自动控制在生活中的应用举例

合集下载

自动控制在电力系统中的应用

自动控制在电力系统中的应用

自动控制在电力系统中的应用电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,它负责输送、分配和管理电能。

为了提高电力系统的效率、可靠性和安全性,自动控制技术在电力系统中得到广泛应用。

本文将探讨自动控制在电力系统中的应用,并详细介绍其在传输、配电和发电方面的具体案例。

一、传输系统中的自动控制应用在电力传输过程中,自动控制技术可以实现对电力线路、变电站和整个传输网络的监测、管理和优化。

其中,最为重要的应用之一是故障检测与定位系统。

该系统利用自动控制技术,可以准确检测电力线路上的故障,并迅速定位故障点,从而快速修复,减少停电时间。

此外,自动控制还可以实现对电力线路和设备的状态监测与维护,提前预警可能出现的故障,保障电力传输的稳定性和可靠性。

二、配电系统中的自动控制应用在电力配电过程中,自动控制技术可以实现对配电线路、变压器和电力设备的远程监控和管理。

配电线路的自动化监控系统可以实时监测线路的电压、电流和频率,掌握电力负荷情况,并通过自动化调节实现负荷均衡,避免过载和供应不足的情况发生。

此外,自动控制还可以实现对变压器和电力设备的状态监测和维护,及时发现潜在故障,并进行预警和处理,避免设备损坏和停电事故的发生。

三、发电系统中的自动控制应用在电力发电过程中,自动控制技术可以实现对发电机组、调度中心和发电网络的智能化管理。

发电机组的自动控制系统可以实现对机组的运行状态监测和调节,通过自动化控制提高机组的效率和稳定性。

调度中心的自动控制系统可以实现对发电设备的远程监控和调度,实现对多个发电机组的协调运行和负荷分配。

而发电网络的自动控制系统可以实现对整个系统的运行状态监测和优化,实时调控电力输送和供应,保障电网的运行安全和稳定。

结语自动控制在电力系统中的应用不仅提高了系统的效率和可靠性,还大大减少了人为因素带来的潜在风险。

通过自动控制技术,电力系统的监测、管理和优化更加智能化和高效化,为人们提供了更加稳定可靠的电力供应。

闭环控制在生活中的应用

闭环控制在生活中的应用

闭环控制在生活中的应用闭环控制是一种控制系统,通过反馈机制不断调整输出,以使得系统能够稳定运行。

尽管闭环控制主要应用于工程领域,但它也在生活中的许多方面有着广泛的应用。

本文将探讨闭环控制在生活中的几个具体应用。

一、智能家居系统智能家居系统是一个典型的闭环控制系统。

它通过感应器、执行器和控制器等组件,对家居环境进行监测和控制。

例如,温度传感器可以感知室内温度的变化,当温度过高或过低时,控制器会自动调节空调或暖气以恢复合适的温度。

这种反馈机制使得家居环境能够自动适应人们的需求,提供舒适的居住体验。

二、健康监测设备闭环控制在健康监测设备中也有广泛的应用。

例如,心率监测器可以感知人体心率的变化,并将数据传输给控制器进行分析。

如果心率异常,控制器会发出警报或采取相应的措施,如通知医生或自动启动急救程序。

这种闭环控制系统可以及时监测和处理健康问题,保护人们的生命安全。

三、交通信号灯控制交通信号灯控制系统也是一个典型的闭环控制系统。

它通过感应车辆和行人的存在,以及交通流量的变化,来调整信号灯的状态。

当路口上有车辆或行人时,感应器会将信号传输给控制器,控制器会相应地改变信号灯的颜色。

这种闭环控制系统可以有效地管理交通流量,提高交通效率和安全性。

四、飞机自动驾驶系统飞机自动驾驶系统是航空领域中闭环控制的一个典型应用。

飞行控制系统通过传感器感知飞机的状态和环境,并将数据传输给控制器进行分析和处理。

