一、PLC的PID功能在恒压供水系统中的应用(论文文献综述)
吴玉贤[1](2021)在《城市二次供水远程监控系统设计》文中提出随着城市建设的快速发展,许多高层建筑应运而生,原来的城市供水已不能满足高层居民的用水需求,因此二次供水系统已成为必不可少的设施。二次供水系统是城市供水管网系统的重要环节,是保证城市高层住宅正常供水的优势,体现在很多方面。许多早期的二次供水系统的供水性能存在严重问题,包括高层建筑设计设施老化,系统设计不良,管理不到位等一系列问题,对高层住宅水质造成严重影响,给整个城市的供水系统带来了巨大的隐患。因此,有必要研究和设计一种符合需求的新型城市二次供水远程监控系统。本文通过系统归纳和综合分析,深入研究了现代城市社区现有远程供水系统存在的问题及未来城市供水系统的发展趋势。通过VPN网络框架,设计了二次供水远程监控统一管理平台。根据二次供水系统的需要,在建立二次供水终端和监控视频中心之间的同步输送数据时,必须注意VPN网络的安全性、稳定性和稳定性。城市二次供水远程监控系统平台选用Fame View组态软件,操作人员可通过IE浏览器访问组态软件的画面和数据。系统采用研华科技的基于B/S模式的组态软件Web Access来设计上位机界面,通过Internet或intranet来完成系统上位机的整个工程设计、数据库相关设备、屏幕构建和软件管理,在本地或异地均可通过浏览器操作。系统利用PLC控制和PID调节功能,采用变频调速技术实现恒压输出自动供水。其核心操作方式是根据恒压供水系统中水泵的运行状态和转换过程设计的PLC控制程序。实验结果表明,本文设计的城市二次供水远程监控系统可以有效降低管理企业的管理成本和经营成本,大大提高了城市供水管理水平和供水专业管理水平,节约了成本。该系统采用物联网技术、智能移动终端技术和移动GIS技术,实现了对泵房的全程监控和无人值守运行,实现了科学调度,有效提高了城市二次供水过程中的应急能力,最大程度地减少了供水量。降低运营管理成本,提高供水服务质量。本文创新的提出基于物联网的城市二次供水系统的设计原则,从整体框架和管理的框架泵室到监控平台。结合市内现有的二次供水情况,综合管理平台框架,为子泵间的关联和通信提供了简单有效的解决方案。
刘金茂,李文,唐雅媛,夏余平,高鹏[2](2021)在《基于S7-200 PLC恒压供水控制系统设计》文中指出通过对恒压供水系统的结构及原理进行详细分析后,提出了变频控制方案,通过对比国内外控制方案,选定了基于PLC的PID调节控制系统,可以设定恒压供水系统中的压力给定值,并根据具体的实际需要调节水泵的工作情况,实现恒压供水的智能化控制,其优点是启动波动小、效率高、智能程度高。并利用MCGS软件将系统中数据传输至远程网络巡回监控系统,对系统中的参数进行实时监控。该人机交互系统的开发可以为操作人员带来直观的操作,操作简单,数据结构明显,能及时消除误操作产生的失误。
宋斌[3](2020)在《变频恒压供水试验装置设计及能耗分析》文中提出本文归纳了传统二次供水方式,指出了传统二次供水存在水资源和电能浪费、水质二次污染等问题。而变频恒压供水方式既能够满足用户用水的水量和水压需求,也能够很好地解决传统二次供水能耗高、效率低的问题。本文对变频恒压供水方式的组成、工作原理、使用范围、技术优势进行了系统介绍,并通过搭建供水装置平台,对变频恒压供水和传统的全速节流供水进行研究比较,同时对变频恒压供水方式的最不利点恒压和泵出口恒压控制方法进行了对比研究。本文通过试验和模拟两种方法进行对比研究。首先针对存在问题,提出研究方案,设计并搭建了变频恒压供水试验装置,且进行了试验。