQ0.3------- KMΔ实验九全自动液压成型机一、实验目的用PLC构成全自动液压成型机系统。
二、实验内容①控制要求初始状态Y1=Y2=Y4=OFF,Y3=ON。
S1=S3=S5=OFF S2=S4=S6=ON。
启动运行按下启动键,系统动作如下:⑴Y2=ON上面油缸的活塞向下运动,使S4=OFF。
⑵该活塞下降到终点时,S3=ON,此时启动左液压缸,A的活塞向右运动,右液压缸C的活塞向左运动。
Y1=Y4=ON时,Y3=OFF,使S2=S6=OFF。
⑶当A缸活塞运动到终点S1=ON,并且C缸活塞也到终点S5=ON时,原料已成型,各液压缸开始退回原位。
实训五 水塔水位自动控制
实训五水塔水位自动控制1、实验目的:用PLC构成水塔水位控制系统。
学习PLC程序设计和系统设计的方法。
2、实验设备:(1) PLC实验台;(2)水塔水位实验板;(3)连接导线一套;(4)计算机(已安装FPWIN-GR编程软件)3、实验内容图1水位控制原理示意图(1)控制要求:控制对象为水泵,容器为水塔或储液罐。
S1、S2、S3、S4水位高度正常情况下控制在S3、S2之间,水位控制示意图如图1所示。
当水位在低于S3点时,水泵开始进水,当水位高于S2点时,水泵停止进水,当水位低于S3点并到达S4点时就报警,采取手动启动水泵,当水位超过S 2点并到达S1点时上限报警,采取强制停止水泵,水位从溢流口流出。
扩展功能:报警及水位指示面板功能:主要由电源指示灯、报警确认灯、水位指示灯以及报警确认开关组成。
接通电源时,电源指示灯亮,当水塔中水深处于不同位置时,水位指示灯S1、S2、S3、S4情况不同。
如图2所示。
①当水位处于S4点之下,指示灯S1、S2、S3、S4全亮,报警电路开始报警,即下限报警。
②当水位处于S4、S3之间,指示灯S4灭,S1、S2、S3亮,水泵开始进水。
③当水位处于S3、S2之间,指示灯S4、S3灭,S2、S1亮,保持状态,即保持进水。
④当水位处于S2、S1之间,指示灯S4、S3、S2灭,S1亮,停进状态,即水泵不工作。
⑤当水位处于S1点之上,指示灯S4、S3、S2、S1全灭,水泵不工作,报警电路开始溢出报警,即上限报警。
⑥报警电路可以手动关闭,只要按下报警确认开关,就可以解除报警的蜂鸣声。
此时,报警确认灯亮起。
处理完故障时,必须关闭报警确认灯,报警确认电路复位,恢复其监测故障的功能。
图2 报警及水位指示面板(2)I/O分配输入:水塔上限报警S1:X1水塔高水位界S2:X2水池低水位界S3:X3水塔下限报警S4:X4启动按键: X5报警消除按键 X6输出:水泵: Y0电源指示:Y1水塔高水位界S1指示灯:Y2水塔低水位界S2指示灯:Y3水池高水位界S3指示灯:Y4水塔低水位界S4指示灯:Y5报警器: Y6报警确认灯: Y7 (3)编制梯形图程序(4)调试并运行程序5、编写实验报告。
PLC实验指导书
可编程控制器(PLC)技术(OMRON)实验指导书芜湖信息技术职业学院电子信息系葛胜升实验一水塔水位控制一、实验目的用PLC构成水塔水位自动控制系统二、实验设备1、PLC可编程序控制器实验箱(水塔水位控制实验区) 1台2、PC机(个人电脑) 1台3、编程电缆 1根4、连接导线若干三、实验连线水塔水位实验接线表: ( 对应连线 )四、实验内容及步骤1、控制要求当水池水位低于SB4所指示的位置时,启动SB4按钮,L2所指示的电机工作,水池进水。
当水池水位达到SB3所指示的位置时,启动SB3按钮,使L2所指示的电机关闭,停止进水;当水塔水位低于SB2所指示的位置时,启动SB2按钮,使L1所指示的电机工作,开始水塔进水。
