基于LOGO!在循环水泵控制中的应用设计毕业设计(29页).doc
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1、-基于LOGO!在循环水泵控制中的应用设计毕业设计-第 1 页基于LOGO!在循环水泵控制中的应用设计摘 要随着现代工业的快速发展,循环水泵系统的应用也越来越广泛,完善循环水泵控制系统,使其适应现代工业生产的需求已经成为目前急需解决的重要问题。采用LOGO!作为控制核心的循环水泵控制系统能很好的解决现有很多循环水泵控制系统故障率高、可靠性差、成本高、维修量大的缺陷。本文在分析循环水泵控制系统的结构和工作基本过程的基础上,介绍了基于LOGO!的循环水泵控制系统的设计过程,详细阐述了系统的硬件和软件设计。给出了控制系统主电路接线图、LOGO!硬件接线图、程序流程图、LOGO!功能块图等。利用LOG
2、O!的仿真软件对所设计程序进行了仿真验证,结果表明,所设计的循环水泵控制系统基本达到了设计要求。最后对循环水泵控制系统进行了模拟实验研究,实验结果证明了设计的可行性。关键词:控制系统、LOGO!、循环水泵ABSTRACTwater circulating pump system are increasingly being used with the rapid development of modern industry, Improving the water circulating pump control system to adapt to the demand of modern
3、industrial production has become an important issue which needed to resolve urgently. Using LOGO! as the control core of this system can solve the high failure rate, poor reliability, high cost and huge work of maintenance defects of many existing water circulating pump control system.This paper ana
4、lyzes the structure and basic working process of water circulating pump control system. Elaborating the designs process, hardware and software of this system which based on LOGO!. Showing the programming flowchart, the main circuit connection, LOGO! hardware wiring and function block diagram of the
5、control system. The program is validated by the LOGO! simulation software which shows the water circulating pump control system basically meet the design requirements. Finally, the experimental results of the systems simulation demonstrate the feasibility of the design.Keywords: Control System, LOGO
6、!, Water Circulating Pump目 录摘 要IABSTRACTII第1章 绪论51.1 循环水泵系统的研究背景及意义51.2 循环水泵系统的发展51.3本文的主要工作61.4 本章小结7第2章 循环水泵控制系统方案研究82.1 循环水泵系统简介82.2 循环水泵系统设计要求及研究思路92.3控制方式的选择92.4 本章小结10第3章 循环水泵系统硬件部分设计113.1 主电路的设计113.2 控制电路的设计123.2.1 LOGO!的具体I/O分配123.2.2 控制电路接线133.3 控制面板与控制箱设计133.3.1 控制面板设计133.3.2 控制箱设计143.4 设备
