水塔水位plc自动控制
- 格式:docx
- 大小:14.50 KB
- 文档页数:3
PLC控制水塔液位及温度控制程序设计
一:设计目的:
1、用PLC构成水塔液位和温度的自动控制系统。
2、了解PLC在实际生活中的应用。
二:控制要求:
(1)闭合水池低液位开关,驱动电磁阀打开,开始进水同时进行加热和搅拌,使水受热均匀,当水位到达水池高液位时,停止加水,但还可以加热,直到加热到温度为20度到30度之间为止,同时驱动蜂鸣器发出声音提醒。
(2)在蜂鸣器提醒的期间可以打开水塔低液位开关,启动抽水电机向水塔抽水并同时停止加热和搅拌。
直到到达水塔的高液位停止抽水。
三:设计参考:
1、输入:
2、输出:
X1 水塔高液位控制开关S1 Y0 电磁阀
X2 水塔低液位控制开关S2 Y1 抽水电动机
X3 水池高液位控制开关S3 Y2 加热器
X4 水池低液位控制开关S4 Y3 搅拌器
C5 温度传感器S5 Y4 蜂鸣器
四:设计流程图为:
五:水塔控制示意图:
六:硬件连接图如下:
七:由以上的分析可得梯形图如下:
八:从上梯形图可以看出,闭合X4后,一直进行加水并加热,直到水池充满,当热量到达20到30度之间蜂鸣器开始提醒,这之间可以打开水塔的低液位的开关,此时抽水机工作,关闭加热和搅拌,直到到达水塔高液位,整个系统停止工作。
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:***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 (15)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 (23)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。
PLC水塔水位控制及应用系统设计一、引言随着工业自动化技术的不断发展和完善,PLC技术被广泛应用于自动化控制系统中。
在工业生产中,水是必不可少的生产资源之一,因此水的控制和管理也变得越来越重要。
水塔是常见的水控制设备之一,在水塔的水位控制方面,PLC技术也可以起到重要作用。
本文将介绍PLC水塔水位控制及应用系统的设计,以期提高工业生产效率和水资源的利用效率。
二、PLC水塔水位控制原理水塔是存放水的设备,水位高低直接影响着水压和水量。
水位控制便是管理水塔水位的重要手段。
传统的水塔水位控制方法是使用浮球开关控制水泵开关,但是这种方法不仅容易损坏浮球开关,而且无法进行准确控制。
而PLC水塔水位控制则是使用PLC控制器接收水位变化信号,通过程序逻辑控制水泵的开关,实现精确控制水位高低。
在PLC水塔水位控制方案中,首先需要设置两个探测水位的传感器,一个位于最低水位处,另一个位于最高水位处。
当水位低于最低水位传感器时,PLC控制器就会控制水泵开启,控制水塔往里面注水,直到水位达到最高水位传感器的位置停止。
当水位超过最高水位传感器时,PLC控制器也会控制水泵关闭,以免水库溢出。
三、PLC水塔水位控制及应用系统设计流程1.确定水塔的高度和水位传感器的位置PLC水塔水位控制方案的第一步就是衡量水塔的高度,然后计算出所需的水位传感器位置。
传感器应该放置在两个不同位置,一个位置在低水位线下,并且另一个位置在高水位线上。
2.使用传感器读取水位数据第二个步骤是将两个水位传感器连接到PLC控制器上。
PLC控制器可以轻松地读取传感器数据并使用该数据来管理塔内的水位。
3.使PLC控制器完成水位控制逻辑最后一步是为PLC控制器创建程序逻辑以控制水泵的开关。
该逻辑必须能够读取传感器数据,检测水位是否过高或过低,然后在需要时打开或关闭水泵。
四、PLC水塔水位控制及应用系统的优点PLC水塔水位控制系统与传统控制系统的比较如下:1. 精确性和可靠性与传统开关相比,PLC水塔水位控制系统更加精确,能够做到滴水不漏。
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。
《PLC》水塔水位的模拟控制实验一、实验目的1.学会用PLC构成水塔水位的自动控制系统2.熟练掌握PLC编程软件的编程方法和应用二、实验设备三、面板图1四、控制要求当水池水位低于水池低水位界(SB4为ON表示),阀L2打开进水(L2为ON)定时器开始定时,4秒后,如果SB4还不为OFF,那么阀L2指示灯闪烁,表示阀L2没有进水,出现故障,SB3为ON后,阀L2关闭(L2为OFF)。