控制器会根据飞机的位置、速度、姿态等信息,自动调整引擎和舵面的控制,以保持飞机在预定路径上稳定飞行。

这种闭环控制系统使得飞机能够安全、准确地进行自动导航和自动驾驶。

五、股票交易系统闭环控制在金融领域也有广泛的应用。

例如,股票交易系统可以通过感应市场的行情和投资者的交易行为,以及分析数据和模型,来进行交易决策和风险控制。

这种闭环控制系统可以自动调整投资组合,以最大程度地提高投资回报和降低风险。

闭环控制在生活中的应用是多种多样的,上述仅是其中的几个例子。

AI技术的实际应用举例

AI技术的实际应用举例

AI技术的实际应用举例一、引言随着人工智能(AI)技术的不断发展,它已经在各个领域展现出了巨大的潜力和广泛的应用。

本文将以几个具体的例子来介绍AI技术在实际应用中的重要性和效果。

二、医疗行业中的AI应用在医疗行业中,AI技术被广泛用于辅助诊断和治疗过程中。

例如,通过机器学习算法,AI可以根据患者的临床数据和影像学图像进行快速和准确的癌症筛查,帮助医生提高早期诊断率。

此外,在手术过程中,AI可以利用机器视觉和自主控制系统来辅助医生进行精确操作,提高手术成功率。

这些应用不仅能够节约时间和成本,还能够改善患者的生存率和生活质量。

三、交通领域中的AI应用交通领域是另一个AI技术得到广泛运用的领域。

智能交通管理系统可以利用大数据分析和预测模型优化城市交通流量,并提供实时交通信息给驾驶员,帮助他们选择更优的路线。

此外,无人驾驶技术也是AI在交通领域的重要应用之一。

通过利用传感器、计算机视觉和深度学习算法,自动驾驶汽车能够感知环境、做出决策并安全地行驶,极大地降低了交通事故的发生率。

四、金融行业中的AI应用金融行业也广泛应用AI技术来改善效率和减少风险。

银行可以利用自然语言处理和机器学习算法来分析客户的大量数据,并提供个性化的金融产品和服务。

这不仅可以提高客户满意度,还可以最大限度地减少风险。

另外,在欺诈检测方面,AI技术可以根据用户行为模式和历史数据来自动检测潜在欺诈行为,保护客户的资金安全。

五、教育领域中的AI应用AI技术在教育领域也有广泛应用。

虚拟助教系统可以根据学生的学习需求和兴趣提供个性化的辅导,并及时反馈学习进度。

这种个性化学习可以帮助学生更好地掌握知识,提高学习效果。

此外,AI还可以应用于教育评估和智能考试监控系统中,通过分析学生的答卷和行为来评估学生的实际水平,并提供有针对性的建议。

六、智能家居中的AI应用随着智能家居概念的兴起,AI技术在家居领域也得到广泛应用。

人们可以通过智能语音助手与家居设备进行互动操作,实现自动化控制和管理。

智能控制应用举例

智能控制应用举例

智能控制应用举例智能控制应用举例1. 智能家居智能家居是指通过物联网技术,将各种家居设备与网络连接起来,实现家居设备的智能控制和管理。

通过智能家居系统,我们可以通过方式、平板电脑等终端设备,实现对家里的灯光、空调、电视、窗帘等设备的远程控制。

智能家居的应用场景丰富多样。

例如,当我们离开家时,可以通过方式APP远程关闭电视、空调等设备,以节省能源;当我们回家时,可以通过方式APP提前打开空调,让室内达到舒适的温度。

另外,智能家居还可以通过人体传感器来实现自动感应灯光的开关等功能。

2. 智能车辆智能车辆是指通过激光雷达、摄像头等传感器和计算机视觉、机器学习等技术,使汽车具备自动驾驶、避障、自主寻路等功能。

智能车辆的应用范围非常广泛。

在智能车辆的控制系统中,通过激光雷达和摄像头等传感器获取道路和交通信息,并结合地图和导航系统,实现自动驾驶和自主寻路功能。

此外,智能车辆还可以通过智能感知和计算机视觉技术来实现障碍物检测和避障功能,提高行车的安全性。

