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基于PLC和变频器的叠压供水控制系统设计

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-22页
    1.1 叠压供水的背景及意义第15-17页
    1.2 叠压供水在国外和国内的研究现状和动态第17-20页
        1.2.1 国外研究的现状和动态第17-18页
        1.2.2 国内研究的现状和动态第18-20页
    1.3 课题的来源及主要研究内容第20-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第2章 叠压供水控制系统的工作原理及相关理论第22-43页
    2.1 叠压供水系统的构成及工作原理第22-23页
        2.1.1 叠压供水系统的构成第22-23页
        2.1.2 叠压供水系统的工作原理第23页
    2.2 叠压供水节能工作原理第23-27页
        2.2.1 水泵变频调速节能原理第23-25页
        2.2.2 叠压供水节能原理第25-27页
    2.3 叠压供水水泵工况点的确定与校核第27-31页
        2.3.1 叠压供水的水泵工况点的确定第27-30页
        2.3.2 水泵工况校核第30-31页
    2.4 叠压供水系统的水泵压力控制点分析第31-34页
    2.5 稳流罐的选型第34-36页
    2.6 异步电动机的选择第36-37页
        2.6.1 异步电动机形式与容量的选择第36页
        2.6.2 离心式泵类负载功率的计算第36-37页
        2.6.3 水泵的选择第37页
    2.7 压力变送器的选择第37-38页
    2.8 PLC选型第38页
    2.9 变频器的选择第38-40页
        2.9.1 泵类负载变频器选择要点第38-39页
        2.9.2 变频器容量选择第39-40页
    2.10 触摸屏选型第40-41页
    2.11 影响叠压供水的主要因素第41-43页
第3章 叠压供水控制系统的总体设计方案第43-71页
    3.1 叠压供水的控制要求第43页
    3.2 变频器工作方式的选择第43-45页
    3.3 叠压供水控制方案选取第45-48页
    3.4 叠压供水方式的选取第48页
    3.5 叠压供水控制系统的设计方案确立第48-49页
    3.6 叠压供水控制系统的硬件设计第49-53页
        3.6.1 主电路设计第49页
        3.6.2 交流接触器的选择第49页
        3.6.3 PLC的I/O分配第49-51页
        3.6.4 PLC干扰措施的抑制第51-52页
        3.6.5 抑制变频器干扰的措施第52页
        3.6.6 变频器控制电路接线图第52-53页
        3.6.7 叠压供水控制系统的组成第53页
    3.7 叠压供水控制系统软件设计第53-66页
        3.7.1 叠压供水系统模糊PID控制算法及仿真第53-61页
        3.7.2 PLC控制程序设计第61-66页
    3.8 变频器主要功能参数设置第66页
    3.9 MCGS的监控系统设计第66-70页
        3.9.1 MCGS简介第66-67页
        3.9.2 叠压供水控制系统组态设计第67-70页
    3.10 本章小结第70-71页
第4章 叠压供水实验的搭建和节能效果分析第71-76页
    4.1 叠压供水实验的搭建第71页
    4.2 节能效果测量方法第71-72页
    4.3 实验数据及节能效果分析第72-75页
    4.4 本章小结第75-76页
结论第76-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-84页
附录1 变频恒压供水控制系统的主电路第84-85页
附录2 PLC电气接线图第85-86页
附录3 变频器控制电路接线图第86-87页
附录4 PLC程序第87-94页

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