当SB4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时SB2为ON,电机L1运转抽水。
当水塔水位高于水塔水位界时电机L1停止。
五、端口分配表2六、操作步骤1、按照I/O端口分配表或接线图完成PLC与实验模块之间的接线,将PLC的DI 输入端中的1M、2M公共端接到公共端的M端,将PLC的DO输出端中的1L、2L、3L公共端接到公共端的L+端,实验挂箱的COM端接到公共端的M端。
+24V接到公共端的L+端,认真检查,确保正确无误。
2、打开示例程序或用户自己编写的控制程序,进行编译,有错误时根据提示信息修改,直至无误,用PC/PPI通讯编程电缆连接计算机串口与PLC通讯口,打开PLC主机电源开关,下载程序至PLC中,下载完毕后将PLC的“RUN/STOP”开关拨至“RUN”状态。
3、按下按钮SB4为ON后,阀L2打开进水(L2为ON)。
定时器开始定时,4秒后,如果SB4还不为OFF,那么阀L2指示灯闪烁,表示阀L2没有进水,出现故障。
4、按下按钮SB3为ON后,阀L2关闭(L2为OFF)。
5、松开按钮SB4(SB4为OFF)时,按下SB2(SB2为ON)即水塔水位低于水塔低水位界时,电机L1运转抽水。
6、按下按钮L1电机L1停止。
七、实验总结1.了解并掌握水塔水位模拟控制的的工作原理。
2.能熟练运用编制和调试PLC程序的方法3。
安康学院可编程逻辑控制PLC设计报告书课题名称:水塔水位自动控制系统姓名:学号:院系:专业:指导教师:时间:设计项目成绩评定表设计报告书目录一、设计目的 (1)二、设计思路 (1)三、设计过程 (1)3.1、系统论证 (1)3.2、模块设计 (3)四、系统结果 (5)五、课程设计体会与建议 (6)5.1、设计体会 (6)5.2、设计建议 (6)六、参考文献 (6)一、设计目的1、了解PLC实验箱结构及其接线方法。
2、利用PLC构成水塔水位自动控制系统。
3、了解自动控制原理在日常生活中的应用4、熟悉水塔自动控制系统的设计与制作。
二、设计思路1、按水塔水位的控制要求,设计PLC外部电路;2、连接PLC外部(输入、输出)电路,编写用户程序;3、输入、编辑、编译、下载、调试用户程序;4、运行用户程序,观察程序运行结果。
三、设计过程水塔水位控制系统是我国住宅小区、工厂企业广泛应用的供水系统。
为了达到节能的目的,提高供水系统的质量,考虑采用可编程控制器(PLC)、继电器、传感器技术和数据采集,设计一套实用水位控制方案,使系统实现自动控制,以提高控制精度、可靠性和供水质量。
并通过模拟仿真来验证程序编写的正确性。
3.1、系统方案其工作原理为:按下启动按钮,当水槽水位低于下限,补水阀答开。
高于上限时,补水阀关闭,同时,当水塔水位低于下限时,并且水槽水位高于下限时,抽水泵打开,当水塔水位高于上限时,抽水泵关闭。
水塔自动控制总体方框图如图1所示:图1 总体控制方框图3.2、模块设计水塔水位模拟图如图2所示:图2 水塔水位模拟图该电路完成两个功能:一是为水池补水;二是为水塔注水。
I/O分配表如表1所示:表1 I/O分配表输入继电器输入变量名输出继电器输出变量名X0 控制开关Y0 电磁阀X1 水塔上限液位开关Y1 电动机MX2 水塔下限液位开关X3 水池下限液位开关X4 水池上限液位开关工作过程:1)初始状态:水箱没有水,液位开关S4断开(S4为OFF)。
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。
目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。
利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。
后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。
因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。
本课题设计和实现了一种采用可编程序控制器为主控制机的供水控制系统。