3. 智能制造智能制造是指通过物联网技术、等新兴技术,将制造系统中的设备、工件、工人等各个要素连接起来,并实现信息共享和智能控制,提高生产效率和产品质量。

智能制造在生产过程中可以实现诸如物料调度、设备维护、质量检测等自动化控制。

例如,通过连接各个设备的传感器,可以实时监测设备运行状况,及时进行设备维护,减少故障停机时间。

同时,通过智能制造系统的数据分析和预测功能,还可以提前预知设备故障,从而提高生产效率。

4. 智能农业智能农业是指通过物联网技术、传感器技术和云计算等技术手段,将农业各个环节中的土壤、气象、作物等信息进行采集和分析,实现精准农业管理和智能控制。

智能农业的应用举例包括智能灌溉、智能施肥、智能监测等。

例如,通过土壤传感器和气象传感器监测土壤湿度和气象变化,并结合智能控制系统,可以实现对灌溉设备的自动控制,确保作物得到恰当的水分供应。

此外,还可以通过智能监测系统对作物的生长状况进行实时监测和分析,从而指导农民进行农业生产决策。

人工智能生活中应用例子

人工智能生活中应用例子

人工智能生活中应用例子人工智能(AI)已经逐渐渗透到我们的生活中,许多应用程序和设备都使用了AI技术。

下面是10个人工智能在生活中的应用实例。

1. 语音助手语音助手是一个智能助手,可以回答用户的问题,执行命令以及提供实时信息。

语音助手是人工智能的一个例子,目前使用最广泛的语音助手包括Apple的Siri,亚马逊的Alexa和谷歌助手。

2. 智能家居智能家居是一种智能化的家居系统,可以帮助居民实现远程控制和自动控制。

智能家居系统可以通过手机应用程序、语音控制或自动化系统控制家居电器、温度、照明等设备。

3. 人脸识别人脸识别是一种人工智能技术,可以通过识别人脸图像来识别一个人的身份。

广泛应用于安全控制、社交媒体、支付系统等领域。

4. 智能医疗智能医疗是一种人工智能技术,可以通过数据分析和机器学习来协助医生进行诊断和治疗。

智能医疗应用包括自动诊断、智能监控和健康管理等。

5. 自动驾驶汽车自动驾驶汽车是一种基于人工智能技术的自动驾驶系统。

这种技术可以通过传感器和计算机视觉来控制汽车,实现自动驾驶。

6. 智能客服智能客服是一种基于人工智能技术的客服系统。

这种系统可以通过自然语言处理和机器学习来回答客户的问题,提供有关产品和服务的信息。

7. 智能安防智能安防是一种基于人工智能技术的安全系统。

这种系统可以通过人脸识别、声音识别和图像识别来检测和预防犯罪行为。

8. 智能音箱智能音箱是一种基于人工智能技术的音箱系统。

这种系统可以通过语音控制来执行各种任务,例如播放音乐、回答问题、控制家居等。

9. 智能翻译智能翻译是一种基于人工智能技术的翻译系统。

这种系统可以通过机器学习和自然语言处理来翻译不同语言之间的文本和语音。

10. 智能推荐智能推荐是一种基于人工智能技术的推荐系统。

这种系统可以通过数据分析和机器学习来分析用户的兴趣和行为,从而推荐符合用户兴趣的产品和服务。

人工智能正在逐渐深入到我们的生活中,我们可以期待更多的创新和应用。

电气工程及其自动化在生活中的应用

电气工程及其自动化在生活中的应用

电气工程及其自动化在生活中的应用电气工程及其自动化是一门研究电力系统和自动控制系统的学科,它在现代社会中发挥着重要的作用。

电气工程及其自动化技术的应用越来越广泛,可以涉及到家庭生活、交通、原材料生产等多个领域。

本文将介绍电气工程及其自动化在生活中的一些应用。

在家庭生活中,电气工程及其自动化技术有许多应用。

人们可以通过手机或者智能家居系统来控制家庭电器的开关。

这样,我们可以在外出时关掉家庭的电源,避免电费的浪费。

自动化技术还使得家庭生活更加方便。

