基于plc的恒压供水控制系统设计(基于plc的恒压供水控制系统设计开题报告)

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急求PLC变频恒压供水毕业论文

本设计恒压变频供水设备由PLC、变频器、传感器、低压电气控制柜和水泵等组成。通过PLC、变频器、继电器、接触器控制水泵机组运行状态,实现管网的恒压变流量供水要求。

统设计为恒压供水系统。方案设计有手动/自动两种 工作方式。 在手动方式下,工作人员可以根据实际情况现 场决定起/停水泵的变频运行,并设更高优先控制 级,不受PLC的自动控制,以保证检修或出现故障 时的安全使用。

变频恒压供水系统的功能要求:系统的供水压力能够准确跟踪给定供水压力(稳态误差在5%内);可以自动进行自动模式/手动模式切换。系统的控制原理框图如图3所示。

器进行变频调节,PLC根据变频器输出信号来控制恒压供水系统。

PLC作为核心控制部件,由变频器和设备冷冻水泵 组成恒压供水系统。空调冷冻水根据温差△T控制 原理,由变频器,PID温差控制器,温度变送器, 循环泵组成温差△T控制变频调速系统。 现公司有4口水井,井水泵额定功率为75kW, 采用工频恒速运行。井水统一供给两种制冷机组冷 却水、其他车间用水、消防用水等。

[电气工程自动化]恒压供水系统的PLC控制设计 摘要:本文介绍了恒压供水的基本原理以及系统构成的基础,说明了可编程控制器(PLC)在恒压供水系统中所担任的角色。

恒压供水

设置参数是恒压供水系统的重要一环,下面介绍几个主要参数的设置:(1)压力设定值:该参数用于设定所需的供水压力,通常根据用户需求设定。一般在楼层顶部设置高压值,在楼层底部设置低压值,以保证整个楼层的水压均衡。

变频器恒压供水是指利用变频器控制水泵的转速,以实现恒定的水压供应。通过调节变频器的频率,可以精确控制水泵的运行速度,从而保持恒定的供水压力。这种技术可以根据实际需求动态调节水泵的运行状态,节约能源并提高系统的稳定性和效率。因此,变频器恒压供水可以在不同的工业和民用水供应系统中得到广泛应用。

恒压供水时在水源断水的情况在还能持续一段时间供水,供水的来源是蓄水池或者是水箱。供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。

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1、本设计恒压变频供水设备由PLC、变频器、传感器、低压电气控制柜和水泵等组成。通过PLC、变频器、继电器、接触器控制水泵机组运行状态,实现管网的恒压变流量供水要求。

2、系统由变频器、PLC和两台水泵构成。利用了变频器控制电路的PID等相关功能,和PLC配合实施变频一拖二自动恒压力供水。具有自动/手动切换功能。变频故障时,可切换到手动控制水泵运行。

3、在PLC程序设计中,需要设置变频器的运行模式,通过控制变频器的输出频率,实现恒压供水。同时,要设计多个水泵的联动运行程序,使水泵之间能够协调工作,保证供水的稳定性和可靠性。控制方式:在控制方式上,可以采用PID控制算法,根据恒压设定值和反馈值计算输出频率,实现恒压供水。

4、在台达PLC中编写程序,实现恒压供水的控制逻辑。可以使用PID控制算法,根据设定的水压和实际水压之间的误差来控制水泵的转速。在PLC中设置变频器的参数,例如更大转速、最小转速、加速时间、减速时间、保护等级等。进行试运行,测试系统的稳定性和控制效果。

5、所以,某些用水区采用恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。

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plc恒压供水系统设计

系统由变频器、PLC和两台水泵构成。利用了变频器控制电路的PID等相关功能,和PLC配合实施变频一拖二自动恒压力供水。具有自动/手动切换功能。变频故障时,可切换到手动控制水泵运行。

PLC程序设计:在PLC程序设计中,需要设置变频器的运行模式,通过控制变频器的输出频率,实现恒压供水。同时,要设计多个水泵的联动运行程序,使水泵之间能够协调工作,保证供水的稳定性和可靠性。控制方式:在控制方式上,可以采用PID控制算法,根据恒压设定值和反馈值计算输出频率,实现恒压供水。

通过PLC、变频器、继电器、接触器控制水泵机组运行状态,实现管网的恒压变流量供水要求。设备运行时,压力传感器不断将管网水压信号变换成电信号送入PLC,经PLC运算处理后,获得更佳控制参数,通过变频器和继电器控制元件自动调整水泵机组高效率地运行。

.根据目前变频调速恒压供水的现状,本设计要求能实现恒压供水,自动和手动完成各个水泵的起停和切换,以及故障报警。2.系统硬件设计(主电路,控制电路),PLC接线图设计。3.软件设计(PLC程序)控制系统程序设计主要包括初始化程序,停机程序,水泵电机启动程序,电机工频/变频切换程序及报警程序。

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