该控制系统是一种PLC控制的自动调节控制系统,在传统水塔供水的基础上,采用PLC为控制核心、变频器等器件组成,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,同时具备开启和全部停止功能,能够实现水塔水位的供水,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] 水位控制、PLC fx2n 自动控制目录摘要1第一章绪论 (3)1.1概述 (3)1.2可编程序控制器(PLC)简介 (3)1.3PLC工作原理 (3)1.4PLC特点 (4)1.5PLC选择 (5)第二章水塔水位系统PLC硬件设计 (6)2.1水塔水位控系统构成及其控制要求 (6)2.1.1水塔水位系统控制装置图 (6)2.1.2 水塔水位系统的输入/输出设备 (6)2.2水塔水位系统电机控制电路的设计 (7)2.3水塔水位系统水位传感器的选择 (8)2.4水塔水位系统PLC的输入/输出分配 (10)2.4.1水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表 (10)2.4.2水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口接线图 (11)2.5水塔水位系统的元件器件 (12)第三章水塔水位控制系统PLC软件设计 (13)3.1工作过程 (13)3.2程序流程图 (14)3.3梯形图 (15)第四章总结 (16)参考文献 (17)第一章绪论1.1 概述在工业生产中,电流、电压、温度、压力、液位、流量、和开关量等都是常用的主要被控参数。
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。
3.2 水塔水位控制系统主电路............ 错误!未定义书签。
3.3 水泵电机的选择.................... 错误!未定义书签。
3.4 水位传感器的选择.................. 错误!未定义书签。
3.5 PLC I/O接口分配................... 错误!未定义书签。
3.6 PLC控制电路原理图................ 错误!未定义书签。
4 水塔水位自动控制系统PLC软件设计....... 错误!未定义书签。
4.1 程序流程图........................ 错误!未定义书签。
4.2 梯形图程序........................ 错误!未定义书签。
4.3 指令表............................ 错误!未定义书签。
总结................................. 错误!未定义书签。
参考文献................................. 错误!未定义书签。
1概论我国的水工业科技发展较快,与国际先进水平的差距正在不断缩小,水工业科技体系已初步形成,拥有一支从事水工业基础科学研究、应用研究、产品研制和工程化产业化开发的科技队伍。
基于plc水塔水位自动控制系统设计(毕业论文)基于PLC的水塔水位自动控制系统设计摘要:本论文设计了一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的水塔水位自动控制系统。
该系统通过PLC对水塔水位进行实时监测和控制,实现了水塔水位的稳定控制和节约水资源的目标。
本论文详细介绍了系统的硬件组成、软件设计和系统调试,为读者提供了一种实用的水塔水位自动控制方案。
一、引言水塔是城市供水中重要的基础设施之一,它起到了调节和储存水的作用。
传统的水塔水位控制主要依靠人工操作,存在着很多问题,如操作不及时、水资源浪费等。
因此,设计一种基于PLC的水塔水位自动控制系统,可以提高水塔的运行效率和水资源利用率。
二、系统需求分析本系统需要实现以下功能:1.实时监测水塔水位;2.根据水位自动控制水泵的启停;3.实现水塔水位的自动调节;4.防止水泵过载和干运转等异常情况;5.实现远程监控和管理。
三、系统设计1.硬件组成2.本系统主要由PLC、水位传感器、水泵、电动阀门、通信模块等组成。
