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            水塔水位控制系統

            更新時間:2023-02-28 18:54:40 閱讀: 評論:0

            怎樣調節水塔自動抽水控制器

            用液位檢測器設置一高位檢測點,一低位檢測點。水位到低點就水泵起動,到高點就停泵。也可在水塔的下部安裝一個壓力檢測裝置,跟控制線路聯鎖,低壓時起動,高壓時停泵。

            水位控制一般用在高位水箱給水和污水池排水。將水位信號轉換為電信號控制水泵開停的設備稱為水(液)位控制器。常用的水(液)位控制器有干簧管水位控制器、浮球磁性開關液位控制器、電極式水位控制器、壓力式水位控制器等。

            擴展資料:

            用途:

            在排水系統中應用

            在排水控制系統中,主機安裝在泵房。工作中,主機實時檢測水深信號,并控制水泵,上限啟泵,下限停泵。如果水位超過上上限、或低于下下限、或水泵故障,主機通過短信通知管理員,管理員可現場查看,或編發短信指令,強制啟、停水泵。

            排水泵站遠程監控系統適用于城市排水泵站的遠程監控及管理。泵站管理人員可以在泵站管理處的監控中心遠程監測站內格柵機的工作狀態、污水池水位、提升泵組工作狀態、出站流量、池內有害氣體濃度等;支持手動控制、自動控制、遠程控制格柵機、排風機及提升泵的啟停;圖像監視站內全景及重要的工位。

            在水池給水系統中應用

            在水池給水控制系統中,主機安裝在水池,從機安裝在水源泵房。工作中,主機實時檢測水池水深信號,并短信指令從機控制水泵,上限啟泵,下限停泵。如果水池水位超過上上限、或低于下下限,主機短信通知管理員,如果水泵故障,從機短信通知管理員。管理員可現場查看,或編發短信指令,強制啟、停水泵。

            在水塔給水系統中應用

            在水塔給水控制系統中,主主機安裝在水塔,副主機安裝在水池泵房。工作中,主主機實時檢測水塔水深信號,并短信指令副主機控制水泵,上限啟泵,下限停泵。副主機實時檢測水池水深信號,輔助控制水泵,下限停泵(缺水保護)。

            如果水塔水位超過上上限、或低于下下限,主主機短信通知管理員,如果水池水位低于下下限,或水泵故障,副主機短信通知管理員。管理員可現場查看,或編發短信指令,強制啟、停水泵。


            基于plc水塔水位控制

            水位需要用什么類型的傳感器?
            在傳統的水塔/水箱供水的基礎上,加入了PLC及液壓變送器等器件.利用PLC和組態軟件來實現水塔水位的控制.提供了一種實用的水塔水位控制方案。控制系統組成1.系統的工作原理供水系統的基本原理如圖1所示,水位閉環調節原理是:通過在水塔中的三個液壓變送器,將水位值變換為4~20 mA電流信號進入PLC,把該信號和PLC中的設定值的程序進行比較,并執行較后程序,通過水泵的開關對水塔中的水位進行自動控制。當PLC出現故障時,還有一套手動控制來進行對水塔水位控制。手動控制采用交流接觸器。
            當上水箱液位低于Y3時,M1、M2同時工作,F2打開。液位上升至Y2時,M2停止,F2關閉,M1繼續工作。液位上升至Y1時,M1也停止。打開F1手閥使上水箱放水,液位下降。當液位又低于Y1時M1起動工作,如F1開度較大下水量大于上水量,使液位繼續下降至Y2時,M2啟動工作同時F2打開,使上水量大幅上升,保持液位。Y0為下水箱缺水報警開關,當下水箱液位低于Y0時意味著水泵進水口缺水,此時應自動切斷電源并報警。2.PLC的選擇由于該系統為中型PLC自動控制系統,要求PLC能夠提供可編程邏輯分析和PID功能,故選用中達公司生產的臺達DVP14ES00R可編程邏輯控制器。臺達DVP14ES00R具有標準的輸入、輸出及通信單元,可用于較為惡劣的環境中。主要配件有中央處理器CPU,電源單元PSE,I/O單元。包括數字輸入板IDPG、數字輸出板ODPG、附屬單元。3.供水的控制方法系統的硬件接線圖如圖2、3所示。從整個流程中可以看到兩套控制方式:①由一臺可編程序控制器來控制兩臺水泵的自動運行。②由交流接觸器來控制兩臺水泵的手動運行。當換項開關KKl打到手動時,按下起動按鈕SBl,1#泵起動運行向水塔注水,由于設置了順序開啟和逆序關閉,在1#泵沒有開起的情況下,2#泵不能起動運行,而在兩個水泵同時運行時,2#泵在沒有停止的情況下,1#泵不能夠停止。現在1#泵運行的時候,按下起動按鈕SB2,2#泵起動運行向水塔注水。此時,控制臺上的水位燈,由水塔中的液位變送器將水位變換為4~20mA電流信號輸入到PLC中,經IDPG將其轉換為數字信號。該信號與水位給定值進行比較,由PLC輸出一個控制信號經ODPG轉換控制信號點亮此時水塔水位所在的水位燈。當換項開關KK1打到自動時,系統將根據水塔中水位的情況,通過在水塔中的液位變送器送出的4~20 mA電流信號由PLC接受并對其于給定值進行比較,執行事先編譯好的程序。程序流程是:在水塔中無水時,1#、2#泵同時開起,對水塔進行注水;水位到達低水位時,控制臺上的低水位燈點亮;水位到達中水位時,2#泵停止,1#泵繼續運行,中水位燈點亮;水位到達高水位時,1#、2#泵都停止,高水位燈點亮。而當下水箱水位到達報警水位的時候,報警器開始報警,并切斷1#、2#泵的運行。

