首先你需要有个设定值,这个可以是人工给定,例如你的水位4-20ma对应是0-10M。
设定值时8M,你在程序里边设置值变量为SetA,你可以做比较,当实际值大于SetA时延时10秒就停止供水设备。延时是为了防止液位波动!
一般我们都这样做,设置两个水位,例如当水位低于2m后就开始补水,当水位高于8m时就停止补水!这样做是为了防止供水设备的频繁启动停止!保护设备,这样这个设备的使用周期就更长,保护用户投资!为用户创造价值!
一看PLC的型号就知道是学校教学用的PLC,貌似全国的教学PLC都是用的FX2N-48MR这款。程序实在是太简单了啊!编程安装要求的逻辑走。S4的常开挂Y的线圈,同时S4的常开并Y的常开,再串S3的常闭,就是这样的一步步写下去。。梯形图嘛!按照逻辑慢慢的写就行了,超级简单的。
开关量只需满足2个条件,1,输入电压满足最低要求(比如源型接法DC13--30V,漏型接法-30V-5V)。2,电源能够形成回路。
打个比方,如果2个PLC是2个24V电源供电,传感器由A PLC供电,那么传感器的输出端与B PLC的公共端应该没有电压差,这样传感器输出端并联到B PLC的输入端,是不会有信号的。
除非1,2个PLC由1个24V电源供电;2,2个24V电源的(-)负并联
水位需要用什么类型的传感器?
在传统的水塔/水箱供水的基础上,加入了PLC及液压变送器等器件.利用PLC和组态软件来实现水塔水位的控制.提供了一种实用的水塔水位控制方案。控制系统组成1.系统的工作原理供水系统的基本原理如图1所示,水位闭环调节原理是:通过在水塔中的三个液压变送器,将水位值变换为4~20 mA电流信号进入PLC,把该信号和PLC中的设定值的程序进行比较,并执行较后程序,通过水泵的开关对水塔中的水位进行自动控制。当PLC出现故障时,还有一套手动控制来进行对水塔水位控制。手动控制采用交流接触器。
当上水箱液位低于Y3时,M1、M2同时工作,F2打开。液位上升至Y2时,M2停止,F2关闭,M1继续工作。液位上升至Y1时,M1也停止。打开F1手阀使上水箱放水,液位下降。当液位又低于Y1时M1起动工作,如F1开度较大下水量大于上水量,使液位继续下降至Y2时,M2启动工作同时F2打开,使上水量大幅上升,保持液位。Y0为下水箱缺水报警开关,当下水箱液位低于Y0时意味着水泵进水口缺水,此时应自动切断电源并报警。2.PLC的选择由于该系统为中型PLC自动控制系统,要求PLC能够提供可编程逻辑分析和PID功能,故选用中达公司生产的台达DVP14ES00R可编程逻辑控制器。台达DVP14ES00R具有标准的输入、输出及通信单元,可用于较为恶劣的环境中。主要配件有中央处理器CPU,电源单元PSE,I/O单元。包括数字输入板IDPG、数字输出板ODPG、附属单元。3.供水的控制方法系统的硬件接线图如图2、3所示。从整个流程中可以看到两套控制方式:①由一台可编程序控制器来控制两台水泵的自动运行。②由交流接触器来控制两台水泵的手动运行。当换项开关KKl打到手动时,按下起动按钮SBl,1#泵起动运行向水塔注水,由于设置了顺序开启和逆序关闭,在1#泵没有开起的情况下,2#泵不能起动运行,而在两个水泵同时运行时,2#泵在没有停止的情况下,1#泵不能够停止。现在1#泵运行的时候,按下起动按钮SB2,2#泵起动运行向水塔注水。此时,控制台上的水位灯,由水塔中的液位变送器将水位变换为4~20mA电流信号输入到PLC中,经IDPG将其转换为数字信号。该信号与水位给定值进行比较,由PLC输出一个控制信号经ODPG转换控制信号点亮此时水塔水位所在的水位灯。当换项开关KK1打到自动时,系统将根据水塔中水位的情况,通过在水塔中的液位变送器送出的4~20 mA电流信号由PLC接受并对其于给定值进行比较,执行事先编译好的程序。程序流程是:在水塔中无水时,1#、2#泵同时开起,对水塔进行注水;水位到达低水位时,控制台上的低水位灯点亮;水位到达中水位时,2#泵停止,1#泵继续运行,中水位灯点亮;水位到达高水位时,1#、2#泵都停止,高水位灯点亮。而当下水箱水位到达报警水位的时候,报警器开始报警,并切断1#、2#泵的运行。
用什么方法验证水塔水位程序如下
用PLC构成水塔水位自动控制系统,掌握定时器的使用方法。
二、实验内容
(1)当水池水位低于水池低水位界(S4为ON表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时器开始定时;
(2)阀Y打开4秒后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,表示阀Y没有进水,出现故障;
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