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基于MCGS、变频器和PLC实现的恒压供水控制系统的设计

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第1章 概述

1.1背景

1.2变频恒压供水现状

1.3本课题所做的工作

第2章 变频恒压供水控制系统原理

2.1变频调速原理及供水系统节电分析

2.1.1变频调速原理

2.1.2供水系统节电分析

2.2 PID控制

2.2.1常规PID控制

2.2.2积分分离PID算法

2.2.3 PID参数的整定

2.3系统模型设计与分析

2.4变频恒压供水控制系统方案

第3章 变频器及PLC简介

3.1变频器简介

3.1.1变频器应用现状及前景

3.1.2变频器的节能应用

3.2 PLC简介

3.2.1 PLC概况及发展现状

3.2.2 PLC的组成及工作原理

3.2.3三菱FX系列PLC简介

第4章 系统硬件设计

4.1系统主电路设计

4.2控制回路电路设计

4.3 FX-GOT930与PLC硬件连接设计

4.4远程计算机与PLC硬件连接设计

第5章 系统软件设计

5.1系统PLC程序设计思想

5.2 FX-GOT930应用界面程序设计

5.3 PLC梯形图程序实现

第6章 基于MCGS的监控系统设计

6.1 MCGS简介

6.2组态设计

第7章 总结与展望

7.1总结

7.2展望

参考文献

攻读学位期间本人公开发表的论文

致 谢

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摘要

目前,供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环,尤其对于现代电子制造产业而言,稳定的水源供应更是生产环节中的重要组成部分。基于传统方式的供水控制系统中,水泵的控制多为电力拖动方式,水泵工作在工频下,水量的调节由阀门的开度调节来实现,在实际生产过程中,由于用水点数量的不确定,经常导致管网水压不稳定,从而使得用水点的出水压力在用水高峰和低谷的压力过低或过高,对生产及其设备造成了很大的影响,严重情况下甚至会造成设备的损坏。采用恒压供水方式供水,可以很好的解决传统供水方式的诸多弊端,由于变频调速技术的发展,PLC技术的广泛应用,工业控制技术的成熟及完善,可以很方便的组成恒压供水系统,这样不仅可以扩大水泵的高效运行,提高效率,节约能源,提高供水服务质量,还可为安全高效生产提供一定的保障。
   本设计采用积分分离PID算法,利用变频调速完成电机转速的控制,实现了恒压供水系统的设计;分析了变频恒压供水系统原理和节能原理;研究了变频恒压的控制策略;设计了变频恒压供水控制系统的电气电路和控制程序;利用GT-DESIGNER软件设计了PLC人机界面应用程序,用MCGS组态软件设计了远程监控程序;实现了供水系统的远程和本地的手自动切换控制。

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