時間:2008-03-26 16:13:00來源:dujing
圖1 系統硬件連接總圖[/align]
由圖1可知,系統硬件連接總圖系統主要由時間控制器、可編程控制器、變頻器、壓力傳感器、磁閥、水泵等組成。
3.2 系統控制程序流程圖
[align=center]
圖2 系統控制程序流程圖[/align]
4 系統控制過程
1. 可編程控制器的選型:本系統是對開關量控制的應用系統,根據1/0點數、類型,選用核心部件為日本三菱公司的FX2N系列中FXZN一32MR型可編程控制器。它的輸入、輸出端口分配見表1。
[align=center]表1 輸入、輸出端口分配
[/align]
2. 用可編程控制器技術實現灌溉供水系統自動控制功能。系統采用時間控制器定時控制電源的斷合和每組噴霧、噴灌、滴灌的時間。利用時間控制器定時輸出的開關信號1,通過接觸器KM控制電源的分斷和閉合。利用時間控制器定時輸出的開關信號2一7,做為可編程控制器的輸入控制信號(XZ一X7)。根據輸入信號,由可編程控制器的輸出(Yl~Y6),通過電磁閥(YVI一Yv6)控制每組噴霧、噴灌、滴灌的啟停;每組電磁閥的工作狀態由信號燈(HL3~HLg) 顯示,實現電磁閥控制電路通斷的燈光報警功能。由降雨量感測機構信號(x10)通過可編程控制器自動實現停止室外沙床苗圃噴霧和盆栽花卉區噴灌,而溫室花卉滴灌不受降雨量多少的控制,達到自動控制灌溉的目的。
3. 開關(XO、X)I為可編程控制器自動運行的停止和啟動控制信號。在自動運行過程中,按下停比自動運行信號SB7(XO) 和啟動自動運行信號SBS(XI),可實現自動運行過程的停止和啟動。
4. 輸出端(Y)0通過中間繼電器控制變頻器的啟停,再由變頻器控制水泵的啟停和運行。
5. 利用變頻器內置的IPD調節功能,通過水壓傳感器的模擬輸出信號(變頻器4、5端)控制變頻器的輸出頻率;再由變頻器的輸出頻率控制水泵的轉速,從而達到自動控制管網水壓和節約電能的目的。灌溉供水網受水壓傳感器監控,當電磁閥不動作而使供水堵塞時,水壓傳感器發出開關信號(xll)后,經延時3min后確認;可編程控制器立即停止變頻器運行,達到停止水泵工作的目的。利用電磁閥的常開觸頭,實現電磁閥控制電路通斷的燈光報警功能。水壓傳感器的工作直流24V電源由可編程控制器供給。
6. 發生故障時,A、C兩端輸出異常開關閉和信號(X12),可編程控制器立即停止變頻器運行,停止所有電磁閥工作。同時輸出(Y7) 警鈴報警,由按鈕SBg(X13)消除警鈴。因為只有一臺電動機,所以利用變頻器內置的電子過電流保護實現電動機的過載保護功能。
7. 變頻器的選型:供水系統水泵額定功率為7.5kw,額定電壓為380V,額定頻率為50Hz。根據電動機的功率選擇日本三菱公司FR一E540一7.skw變頻器。
8. 利用轉換開關SA實現自動控制和手動控制的轉換,并有信號燈(HLI一HL2) 指示。手動控制時,通過按鈕SBO~SB6實現手動控制水泵的運行和各電磁閥的開關,也有燈(HL3一HLg) 指示。
9. 由時間控制器定時輸出的開關信號1,通過接觸器KM控制電源的分斷和閉合。非系統工作時間里,時間控制器定時自動斷開可編程控制器和變頻器的電源。這樣既減少了耗電又延長了設備的使用壽命。時間控制器在斷電時正常計時,保證了灌溉時間的準確控制。工作人員通過操作時間控制器,即可控制整個系統的啟停。
5 結束語
經過一年時間的運行,與同期相比,每月節水節電均在30%以上,工人也減少,產生了顯著的經濟效益。
參考文獻
[1] 鐘肇新,范建東.可編程控制器原理及應用華南理工大學出版社
[2] 變頻技術.中國勞動社會保障出版社
[3]三菱變頻調速器使用手冊
作者簡介
鄙光輝 男 1992年畢業與西南交通大學電氣工程電氣化專業,本科學歷。
本人從事電氣自動化專業教學和電工技能訓練指導工作}一多年為電氣化講師和維修電工技師,F主要從事可編程控制器、變頻器方面的教研和系統設計、安裝指導工作。標簽:
傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為傳動網(www.cdcst56.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產品新聞
更多>2025-09-08
華為昇騰Atlas800iA2 910B服務器Deepsee...
2025-09-04
2025-08-06
2025-07-08
2025-06-30
2025-06-16