7、选型153.4.1 电动机选型153.4.2 LOGO!选型153.4.3 热继电器选型153.4.4 交流接触器选型163.4.5 低压断路器选型163.4.6 低压熔断器选型163.4.7 液位控制器选型163.5 本章小结17第4章 循环水泵系统软件设计184.1 程序流程图184.2 循环水泵控制系统程序设计194.2.1 自动控制程序194.2.2 手动控制程序204.2.3 急停程序204.2.4 主程序214.3 本章小结21第5章 循环水泵控制系统仿真结果与分析225.1自动控制功能仿真235.2 手动控制功能仿真235.3 急停功能仿真245.4 优先级仿真245.5 本章小
8、结25第6章 循环水泵系统的的实验研究266.1 循环水泵实验系统的组成266.2 循环水泵系统的实验内容与结果266.3 本章小结28结 论29参考文献30致 谢31 第1章 绪论随着我国现代工业的快速发展,循环水泵系统在工业中的应用也越来越广泛,并且与此同时对循环水泵系统也有了更高的要求。目前许多正在使用的循环水泵系统已经不能满足生产的需求,随着现代工业对生产效率和经济效益要求的提升,对其改造和升级势在必行。1.1 循环水泵系统的研究背景及意义循环水泵是输送流体或使其增压的机械,其作用是将水循环起来利用。在稳定工作条件下,循环水泵的流量变化比较小、扬程较低1。随着现代工业的发展,循环水泵在
9、机械、水利、冶金、农业等各方面的作用越来越显著,广泛应用于各种需要循环提供冷却介质的场合,典型的比如汽轮机用循环水泵、汽车用循环水泵、大型空调机组等等。在循环水泵应用的越来越广泛的同时,随着现代工业对生产效率和经济效益要求的提升,对循环水泵系统的要求也越来越高,然而目前许多的循环水泵系统已经不能满足现代工业这种越来越高的要求,严重影响了生产的正常进行2。现阶段我国的循环水泵控制系统总体上还是滞后于现代工业的发展。目前许多循环水泵系统有着严重的不足。具有控制功能简单,不能满足控制要求,系统故障率高,维修困难,水泵使用率低,容易生锈,建立系统所需资金较高等缺点。甚至很多的循环水泵控制还是最原始的用
10、继电器和接触器构建的,不仅维护困难,甚至还需要随时有人在旁边来人工启停水泵。如何完善控制系统,降低循环水泵系统的故障率,提高水泵使用率已经成了完善循环水泵系统需要考虑的问题。循环水泵系统作为许多现代工业生产的重要部分,它的落后将直接影响到工业生产。改进、完善循环水泵系统是十分必要的。为满足现代工业的生产需要,改变传统循环水泵固有的缺点,利用现代科技发展的最新成果,结合生产实际,设计一款编程简单、灵活、维护维修方便、可靠性高的循环水泵控制系统具有十分重要的现实意义与实用价值。1.2 循环水泵系统的发展由于循环水泵系统在现代工业的许多方面都有重要的作用,所以对于如何改进、完善循环水泵系统,人们投入
11、了大量的资金和精力去发展和研究3。并且经过多年的研究,循环水泵系统在自动化和经济等多个方面都取得了很好的成效。最初的循环水泵系统是以继电器和接触器为主来设计整个循环水泵的控制系统,并且整个系统只有一个水泵,这种循环水泵控制系统有很多的弊端。首先用继电器和接触器来构建循环水泵的控制系统所需要的继电器和接触器的数量非常多,接线复杂,因而故障率也高, 维修工作量大,并且购买大量继电器和接触器所需的资金也比较多4。特别是常规继电器体积较大,还需要一定的安装空间, 因而其电气控制箱的体积也较大,这样就会占据太多的工业用地。另外,整个系统只有一个水泵,在这个水泵产生故障时,整个系统都会受到影响而完全不能工
