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 |