其中,PLC作为核心控制单元,负责数据处理和控制输出;水位传感器监测水塔水位;水泵和电动阀门负责水流的控制;通信模块实现数据传输和远程监控。
3.软件设计4.本系统的软件设计主要包括PLC程序设计和上位机监控软件设计。
PLC程序主要实现数据采集、逻辑控制和水泵启停等功能;上位机监控软件则通过组态软件实现数据的实时显示、参数设置和远程控制等功能。
5.系统调试6.在系统调试过程中,我们进行了硬件和软件的测试,验证了系统的稳定性和可靠性。
同时,我们还对系统的节能效果进行了评估,结果表明本系统可以有效地节约水资源。
7.系统功能完善与优化8.针对实际应用中出现的问题和不足,我们提出了相应的改进措施:首先,增加了水泵的故障检测功能,提高了系统的安全性;其次,优化了控制算法,提高了水塔水位的控制精度;最后,完善了上位机监控软件的功能,提高了系统的可操作性。
9.经济效益分析10.本系统的应用带来了显著的经济效益。
电气工程学院设计题目:水塔水位PLC自动控制系统系别:年级专业:学号:学生姓名:指导教师:电气工程学院《课程设计》任务书课程名称:电气控制与PLC课程设计基层教学单位:电气工程及自动化系指导教师:摘要目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。
因此,不少单位自建水塔储水来解决高层楼房的用水问题。
最初,大多用人工进行控制,由于人工无法每时每刻对水位进行准确的定位监测,很难准确控制水泵的起停。
要么水泵关停过早,造成水塔缺水;要么关停过晚,造成水塔溢出,浪费水资源,给用户造成不便。
利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。
后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。
因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。
本文采用的是三菱FXZN型PLC可编程控制器作为水塔水位自动控制系统核心,对水塔水位自动控制系统的功能性进行了需求分析。
主要实现方法是通过传感器检测水塔的实际水位,将水位具体信息传至PLC 构成的控制模块,来控制水泵电机的动作,同时显示水位具体信息,若水位低于或高于某个设定值时,就会发出危险报警的信号,最终实现对水塔水位的自动。
关键词:水位自动控制、三菱FX2N、水泵、传感器目录摘要 (I)目录 ........................................................................................................................................................................... I I 第一章绪论 .. (1)1.1本课题的选题背景与意义 (1)1.2可编程逻辑控制器简述 (1)第二章水塔水位控制系统硬件设计 (2)2.1基于PLC的水塔水位控制系统基本原理 (2)2.2水塔水位控制系统要求 (3)2.3水塔水位控制系统主电路设计 (4)2.4 系统硬件元器件选择 (5)2.5 I/O口的分配及PLC外围接线 (6)第三章水塔水位系统的PLC软件设计 (10)3.1 水位控制系统的流程图 (11)3.2 PLC 控制梯形图 (12)3.3 水位控制系统的具体工作过程 (19)第四章总结 (20)参考文献 (21)第一章绪论1.1本课题的选题背景与意义在工业生产中,电流、电压、温度、压力、液位、流量、和开关量等都是常用的主要被控参数。
水塔自动控制一.实验目的学会利用PLC控制自动供水设备。
二.实验器材1. 可编程控制器实验台1台2. PLC-DEMO009水塔水位自动控制模拟实验板1块3. PC机或FX-20P-E编程器(自备)1台4. 编程电缆1根5. 自锁式连接导线(或扁平线)若干根三.实验原理与实验步骤1. 水塔水位自动控制,模拟实验板结构如图所示。
2. 本实验利用6个LED来指示水位的高低和电机的工作状态。
其中4个LED显示水位的高低,2个显示电机的工作状态。
3. 控制要求:(1)当水池水位低于低水位界L4时(L4=ON),阀M2打开进水;当水池水位高于高水位界时(L3=ON);则阀M2关闭。