家庭中的照明系统、空调系统、音响系统等都可以通过智能化控制设备来实现自动化控制。

这样一来,居民可以通过手机或者遥控器来控制家庭电器的开关,调节室内温度或者控制音响的音量等,提高了生活质量。

电气工程及其自动化技术在交通领域也有广泛的应用。

现代交通信号灯就是通过电气工程及其自动化技术来实现自动调节的。

通过感知交通流量的传感器,交通信号灯能够根据车辆的流量和道路的需求,自动地调整红绿灯的变化。

这样一来,不仅减少了交通拥堵现象,还提高了交通效率。

在高速公路上,电气工程及其自动化技术也能够实现自动驾驶技术。

自动驾驶技术可以通过使用激光雷达、摄像头等感应设备来感知车辆和道路的信息,并通过电气控制系统来控制车辆的方向和速度,从而实现无人驾驶。

电气工程及其自动化技术在工业生产中也有重要应用。

在原材料生产中,电气工程技术可以用于控制工业设备的运行。

通过自动控制系统,可以准确地控制设备的运行状态,保证生产的精度和效率。

在物流领域,电气工程技术也能够实现自动化仓储系统。

自动化仓储系统通过电气控制技术来实现对仓库货物的存放和取出。

通过使用机械臂、传送带等设备,可以实现仓储物品的快速存储和分拣,提高了工作效率和减少了人力成本。

电气工程及其自动化技术在生活中有诸多应用,包括家庭生活、交通、原材料生产等领域。

这些应用使得我们的生活更加方便和舒适,提高了生活质量和效率。

随着科技的发展,电气工程及其自动化技术在未来还将继续发展,为我们的生活带来更多的便利。

智能控制技术在生活中的应用

智能控制技术在生活中的应用智能控制技术是指利用现代信息技术和智能化设备,通过对物理系统进行监测、分析和控制,实现系统的自动化、智能化和优化。

随着科技的不断发展和智能化设备的普及,智能控制技术已经在各个领域得到广泛应用,为我们的生活带来了诸多便利和改变。

首先,智能控制技术在家居领域的应用为我们的生活带来了极大的便利。

通过智能家居系统,我们可以实现对家中灯光、温度、安防等设备的智能控制。

比如,我们可以通过智能手机或语音助手控制家中的灯光开关,调节室内的温度,甚至远程监控家中的安防设备。

这样一来,我们可以更加智能、便捷地管理家居设备,提高生活的舒适度和安全性。

其次,智能控制技术在交通运输领域的应用为我们的出行提供了更加便捷和高效的方式。

智能交通系统可以通过感知设备、通信设备和控制设备实现对交通流量的监测、调度和控制。

比如,交通信号灯可以根据交通流量实时调整绿灯时间,以减少交通堵塞;智能导航系统可以根据实时交通状况为我们提供最优的行驶路线;智能停车系统可以实现自动化停车,提高停车位利用率。

这些智能控制技术的应用,可以减少交通拥堵,提高道路通行效率,提升出行的便利性。

再者,智能控制技术在能源管理领域的应用为我们的生活带来了能源的高效利用和节约。

智能能源管理系统可以通过感知设备、数据分析和控制设备实现对能源的监测、分析和控制。

比如,智能电表可以实时监测电能的使用情况,提供电能的实时信息,帮助用户合理使用电能;智能家电可以根据用户的使用习惯和能源需求进行智能控制,实现能源的高效利用;智能光照系统可以根据室内光照情况自动调节灯光亮度,减少能源的浪费。

这些智能控制技术的应用,可以实现能源的智能管理和节约,降低能源消耗,减少对环境的影响。

此外,智能控制技术在工业生产领域的应用为生产过程的自动化和智能化提供了强有力的支持。

工业自动化系统通过感知设备、控制设备和执行设备,实现对生产线的自动控制和监测。

比如,工业机器人可以代替人工完成繁重、危险的工作,提高生产效率和质量;智能传感器可以实时监测生产过程的各项参数,保证生产的稳定性和一致性;智能控制系统可以根据生产需求实现生产过程的智能调节和优化,提高生产效率和降低能源消耗。