当水塔水位达到SB1所指示的位置时,启动SB1按钮时,使L1所指示的电机停止工作。
2、输入下载梯形图程序( 水塔水位.cxp )3、调试并运行程序图6-1水塔水位控制示意图实验二数码显示的模拟控制一、实验目的1、学会用PLC控制LED数码管。
2、掌握逐位移位指令在程序中的使用。
二、实验设备1、PLC可编程序控制器实验箱(数码显示的控制区) 1台2、PC机(个人电脑) 1台3、编程电缆 1根4、连接导线若干三、实验连线数码显示实验接线表: ( 对应连线 )说明:+24V(电压源供给区)---->+24V (交通灯实验区)COM0、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5(主机输出区)---->GND(电源供给区0V) ------- 交通灯实验区COM ( 若没有,则不用连接)四、实验内容及步骤1、设计要求该实验主要控制1个八段发光LED数码管来实现段码A~H及0~F之间的循环显示。
2、控制要求A→B→C→D→E→F→G→H→ABCDEF→BC→ABDEG→ABCDG→BCFG→ACDFG→ACDEFG→ABC→ABCDEFG→ABCDFG→A→B→C…一个循环。
3、输入下载梯形图程序( 数码显示.cxp .)4、调试并运行程序。
任务二 水塔水位的PLC控制
低速定时器
OUT T
低速累计定时器 OUT ST
0.1~3276.7
ENO:=OUT_T(EN,C oil,Value);
普通定时器 累计定时器
OUTH T OUTH ST
0.01~327.67
高速定时器
OUTHS T
高速累计定时器 OUTHS ST
0.001~32.767
ENO:=OUTH(EN,Co il,Value);
11
项目一 任务二 水塔水位的PLC控制
FX5UPLC定 时器的分类
通用定时器 累计定时器
低速定时器
普通定时器
高速定时器
低速累计定 时器
普通累计定 时器
高速累计定 时器
12
项目一 任务二 水塔水位的PLC控制
表1-14 定时器输出指令使用要素
名称
助记符 定时范围(s)
梯形图表示
FBD/LD表示
ST表示
编号
功能描述
SM400 SM401 SM402
SM0 SM52 SM409 SM410 SM412 SM471030
SM8000 SM8001 SM8002 SM8004 SM8005 SM8011 SM8012 SM801231 SM8-022 SM801249 SM802304
运行监视,PLC运行时为ON 运行监视,PLC运行时为OFF 初始化脉冲,仅在PLC运行开始时ON一个扫描周期 发生出错,OFF:无出错,ON:有出错 PLC内置电池电压过低时为ON 10ms时钟脉冲,通、断各5ms 100ms时钟脉冲,通、断各50ms 1借s位时标钟志脉位冲:,减通、运断算各结0果.5为s 零时置位 2进s时位钟标脉志冲位,:通加、运断算各有1进s 位或结果溢出时置位 1指mi令n时执钟行脉完冲成,标通志、位断:各执3行0s完成为ON 零为标ON志时位禁:止加全减部运输算出结果为零时置位
水塔水位控制模拟plc实验报告
水塔水位控制模拟plc实验报告一、实验目的本实验旨在通过使用PLC进行水塔水位控制模拟,提高学生对于PLC控制系统的理解和应用能力。
二、实验原理1. 水塔水位控制模拟:本实验中,通过使用PLC对水泵进行控制,以达到对于水塔内部水位的控制。
当水塔内部水位过低时,PLC会向电磁阀发送信号,打开电磁阀并启动水泵;当水塔内部水位过高时,PLC会向电磁阀发送信号,关闭电磁阀并停止水泵。
2. PLC控制系统:PLC是一种可编程逻辑控制器,其主要功能是对于各种工业自动化设备进行逻辑运算和数据处理。
