组态王课程设计 - 范文中心

组态王课程设计

07/21

自动化应用软件实训

专 业: 自动化 班 级: 动 091 姓 名: 雒兴文 学 号: 200908450 指导教师: 董唯光

兰州交通大学自动化与电气工程学院

2012 年 7月 8日

1 绪论

生产生活中的用水量常随时间而变化,季节、昼夜相差很大。用水和供水的不平衡集中体现在水压上,用水多而供水少则水压低,用水步而供水多则水压高。人口的增加以及人们的生活水平的提高,对城市供水质量、数量、稳定性等问题提出来越来越高的要求。而用户用水的多少是时常变动的,因此供水不足或供水过剩的事情时常会发生。而供水与用水的不平衡主要集中在供水的压力上,供水压力又表现为供水量的多少。若供水多于用水,则水压低,反之,水压高。保持供水压力的恒定,可以使用水和供水之间保持平衡,即用水多时,供水也多,用水少时,供水也少,为了能更好地做到这点,本论文采用了三个水泵供水以提供足够的压力,从而提高供水的质量。

2 系统需求分析

自动供水系统的工作原理:首先,水泵抽水向蓄水箱中注满水,保证蓄水箱内的液位能保持在一定的范围内。这里设定两个报警器,当水箱液位低于水箱液位下限时,报警器2报警,供水管道向水箱注入水,当水箱液位高于水箱液位上限时,报警器1报警,供水管道停止向蓄水箱供水。当水箱液位在水箱液位上限与水箱液位下限之间时,报警器1和报警器2都不报警。然后再由蓄水箱引出三根水管,通过三个水泵向用户供水。当用水量为高峰期时,三个泵同时供水;当用水量为正常期时,两个水泵同时供水;当用水量为低峰期时,一个泵供水。如此以保证用户用水水压的恒定,实现自动供水。

3 系统方案论证

根据常识可知,供水与用水的不平衡主要集中在供水的压力上,供水压力又表现为供水量的多少。若供水多于用水,则水压低,反之,水压高。保持供水压力的恒定,可以使用水和供水之间保持平衡,即用水多时,供水也多,用水少时,供水也少,为了能更好地做到这点,本论文采用了三个水泵以提供足够的压力,从而提高供水的质量。同时,为了保证三个水泵随时都有水可抽,前面设计了蓄水箱,蓄水箱自带有液位自测系统,能随时保证一定的水量供求。为了实现人机界面的友好,在系统画面上还设置了多个仪表,用以随时观测系统的运行情况,便于系统的分析。

4 系统监控界面设计

4.1 新建工程

打开组态王首先新建立工程“自动供水控制系统”,进入画面界面,点击新建

工程画面,进入开发系统界面,确定背景属性。如图4.1所示。

图4.1 开发系统界面

4.2 调用器件

打开工具栏,使用图库创建所需的器件:水泵、指示灯、阀门、水管、水箱、仪表等。如图4.2所示。

图4.2 图库管理器

4.3 画面部署

然后调整好各器件的位置,进行相应的管道连接,使得整个画面安排合理、

紧凑。如图4.3所示。

图4.3 自动供水控制系统仿真图

4.4历史趋势曲线

新建画面,调用历史趋势曲线,进行相应的属性设置和文字标注,然后保存,以进行后续操作。

4.5 实时趋势曲线

新建画面,调用实时趋势曲线,进行相应的属性设置和文字标注,然后保存,以进行后续操作。

5数据字典设计

5.1 定义变量

选中左边的数据字典,然后双击新建来定义变量,并注意其变量类型及其后续设置。按题目要求定义相应的变量,最后结果如图5.1所示。

图5.1 变量表

5.2 动画连接

回到系统监控界面,把定义的变量与相应的器件进行动画连接,使系统监控界面能实现动态仿真,模拟自动供水系统的效果。

当所有设定完成后,进入工程浏览器双击“应用程序命令语言”输入以下控制程序。

5.2.1 运行程序

if(\\本站点\阀门==1) {

\\本站点\压力=5;

if(\\本站点\水箱液位

\\本站点\控制水流1=9; \\本站点\报警1=0; }

if(\\本站点\水箱液位>=\\本站点\液位上限) {

\\本站点\控制水流1=0; \\本站点\报警2=0; }

if(\\本站点\水箱液位\\本站点\液位下限) {

\\本站点\报警1=1; \\本站点\报警2=1; }

if(\\本站点\控制水流1==-255) \\本站点\控制水流1=0; if(\\本站点\控制水流1==9)

\\本站点\水箱液位=\\本站点\水箱液位+3; if(\\本站点\控制水流1==0)

\\本站点\水箱液位=\\本站点\水箱液位-3;

if(\\本站点\流水

\\本站点\控制水流2=3; \\本站点\泵1=1;