物联网十大例子

物联网十大例子近年来,物联网技术的发展迅速,以智能物联网为代表,给生活和工作带来了极大的便利和改善。

物联网可以将物理世界和虚拟世界紧密联系起来,实现自动化控制,方便快捷。

其中,最常见的物联网例子有一下十条:1、智能家居:智能家居技术已经成为当今家庭装潢的一大特色。

它可以实现家用电器的智能控制,比如调节温度和湿度,远程控制灯光和电视等设备,实现人们的智能生活。

2、智能农耕:智能农耕可以通过物联网技术来监测、传输、分析、管理农业生产过程中的信息,可以提高农业生产的效率,改善利润率,减少污染,节约农业资源。

3、智能交通:智能交通系统可以帮助政府和企业更好地管理交通系统,提高交通系统的安全性、可靠性和可持续性。

比如实现自动分流,智能调度,车辆定位和交通状态监测等功能。

4、智能医疗:智能医疗是通过物联网技术将医疗世界与智能技术结合在一起,实现智能管理医疗信息。

例如可以实现实时监控患者的生理参数,快速准确地定位病情,并提供准确的治疗方案。

5、智能军事:智能军事技术可以实现军事装备的全程自动化,从部署、指挥、作战、运输到调整,都可以由系统来完成,缩短军事执行时间,提高军事作战的效率。

6、智能安全:智能安全技术能够实现对安全信息的监测、分析、传输、处置等功能,确保信息安全,保护组织和个人的隐私。

7、智能金融:智能金融是基于物联网技术安全管理金融信息,实现客户在线支付、电子钱包支付、移动支付和公共账户转账等功能。

8、智能物流:智能物流通过使用物联网技术实现物流信息的可信性,有效地跟踪货物的状态,实现货物的准时、准确的运输,减少货物的损耗。

9、智能能源:智能能源系统是一套完整的物联网技术,可以通过多种传感器,使能源运营管理更加智能,实现更高效率的能源分配,有效地优化能源使用效率,更好地满足人们的能源需求。

10、智能云技术:智能云技术是指应用物联网技术,以云计算为基础,通过数据分析,让从传感器采集的数据在云端进行处理和存储,提供多元的应用服务,让用户从传感器到云端的数据能够更好地实现交互、串联、支持和分析,打造智能信息服务平台。