(2)当水塔水位低于低水位界L2时(L2=ON),且水位高于低水位界;则抽水电机M1打开。
(3)当水塔水位高于高水位界时,则M1关闭。
(4)若在抽水过程中,水池水位下降到低水位界,则M1也关闭。
4. 实验步骤(1)打开实验台电源,PLC与编程器或PC机连接。
(2)根据具体情况编制输入程序,并检查是否正确。
(3)按图接线,实验台与PLC-DOME009连接,检查连线是否正确。
(4)启动设备,观察运行结果是否正确。
四.设计程序清单I/O分配指令表0 LD X0001 OUT Y0052 LDI X0033 ANI X0004 ANI Y0045 OUT Y0026 LD X0037 OUT Y0008 LD X0029 OUT Y00110 LD X00111 OUT Y00312 LD X00013 OUT Y00414 END梯形图接线图※FX系列的输出继电器的公共端:FX2N-32MR为COM0~COM4;FX2N-48MR为COM0~COM5; FX1N-60MR为COM0~COM7。
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。
水塔水位控制模拟plc实验报告摘要:本文是一篇关于水塔水位控制模拟PLC实验的报告。
通过深度分析和评估,我们将探讨水塔水位控制的原理和应用,介绍模拟PLC系统的配置和实验步骤。
本文的目的是通过实际模拟实验,帮助读者更好地理解水位控制和PLC系统的工作原理,并提供一种实践的方法来解决水塔水位控制的问题。
关键词:水塔水位控制,模拟PLC,实验报告1. 引言1.1 背景1.2 目的2. 水塔水位控制原理2.1 水位控制概述2.2 控制系统结构2.3 控制策略2.4 控制器选择3. 模拟PLC系统配置3.1 PLC介绍3.2 模拟PLC软件选择3.3 PLC系统硬件配置4. 实验步骤4.1 实验准备4.2 硬件连接4.3 PLC程序输入4.4 模拟PLC仿真5. 实验结果分析5.1 水位控制精度5.2 控制系统响应速度5.3 系统的可靠性6. 总结与讨论6.1 实验总结6.2 对水塔水位控制的理解 6.3 对模拟PLC系统的理解 6.4 对未来工作的展望1. 引言1.1 背景水塔水位控制是工程领域中常见的自动化控制任务之一。
通过准确控制水塔的进水和排水,可以稳定地维持水位在设定范围内。
这对于城市供水系统和工业生产过程非常重要。
1.2 目的本实验旨在使用模拟PLC系统来实现水塔水位的自动控制。
通过模拟实验,我们可以更好地理解水位控制和PLC系统的工作原理,并通过实践掌握一种解决水塔水位控制问题的方法。
2. 水塔水位控制原理2.1 水位控制概述水位控制是通过测量水位信号,控制进水和排水系统来维持水位在设定范围内。
常见的水位控制方法包括开关控制、PID控制和模糊控制等。
2.2 控制系统结构水塔水位控制系统通常由传感器、控制器和执行器组成。
传感器用于测量水位信号,控制器根据测量结果决定进水和排水的操作,执行器用于控制水流。
2.3 控制策略常见的控制策略包括比例控制、积分控制和微分控制。
这些控制策略可以根据实际需求进行组合,以达到更精确的水位控制效果。
PLC的水塔水位控制系统
PLC是一种可编程控制器,广泛应用于各种自动化系统,特别是在工业控制系统中。
水塔水位控制系统是一种常见的工业自动化控制系统。
它是用来控制水塔水位高低的系统,其主要组成部分包括水位传感器、水泵、水泵控制器、PLC等。
在水塔水位控制系统中,水位传感器被用来监测水位高低,如果水位高于预设值,则
水泵会开始运转,把多余的水泵送出水塔,保持水塔内部的水位稳定。
水泵控制器负责控
制水泵的开关,并根据水位传感器的反馈信号来控制水泵启动和停止。
PLC是整个水塔水位控制系统的核心部件,它可以根据预设程序来判断当前水位高低,并向水泵控制器发送信号来控制水泵的运转。
当水位高于预设值时,PLC会向水泵控制器
发送信号来启动水泵;当水位低于预设值时,PLC会向水泵控制器发送信号来停止水泵。
除此之外,PLC还可以记录水位的变化情况,并根据不同的数据来分析水塔的工作状态,从而为水塔的运行提供更加精准的控制。
同时,PLC还可以与其他自动化控制系统配
合使用,实现更加复杂的自动化控制功能。