12、作,使生产效益降低5。由于最初的循环水泵系统存在上述缺点,这种循环水泵系统逐渐被淘汰,随后人们设计了以单片机为控制核心的的循环水泵系统,并且配备了主备两台水泵。这种循环水泵系统能实现完整的控制功能,且体积小,成本相对较低。并且由于此种循环水泵系统具有一个备用的循环水泵,解决了上述的因为水泵突然故障而导致整个系统不能运行的问题。但是这种系统也有明显的缺点,用单片机控制循环水泵受主板设计工艺、布局结构、所采用元器质量等因素影响导致抗干扰能力差,故障率高,不易扩展,对环境依赖性强,开发周期长6。而且在主水泵无故障的时候,备用水泵无法得到使用,长期以往备用水泵就会生锈,从而影响系统的稳定性。随着PLC
13、即可编辑程序控制器的出现和发展,人们又对循环水泵系统进行了进一步的完善,设计了以PLC为控制核心,配置主备两台水泵的循环水泵控制系统,且当工程量大一个水泵不能满足工业需求时主、备泵能同时运行。这种以PLC为控制核心的循环水泵系统抗干扰能力强,故障率低,易于设备的扩展,便于维护,开发周期短,并且备用水泵的使用率也得到了提高7。然而此种循环水泵系统费较高,对循环水泵控制系统这种要求不是很高的控制系统来说,性价比不是很高。1996年西门子公司推出了通用逻辑模块控制器,即LOGO!,针对控制系统不是很复杂的场合,LOGO!控制器具有编程方便,简单易学,性价比高的特点8。采用其设计的循环水泵系统能实现水
14、位检测、水泵的自动控制和手动控制、主备水泵按星期日的不同切换等功能,这种循环水泵系统大大减少了建设的成本,并且很大程度上提高了备用水泵的使用率,在大多数的中小型场合中能得到良好的应用。1.3本文的主要工作本设计的主要工作是采用通用逻辑控制模块设计一个能普遍适用大多数中小型应用场合的循环水泵系统,主要功能包括两个方面:一是能够根据星期日的不同改变两台水泵的主备次序;二是能够根据液位控制器的信号判断是否需要抽水,自动控制两台水泵的启停,从而实现循环水泵的自动控制功能。因此,为实现上述目标,本文的主要工作包括以下几个方面:l 选取合适的硬件元件,设计合理的硬件电路。l 分析设计控制要求和成本选择合适
15、可行的控制方式,并且设计合理的控制程序。l 对设计的控制程序进行仿真,完成整个程序的调试与改进,使设计达到要求。l 进行循环水泵系统实物模拟实验,验证系统设计是否具有可行性。1.4 本章小结本章主要介绍了循环水泵系统的研究背景及意义,阐述了循环水泵技术的发展历程,在此基础上,介绍了基于LOGO!的循环水泵系统的应用前景,最后概况了论文工作的主要安排。第2章 循环水泵控制系统方案研究循环水泵控制系统方案的研究主要是在了解循环水泵系统的结构与工作过程的基础上,根据系统具体的控制要求,确定系统的控制方式,从而设计合理的控制系统。使循环水泵系统达到控制功能完善、维护方便、价格便宜的目的。2.1 循环水
16、泵系统简介循环水泵系统能够使水资源得到循环利用,主要用来供排水和提供冷却介质。本次设计的循环水泵控制系统的基本结构如图2.1所示。 图2.1 循环水泵系统基本结构图循环水泵系统主要包括液位控制器和两台水泵。通过水泵工作来调节蓄水池水位的高低,采用液位传感器检测蓄水池液位信号,并将其信号送到主控制器,由控制器控制水泵的启停来调节水位的高低,具体的基本工作过程如图2.2所示。图2.2 循环水泵系统基本工作过程图循环水泵控制系统的基本工作过程是:先是液位控制器检测水位状况,并且转换为数字信号输入系统的控制器内,按照可编程逻辑控制器内编写好的程序输出信号,控制系统中两台水泵的启停,从而调节蓄水池的水位
17、,调整循环系统的供水量。2.2 循环水泵系统设计要求及研究思路根据设计任务,本设计采用两台水泵控制蓄水池水位的高低,一主一备,其具体的控制要求如下:在自动控制方式下,两台水泵主与备每天切换控制,星期一、星期三、星期五、星期日水泵M1作为主泵,水泵M2作备用水泵。星期二、星期四、星期六水泵M2作为主水泵,M1号水泵作备用水泵。当蓄水池水位在高水位时,两台水泵同时开启。当蓄水池水位在中水位时,当日主水泵开启。当蓄水池水位在低水位时,两台水泵都停机。处于手动控制方式时,可以手动选择水泵M1或水泵M2的开启,一旦进入手动控制状态,两台水泵都自动脱离自动开启和自动停机状态。另外系统具有急停,不论两台水泵