自动控制技术实践中计算机的应用

自动控制技术实践中计算机的应用计算机在自动控制技术中的应用是基于其强大的数据处理能力和高效的算法,为自动化系统提供了关键的支持。

在传统的自动控制系统中,控制器和执行器之间的通信通常会借助于计算机来实现。

通过计算机,我们可以实现对传感器和执行器的高效管理,并且结合各种控制算法,实现对自动化系统的精确控制。

计算机在自动控制技术中的应用体现在了系统的监测和管理上。

在自动化生产中,计算机可以通过各种传感器实时监测生产过程中的各项参数,比如温度、压力、流量等,然后根据实时数据进行调控,保证生产过程的稳定性和质量。

在交通运输领域,计算机也可以通过实时监测来进行交通管制,提高交通系统的运行效率。

在家庭生活中,智能家居系统也广泛应用了计算机技术,实现了对家庭设备的自动化控制和管理。

计算机在自动控制技术中的应用还表现在了系统的优化和协调上。

通过计算机的强大算法处理能力,自动化系统可以通过优化算法对生产过程进行优化调度,提高生产效率和降低成本。

在交通运输领域,计算机也可以通过智能交通控制系统对交通信号灯的协调调度,减少交通堵塞和事故发生的可能性。

随着人工智能技术的不断发展,计算机在自动控制技术中的应用也变得越来越智能化和自适应。

人工智能技术的引入,使得计算机可以通过学习和优化算法,逐渐提高系统的自适应能力和智能化水平。

在工业生产过程中,人工智能技术可以通过对大量数据的学习和分析,自主优化控制策略,提高系统的稳定性和灵活性。

计算机在自动控制技术实践中的应用已经成为了不可或缺的一部分。

通过计算机的强大处理能力和智能算法,自动化系统得以实现了更加精准和高效的控制和管理。

随着人工智能技术的不断发展,计算机在自动控制技术中的应用也将更加智能化和自适应,为自动化领域的发展带来新的机遇和挑战。

希望未来计算机在自动控制技术领域的应用能够更加成熟和广泛,为各个领域的自动化系统提供更好的支持和服务。

自动化思维的例子

自动化思维的例子自动化思维是指利用技术手段使工作过程自动进行的一种思维方式。

它可以提高工作效率,减少人工操作的错误率,节省人力资源等。

下面是一些关于自动化思维的例子,以帮助读者更好地理解这种思维方式。

1. 自动化生产线自动化生产线是自动化思维的一个重要应用领域。

通过在生产线上安装各种传感器、控制器和机器人等设备,可以实现对生产过程的自动监控和控制。

这样可以提高生产效率,减少人工操作的错误率,同时也能够减少人力资源的使用。

2. 自动化仓储系统自动化仓储系统是指利用技术手段对仓库的货物管理和物流运输进行自动化处理的系统。

通过在仓库中安装自动化设备,如自动堆垛机、自动输送线等,可以实现对货物的自动存储、拣选和运输。

这样可以提高仓库的运作效率,减少人工操作的错误率,同时也能够节省人力资源。

3. 自动化交通系统自动化交通系统是指利用技术手段对交通流量进行自动监控和控制的系统。

通过在道路上安装各种传感器和控制设备,可以实时监测交通流量,并根据实时数据进行交通信号的自动调整。

这样可以提高交通系统的运行效率,减少交通拥堵和事故的发生,同时也能够节省人力资源。

4. 自动化客服系统自动化客服系统是指利用技术手段对客户服务进行自动化处理的系统。

通过在客服系统中安装自动应答机器人和智能语音识别等设备,可以实现对客户问题的自动回答和解决。

这样可以提高客户服务的效率,减少客服人员的工作负担,同时也能够节省人力资源。

5. 自动化农业系统自动化农业系统是指利用技术手段对农业生产进行自动化处理的系统。

通过在农田中安装自动喷灌设备、智能植物监测器等设备,可以实现对农作物的自动灌溉和监测。

这样可以提高农作物的生长效率,减少农民的劳动强度,同时也能够节省人力资源。

6. 自动化家居系统自动化家居系统是指利用技术手段对家居生活进行自动化处理的系统。

通过在家居中安装自动控制设备,如智能家居中央控制器、智能电器等,可以实现对家居设备的自动控制和管理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

自动控制在生活中的应用举例模块一多泵切换恒压供水系统控制方案一、预备知识1、变频器恒压供水系统在生产、生活的实际中,用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。

而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。

保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。

图1 住宅区恒压供水示意图恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出水口压力保持不变的供水方式。

供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。

传随着变频调速技术的日益成熟和广泛的应用,利用内部包含用PID调节器、单片机、PLC 等器件有机结合的供水专用变频器构成控制系统,调节水泵输出流量,以实现恒压供水。

变频器恒压供水,如上图1所示。

利用变频器内部的PID调节功能,如图2,目标信号SP是一个与压力的控制目标相对应的值,通常用百分数表示。

1图2 变频器PID调节功能2、“一拖多”恒压供水实际应用中,单台水泵供水一般不能满足用水要求,常用多泵单变频恒压供水。

即是“一拖多”控制方案,这种多台泵调速的方式,系统通过计算判定目前是否已达到设定压力,决定是否增加(投入)或减少(撤出)水泵。

由于“一拖多”变频恒压供水系统需要涉及压力PID控制、工频和变频等功能,所以需要由专门的程序控制来实现。

目前的“一拖多”变频供水系统主要由3种方式:1)微机控制变频恒压供水系统此系统以多台水泵并联供水,系统设定一个恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化时,通过远传压力表,将管网压力反馈给PI 控制器,通过PI控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水。

微机控制变频恒压供水系统如图3所示。

图3 微机控制变频恒压供水系统22)PLC控制变频恒压供水系统PLC控制的恒压变频供水系统与微机控制器类似,所不同的是PLC除了完成供水控制外,还可以完成其他的特殊功能,具有更大的灵活性。

3)供水专用变频器供水系统采用供水专用的变频器,不需另外配置供水系统的控制,就可完成对由2~6台水泵组成的供水系统的控制,使用相当方便;供水专用变频器=普通变频器+PLC,是集供水控制和供水管理一体化的系统,这不仅降低了生产成本,而且大大提高了生产效率。