PLC由输入输出模块、中央处理器、存储器等组成,并且可以通过编程来实现对于各种设备的控制。
三、实验器材1. PLC:S7-200;2. 电磁阀:24V DC;3. 水泵:220V AC;4. 传感器:浮球开关;5. 电源:220V AC。
四、实验步骤1. 连接电路:将浮球开关连接至输入模块中,并将电磁阀和水泵连接至输出模块中。
2. 编写PLC程序:根据实验要求,编写PLC程序,实现对于水塔内部水位的控制。
具体程序如下:(1) 定义输入输出口:I0.0:浮球开关;Q0.0:电磁阀;Q0.1:水泵。
(2) 编写主程序:当浮球开关状态为1时,即水塔内部水位过低时,PLC向电磁阀发送信号打开,并启动水泵;当浮球开关状态为0时,即水塔内部水位过高时,PLC向电磁阀发送信号关闭,并停止水泵。
3. 上传程序至PLC:使用STEP 7-Micro/WIN软件将编写好的程序上传至PLC中。
4. 进行实验验证:对于实验进行验证,在不同的水位情况下观察电磁阀和水泵的运行情况,并记录数据进行分析。
五、实验结果通过本次实验,成功地使用PLC对于水塔内部的水位进行了控制,并且在不同的情况下进行了验证。
通过观察数据可以得出结论,在不同的情况下,PLC都能够准确地控制电磁阀和水泵的运行,并且达到了预期的效果。
六、实验总结通过本次实验,我们对于PLC控制系统的原理和应用有了更深入的了解,同时也提高了我们的实践能力。
1.2项目一任务二 水塔水位的PLC控制
1.1任务一三相异步电动机起停的PLC控制一、复习旧知三相交流异步电动机的控制方式有哪些?二、引入新课水塔是日常生活和工农业生产中常见的供给水建筑,其主要功能是储水和供水。
为了保证水塔水位运行在允许的范围内,常用液位传感器作为检测元件,监视水塔内液面的变换情况,并将检测的结果传给控制系统,决定控制系统的运行状态。
本任务利用三菱FX3U系列PLC对水塔水位控制进行模拟运行。
三、讲解新知(一)辅助继电器(M元件)1、一般辅助继电器与继电器控制系统的中间继电器相似,它不能直接驱动外部负载,只能用于编制程序时的转换作用。
辅助继电器可分为:通用型、断电保持型和特殊辅助继电器三种。
辅助继电器按十进制编号。
2、通用型辅助继电器通用型辅助继电器的主要用途为逻辑运算的中间结果或信号类型的变换。
PLC上电时处于复位状态,上电后由程序驱动,它没有断电保持功能,在系统失电时,自动复位。
若电源再次接通,除了因外部输入信号变化而引起M的变化外,其余的皆保持OFF状态。
不同型号的PLC其通用型辅助继电器的数量是不同的,其编号范围也不同。
3、断电保持型辅助继电器断电保持型辅助继电器具有断电保持功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其断电前的状态。
但要注意,系统重新上电后,仅在第一扫描周期内保持断电前的状态,然后M将失电,因此,在实际应用时,还必须加M自保持环节,才能真正实现断电保持功能。
断电保持型辅助继电器之所以能在电源断电时保持其原有的状态,是因为电源中断时用PLC锂电池作后备电源,保持它们映像寄存器中的内容。
3、特殊辅助继电器触点利用型特殊辅助继电器。
线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。
M8000—运行监视,PLC运行时为ON。
M8001—运行监视,PLC运行为OFF。
M8002—初始化脉冲,仅在PLC运行开始时接通一个扫描周期。
M8003—初始化脉冲,仅在PLC运行开始时关断一个扫描周期。
M8005—PLC后备锂电池电压过低时接通。