18、哪台处于工作状态,一旦急停按钮动作,要求所有水泵立即停机。根据上述的控制要求及循环水泵系统的结构和工作过程分析,研究思路如下:由于本设计的循环水泵系统主要针对的是较小型的应用场合,所以采用两台功率较小的水泵用来抽水,从而控制蓄水池的水位、调整系统的供水量。采用液位控制器作为水位状况信号采集工具,输入到LOGO!控制器,从而控制两台水泵的启停。分析控制要求,循环水泵系统要有手动控制方式和自动控制方式,在手动控制方式下时,能够紧急的应对突发状况,提高系统的灵活性,当液位控制器出现故障时,能够通过手动控制水泵启停保障系统继续运行。在处于自动控制方式下时,一是利用LOGO!中的周定时器模块,编程设定主
19、备水泵。二是通过液位控制器检测水位信息,然后输入到核心控制器,决定是启动两台水泵还是当日主水泵,又或是停止水泵的运行。2.3控制方式的选择目前,在循环水泵控制系统的应用上,主要有4种控制方式能够符合循环水泵系统的控制要求,分别为继电接触器控制方式、单片机控制器控制方式、可编程逻辑控制器控制方式、可编程逻辑块控制器控制方式。继电接触器控制系统这种控制方式有着很大的缺点,它不仅耗能高,系统接线复杂,在控制过程中,其中任何一个继电器或接触器损坏,都会影响整个系统的正常工作与运行,故障率高,并且在查找和排除系统故障时比较困难,控制柜的安装接线工作量大,控制系统灵活性也较差9。单片机控制器控制方式成本相
20、对较低,但是由于制版工艺、布局结构、器件的质量等因素的影响使得抗干扰能力差,故障率高,不易扩展,对环境依赖性强10。而且开发周期长,从设计到使用要求设计人员有较高的专业知识与单片机开发经验。可编程逻辑控制器即基于PLC的控制器方式。PLC可编程控制器是发展比较早的工业控制器,能够简单的编程实现控制要求,灵活性高,它应用于工业生产线、流水线、大型自动化设备方面,但由于价格方面的因素,在小型控制方式不能体现其优越性,缺乏市场竞争力。可编程逻辑块控制器也就是基于LOGO!控制器方面的自动控制。它是由PLC发展而来,面向的是较小型的自动化控制。采用这种控制方式来控制循环水泵系统具有很大的优势。首先,L
21、OGO!控制器产品集编程功能、显示功能、控制为一体,我们可以随时对循环水泵控制系统进行编程或者修改,极其方便11。其次,LOGO!编程语言简单易学,操作简单,可以很轻松的对循环水泵控制系统进行编程,不像PLC的梯形图编程较为复杂。再次,LOGO!较PLC价格便宜,在中小型的自动控制方面市场竞争力更强。经过比较,由于LOGO!控制系统有着独特的显示功能,编程方便,编程语言简单易懂,性价比较高,且本身偏向于中、小型自动化应用等优点12。所以,本设计选择以LOGO!逻辑控制模块作为控制核心来设计循环水泵控制系统。2.4 本章小结本章主要简单分析了循环水泵系统的基本结构与工作过程,随后分析了循环水泵系
22、统的具体控制要求,通过对其原理和要求的分析制定合理的研究思路。最后对于系统控制方式的选择做了详细的分析与说明。第3章 循环水泵系统硬件部分设计在了解了循环水泵控制系统设计要求的基础上,经过对比分析,选择了控制系统方案后,主要是对循环水泵控制系统硬件电路部分进行设计。循环水泵系统硬件电路设计主要包括主电路部分的设计、控制电路部分的设计、控制面板的设计、控制箱的设计以及对系统主要元器件的选型等方面。3.1 主电路的设计根据设计要求,主电路采用两台电机,电源采用三相四线制,线电压为380V,相电压为220V,频率为50HZ的交流电压,电路具有过电流和过电压保护功能。主电路图如3.1所示。图3.1 主
23、电路图图中M1和M2为三相异步电动机,采用三相电源进行供电,FR1和FR2为热继电器触头,为电动机提供过电流保护。FU1和FU2为低压熔断器,为系统提供过电压保护。KM1为交流接触器常开触头,通过触头控制水泵的运行与停止。QS为低压断路器,可断开主电路电源,同时控制控制电路电源。控制电路部分电源由零线N和火线L3提供。3.2 控制电路的设计控制电路核心部分为LOGO!控制器,再加上热继电器,接触器,断路器,按钮开关,组成了系统控制部分。控制部分主要元器件集中于控制箱与控制面板上。控制面板有按钮开关与断路器,为用户直接操作部分,控制箱内各个元器件集中安装。一般我们可以将控制箱与控制面板组合在一起
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