西门子的MM430变频器供水专用变频器框图如图4所示。

图4 MM430变频器供水框图二、确定控制方案根据实际情况,我们采用PLC控制变频恒压供水系统。

变频器采用MM440,PLC采用S7-200,实现“一拖二”方式。

在加泵过程中,变频器驱动电动机达到额定转速时,变频器内部输出继电器动作,作为一个控制信号将电动机切换到工频电网直接供电运行,而变频器再去启动其他的电动机。

以达到电动机软启动和节能的目的,切换过程由PLC控制实现。

减泵时,则由PLC控制直接停止工频运行的电动机。

采用“启先停”方式。

3模块二系统电气原理图绘制一、预备知识电气控制电路图通常由主电路和辅助电路两部分组成。

主电路(也称动力电路)是通过强电流的电路。

它包括电源电路、受电的动力装置及其控制、保护电器支路等。

辅助电路是通过弱电流的电路。

一般生产机械设备的辅助电路,包括控制电路、照明电路和信号电路等。

电气控制电路图绘制的一般规则1)元件和连接线在电路图中的表示①连接线在电路图中的三种描述方法:多线表示法、单线表示法和混合表示法。

②表示连接线去向的两种方法:有连续线表示法和中断线表示法。

③电路图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑圆点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。

④电气元件在电路图中的三种表示方法:集中表示法、半集中表示法、分开表示法。

2)图幅分区和元件在图上位置的表示方法为了确定图上内容(如图形等)的位置及其用途,以便于检修和方便阅读原理图,一些幅面较大、内容复杂的电气图进行分区。

3)注释当含义不便于用图示形式表达清楚时,可在图上采用注释。

注释可采用两种方式:一是直接放在所要说明的对象附近;二是加标记,将注释放在图面上的其他适当位置。

4)技术数据的表示方法当需要在电气工程图上表示出元件的技术数据时,通常采用的方法有,标注在图形符号旁、标注在图形符号内、以表格的形式给出。

5)电原理图中元、器件状态的规定①继电器、接触器在非激励的状态,即其线圈未通电的状态。

②断路器、隔离开关等在断开位置。

4③带零位的手动控制开关在零位位置,而不考虑电路的实际工作状态。

④机械操作开关在非工作状态的位置,例如终端开关没有达到极限行程前的位置。

6)电原理图中的电源表示方法表1 电气线路和三相电气设备端的表记代号7)电原理图中各栏目的含义①图纸上方的1、2??13是图区编号,是为了便于检索电气线路、方便阅读电原理图而设置的。

②图区编号下面的“电源开关??照明及信号”一栏,表明它对应的下方元件或电路的功能。

③原理图中的接触器、继电器的线圈与受其控制的主触头或辅助触点的从属关系应按下述方法标志:在每个接触器线圈的文字符号KM的下面画两条竖直线,分成左、中、右三栏,把受其控制而动作的主触头及辅助触点所处的图区号数字,按下表2左半部分规定的内容填上。

对备而未用的触头及触点,在相应的栏中用记号“X”标出。

5在每个继电器线圈的文字符号(如KT)下面画一条竖直线,分成左、右两栏,把受其控制而动作的触点所处的图区号数字,按下表右半部分规定的内容填上。

同样,对备而未用的触点在相应的栏中用记号“X”标出。

原理图中每个触头的文字符号下面的数字表示使其动作的线圈所处的图区号。

表2 接触器线圈、继电器线圈符号下的数字标志绘制电气原理图前,要根据任务要求确定I/O的点数,然后选择适当的PLC模块,再进行分配I/O口。

本例中手动功能不使用PLC和变频器,直接由按钮控制水泵的起动和停止,不占用PLC的I/O口;在自动状态下,起动和停止控制系统需占用2个PLC的输入点,变频器增加、减少和故障信号输入占用3个PLC的输入点,还有远传压力表的反馈信号输入占用1个模拟量输入点。

输出端,KM1~KM4占用4个PLC的输出点,同时变频器的启动命令占用1个PLC 的输出点,还有变频器PID的给定目标值输入占用1模拟量输出点。

PLC 分配I/O口分配如下:表3 PLC的I/O分配表注意KM1与KM2、KM3与KM4须进行机械互锁。

6三、选择低压电器低压电器通常是指工作在交流1000V以下与直流1200V以下电路中的电器,它可以按在电气线路中的地位,作用和动作方式分类.按在电气线路中的地位和作用分类:②低压配电电器。