\\本站点\控制水流3=0; \\本站点\泵2=0;

\\本站点\控制水流4=0; \\本站点\泵3=0;

\\本站点\控制水流5=9; }

if(\\本站点\流水>=30 && \\本站点\流水

\\本站点\控制水流2=3; \\本站点\泵1=1;

\\本站点\控制水流3=3; \\本站点\泵2=1;

\\本站点\控制水流4=0; \\本站点\泵3=0;

\\本站点\控制水流5=9; }

if(\\本站点\流水>60) {

\\本站点\控制水流2=3; \\本站点\泵1=1;

\\本站点\控制水流3=3; \\本站点\泵2=1;

\\本站点\控制水流4=3; \\本站点\泵3=1;

\\本站点\控制水流5=9; } }

if(\\本站点\阀门==0) {

\\本站点\控制水流2=0; \\本站点\泵1=0;

\\本站点\控制水流3=0; \\本站点\泵2=0;

\\本站点\控制水流4=0; \\本站点\泵3=0;

\\本站点\控制水流5=0; \\本站点\控制水流1=-255; \\本站点\压力=0; }

5.2 系统调试和仿真

最后进行系统调试和仿真。如图5.2所示。

图5.2 自动供水系统仿真图

图5.3 实时趋势曲线

6 心得体会

这次课程设计使我熟悉了组态王软件的应用,可以利用组态王设计出自动供水控制系统。使我得到了一次用专业知识、专业技能分析和解决实际问题全面系统的锻炼。相信以后在使用组态软件设计能够更全面,设计出更方便的实现监控和控制的功能,同时让我在使用编程技巧的熟悉度向前迈了一大步。在课程设计的期间,我学到了很多课本上学不到的知识,拓展了自己的视野和拓宽了自己的知识面,这让我受益匪浅,由衷的感谢老师给我们这个机会学到这么多知识。


相关内容

  • 集散控制系统学习心得
    集散控制系统课程学习报告 学院名称: 电气学院 专业班级: 1 学生姓名: 学生学号: 2013年 12 月 集散控制系统学习心得 通过本课程的学习,让我对集散控制系统有了初步的了解下面就本学期的学习对本课程做介绍. 一.集散控制系统(DC ...
  • 第二章 自由离子和原子电子结构
    第二章 自由离子和原子的电子结构 1. 单电子体系定态薛定谔方程及其解 氢原子及类氢离子是单核单电子体系,假定核处于质心不动,在 Born-Oppenheimer 近似下电子运动的薛定谔方程为 H φ(xyz ) =E φ(xyz) „„( ...
  • 集散控制系统
    摘 要 集散控制系统(DCS),自问世以来,DCS 虽然在系统的体系结构上没有发生重大改变, 但是经过不断的发展和完善, 其功能和性能都得到了巨大的提高.进入九十年代以后, 计算机技术突飞猛进, 更多新的技术被应用到了DCS 之中.其中PL ...
  • "自动化生产线安装与调试"项目技术文件
    附件2 2012年全国职业院校技能大赛高职组广东选拔赛 "自动化生产线安装与调试"项目技术文件 一.竞赛项目及内容 (一)竞赛项目 自动化生产线安装与调试 (二)竞赛内容与方式 1.竞赛内容 参赛队在规定时间内,根据任务 ...
  • 流量计管理系统方案书
    某公司流量计管理系统方案书 项目概述: 某公司为了提高对计量表的管理水平,全面掌握生产及贸易交接状况,希望 将全公司的一级(企业与外公司间交接).二级(生产厂之间)的质量流量计仪表统一数据采集到MES 层,建立流量数据库,动态显示,历史记录 ...
  • 系统调试大纲
    中化近代DCS 控制系统项目 系统调试大纲 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 西安联合信息技术股份有限公司 目录 一. 范围 . ................................................ ...
  • 抛光直角坐标机器人控制系统设计
    机械设计与制造 200 Machinery Design&Manufacture 第9期 2013年9月 抛光直角坐标机器人控制系统设计 金鹏,刘建新,史素敏 (西华大学机械工程与自动化学院,四川成都610039) 摘要:抛光加工是 ...
  • wincc客户机不能访问服务器
    1. 将你的WinCC组态集成于Step7项目中. 在S7项目的树形目录下, 创建WinCC服务器与WinCC客户机. 2. 将你的WinCC项目组态成"multi-user project". 3. 完成WinCC服务 ...
  • 电气自动化_毕业设计
    天津机电职业技术学院 毕业设计(论文) (2009届) 题 目 PLC在风淋控制系统中的应用 系(院)别 专 业 电气自动化 班 级 姓 名 指导教师 2011 年 11 月 24 日 天津机电职业技术学院 毕业设计(论文)任务书 毕业设计 ...