            PLC怎樣控制水塔水位?

            水塔水位自動控制plc程序圖:

            梯形圖編程語言是一種圖形化編程語言,它沿用了傳統的繼電接觸器控制中的觸點、線圈、串并聯等術語和圖形符號,與傳統的繼電器控制原理電路圖非常相似,但又加入了許多功能強而又使用靈活的指令。

            它比較直觀、形象,對于那些熟悉繼電器一接觸器控制系統的人來說,易被接受。繼電器梯形圖多半適用于比較簡單的控制功能的編程,絕大多數PLC用戶都首選使用梯形圖編程。

            擴展資料

            梯形圖編程的一般規則有:

            1、梯形圖按自上而下、從左到右的順序排列。每一個邏輯行起始于左母線然后是觸點的各種連接,最后是線圈或線圈與右母線相連,整個圖形呈階梯形。梯形圖所使用的元件編號地址必須在所使用PLC的有效范圍內。

            2、梯形圖是PLC形象化的編程方式,其左右兩側母線并不接任何電源,因而圖中各支路也沒有真實的電流流過。

            但為了讀圖方便,常用“有電流”、“得電”等來形象地描述用戶程序解算中滿足輸出線圈的動作條件,它僅僅是概念上虛擬的“電流”,而且認為它只能由左向右單方向流;層次的改變也只能自上而下。

            3、梯形圖中的繼電器實質上是變量存儲器中的位觸發器,相應某位觸發器為“1態”,表示該繼電器線圈通電,其動合觸點閉合,動斷觸點打開,反之為“O態”。

            梯形圖中繼電器的線圈又是廣義的,除了輸出繼電器、內部繼電器線圈外,還包括定時器、計數器、移位寄存器、狀態器等的線圈以及各種比較、運算的結果。

            4、梯形圖中信息流程從左到右,繼電器線圈應與右母線直接相連,線圈的右邊不能有觸點,而左邊必須有觸點。

            5、繼電器線圈在一個程序中不能重復使用:而繼電器的觸點,編程中可以重復使用,且使用次數不受限制。

            參考資料來源:百度百科-水位控制器

            參考資料來源:百度百科-PLC編程


            水塔水位控制系統梯形圖講解

            簡單的都不知道怎么說了,X是輸入端是接外部控制電源的,不如傳感器啊按鈕啊行程開關啊光電開關啊這一類的,Y是輸出端是接中間繼電器報警器(反正是建議接中間繼電器)這一類東西的。重要的M是內部繼電器在沒有觸摸屏的情況下它就只能相當于Y的用法只是它不能對外輸出它是對內的,如果有觸摸屏的話你就可以直接控制它的開關了。在書中你也可以把M改成Y點但是不能出現已經出現的點位。如果還不明白的話可以追問。望采納,謝謝!

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