如刀开关、熔断器等,主要用于低压配电系统和动力设备中。

②低压控制电器。

如接触器、控制继电器等,主要用电力拖动和自动控制系统中,按动作方式分类:①非自动切换电器。

如刀开关,转换开关等,它们是依靠外力来进行切换的。

②自动切换电器。

如自动开关,接触器等,它们是依靠本身参数的变化或外来信号自动地进行切换的。

1)刀开关的选择①闸刀开关。

用于照明电路时可选择额定电压为220V,用于电动机直接起动时,可选择额定电压为380V。

②组合开关。

根据电源种类、电压等级、所需触点数、接线方式进行选择。

2)断路器的选择①断路器的额定工作电压≥线路额定电压。

②断路器的额定电流≥线路计算负载电流。

3)熔断器的选择①应根据使用环境和负载性质选择适当类型的熔断器。

②电阻性负载的短路电流保护,熔体额定电流应等于或略大干电路工作电流。

4)主令电器的选择控制按钮主要根据使用场合、触头数和所需颜色选择。

行程开关根据动作要求和触头的数量选择。

5)接触器的选择①接触器的类型。

可根据被控制的电动机或负载电流类型来选择。

②接触器触头的额定电压。

大于或等于负载回路的额定电压。

③接触器主触头的额定电流。

大于或等于电动机或负载的额定电流。

6)热继电器的选择7①热继电器的类型。

对于三角形接线的重要电动机,可选用带断相保护装置的热继电器。

②热继电器的额定电流。

等于或稍大于电动机的额定电流.7)时间继电器的选择①时间继电器的类型。

对延时要求不高时,选用价格较低的JS7-A系列,对延时要求较高,应选JS11系列。

②延时方式。

应根据控制线路的要求选择延时方式。

8)速度继电器的选择速度继电器的类型主要根据电动机的额定转速选择。

9)中间继电器的选择中间继电器主要根据控制线路的电压等级,所需触头的数量和种类、容量等要求选择。

10)电流和电压继电器的选择对于频繁起动的电动机,考虑起动电流在继电器中的发热效应。

8模块三系统控制程序编写一、预备知识1)S7—200 PLC使用西门子S7—200系列PLC可通过PC/PPI电缆连接到计算机,利用计算机可直接把LAD(梯形图)或STL(语句表)传送到PLC的CPU中。

S7—200 PLC的控制程序可直接STEP7—Micr/WIN32编程软件中编写。

STEP7—Micro/WIN32提供梯形图(LAD)、语句表(STL)和功能块图(FBD)三种编辑器来创建程序,用任何一种程序编辑器编写的程序都可以用另外一种程序编辑器来浏览和编辑。

2)MM440变频器使用MM440变频器具有默认的工厂设置参数,具有全面而完善的控制功能。

基本操作面板(BOP)如图6所示。

图6 基本操作面板(BOP)表3表示采用基本操作面板(BOP)操作时,变频器的工厂缺省设置值。

表3 用BOP操作时的缺省设置值示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。

表4 基本操作面板BOP上的按键9TP170B和S7-200 PLC 的连接使用MPI 电缆或DP 电缆,一头接OP 的IF 1B 接口,另一头可接S7-200 PLC 的0 口、1 口或连接在EM277 上。

①在Step7-Micro/WIN32 中的通讯设置首先使用System Block 对S7-200 PLC 进行设置。

端口0中,PLC 站地址选为2,波特率设为187.5kbps。

10二、编写控制程序1)编写PLC控制程序编写梯形图时要注意基本原则和技巧:①继电器、定时器、计数器等器件的触点(动合和动断)可多次重复使用,次数不受限制。

②梯形图的每一行都是从左边的母线开始,线圈接在最右边,触点不能放在线圈的右边。

③梯形图程序必须符合顺序执行的原则,即从左至右,从上至下地执行。

④编写主程序和子程序时要注意参数的传递,尽量不要使用公共变量。

2)变频器参数设置要注意MM440变频器的模拟输入端ADC2接入反馈信号0~10V,ADC1作为给定的PID目标值通过S7-200的模拟输出输给定。

要注意参数设置的操作步骤。

3)触摸屏画面的组态TP170B触摸屏组态时要注意正确选择PLC通信协议,且与PLC中系统模块里设置的波特率一致。

三、调试控制程序控制程序调试时要先根据控制工艺要求编写出调试要求,然后根据调试要求进行一一验证控制系统是否满足要求。

相关文档
最新文档