总之,PLC在水塔水位控制系统中发挥了重要的作用,它可以支持多个输入和输出接口,可以实现数字和模拟量的控制,同时也具有实时性和可靠性等优点。
通过使用PLC,
水塔水位控制系统可以实现更加精准的水位控制,提高整个系统的效率和可靠性。
水塔水位自动控制一、实验目的用PLC构成水塔水位自动控制系统二、实验设备1)Dais-PLC30MR可编程控制模拟实验仪2)计算机3)连接导线一套三、实验内容1、控制要求:当水塔水位低于水位界(S4为ON表示)时,电磁阀Y打开,于是进水(S4为OFF表示水池水位高于水池低水界),当水池水位高于水池低水界(S3为ON表示),电磁阀Y关闭。
1)I/O分配表:输入输出SB4:X2L2:Y1SB3:X32)输入下图的梯形图。
3)调试并运行程序,观察结果。
2、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,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,使L1所指示的电机停止工作。
1)I/O分配表:输入输出SB1:X0L1:Y0SB2:X1L2:Y1SB3:X2SB4:X32)输入下图的梯形图。
3)调试并运行程序,观察结果。
四、编程练习1)当水池水位低于水位界时(S4为ON),电磁阀Y打开进水(S4为OFF 表示水池水位高于水池低水界)。
当水位高于水池高水位界(S3为ON表示),阀门关闭。
当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低位界时,S2为ON,电动机M运转,开始抽水。
当水塔水位高于水塔高水位界时,电动机M停止。
根据上述控制要求编制水塔水位自动控制程序,并上机调试运行。
2)当水池水位低于水位界时(S4为ON表示),电磁阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时,2S以后,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位界时S2为ON,电动机M运转抽水。
当水塔水位高于水塔高水位界时,电动机M停止。
水塔水位plc自动控制
用plc控制水位的自动控制原理
水塔水位自动控制
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)Dais-__ 可编程控制模拟实验仪
2)计算机
3)连接导线一套
三、实验内容
1、控制要求:当水塔水位低于水位界(S4 为ON 表示)时,电磁阀Y 打开,于是进
水(S4 为OFF 表示水池水位高于水池低水界),当水池水位高于水池低水界(S3 为
ON 表示),电磁阀Y 关闭。
1)I/O 分配表:
输入输出
SB4:X2 L2:Y1
SB3:X3
2)输入下图的梯形图。
3)调试并运行程序,观察结果。
2、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,
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,使L1 所指示的电机停止工作。
1)I/O 分配表:
输入输出
SB1:X0 L1:Y0
SB2:X1 L2:Y1
SB3:X2
SB4:X3
2)输入下图的梯形图。
用plc控制水位的自动控制原理
3)调试并运行程序,观察结果。
四、编程练习
1)当水池水位低于水位界时(S4 为ON),电磁阀Y 打开进水(S4 为OFF 表示水池水位高于水池低水界)。
当水位高于水池高水位界(S3 为ON 表示),阀门关闭。
当S4 为OFF 时,且水塔水位低于水塔低位界
时,S2 为ON,电动机M 运转,开始抽水。
当水塔水位高于水塔高水位界时,电动机M 停止。
根据上述控制要求编制水塔水位自动控制程序,并上机调试运行。
2)当水池水位低于水位界时(S4 为ON 表示),电磁阀Y 打开进水(Y 为ON)定时器开始定时,2S 以后,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位界时S2 为ON,电动机M 运转抽水。
当水塔水位高于水塔高水位界时,电动机M 停止。
根据上述控制要求编制水塔水位自动控制程序,并上机调试运行。