研究了在相同流量下不同供水方式供水系统能耗和水泵运行的效率。其次通过FLOWMASTER软件,对试验装置进行建模仿真研究,模拟变频恒压供水方式下泵出口恒压和最不利供水点恒压时供水系统的能耗和水泵运行的效率,并将模拟所得结果并与试验测试结果进行了比较。对研究结果进行了分析,总结出研究结论,为工程实际运行提供参考。试验和模拟结果表明:(1)相较于传统的恒速恒频二次供水方式,变频恒压供水可以按需供水,能够满足用户水压、流量的要求,同时供水效率也有显着提高,因而在很大的程度上能够减少能耗。(2)通过试验研究发现,流量为1.38m3/h时,变频恒压供水中的末端恒压供水比水泵出口恒压供水每吨水能耗最高可下降37.9%。流量为6m3/h时,末端恒压供水比水泵出口恒压供水每吨水能耗最低可下降4.3%。末端恒压供水、水泵出口恒压供水、全速节流供水三种供水方式中,末端恒压供水方式能耗最低,节能效果最为明显,水泵运行效率最高。(3)试验及模拟结果相互印证,均可得出末端恒压供水方式供水系统能耗最低,水泵运行效率最高。
刘国强[4](2020)在《深度水处理系统自动控制的研究与应用》文中进行了进一步梳理科技在不断的进步,促使自动控制水平及生产工艺在不断向前发展,同时也推动着工业生产能力及效率在不断提升。人们对于水的生产利用也不在局限于简单的过滤,而是越来越追求处理后的水质情况、生产效率及自控程度,深度水处理系统的自动控制也也收到越来越多企业和技术人员的热爱与研究。在深度水处理系统方面,如何实现无人值守、自我检测运行参数与状态、自动调整生产运行模式、提高生产效率、提高产品质量、稳定生产运行,这些是很多人所追求的目标,PLC自动控制系统便成为了实现这些目标的一种很好的工具。人们越来越热衷于控制程序的研究,不断的应用于先进的在线监测仪表及电动阀门、变频器等电控设备,不断朝着目标前行,使得自动控制越来越智能化、自动化。但是,目前的自动控制系统在智能化方面仍存在一定差距,不能像人的思维那样思考与执行,还需要借助大数据和更加完美的程序才能去不断完善,因此深度水处理系统的自动控制系统仍有很大的提升空间,需要更多的技术人员去共同推进。近几年,随着自动控制设备及技术的不断发展,世界各行各业对自动控制能力追求也越来越高,自动控制系统的建立也为人们带来了举足轻重的效益,人们对于创新也越来越重视,对深度水处理过程全自动控制系统的不断优化与升级也逐渐变成了现代工业生产的一个重点研究的方向,全自动控制系统、智慧控制系统已成为该领域的一种潮流,原有的单台设备控制模式正在逐渐向整个生产系统的智慧控制模式转变着。就当今国际形式而言,世界许多国家越来越重视环境保护及水资源的利用,在国家的政策引领下衍生出水深度处理技术、污水处理利用及水资源管理,同时,引领着水的深度处理技术、水资源管理水平、工业废水的回收利用等方面得到了大跨步式的发展,在管理领域更加注重过程管控,深度水处理工艺也越来越复杂、处理效果越来越好,从而带动深度水处理自控控制系统的不断发展提升。自动控制设备在智能化方面的不断提升,也带动着深渡水处理自动控制系统越来越科学化、信息化、智能化。
宋震[5](2020)在《济南水务某加压泵站恒压供水系统设计与实现》文中研究指明现代生活中人们对饮用水供水质量,特别是供水系统可靠性的要求不断提高,加之国家对发展绿色节能工业、实现节水减耗等有关指示,利用先进的自动控制以及通讯技术,设计高效节能、稳定智能化的供水系统成为必然的要求。具体到供水行业最后一公里与民生接触最为紧密的恒压供水业务,其工作核心主要为安全供水与节能减耗,而传统的恒压供水服务存在厂站自动化智能化程度较低、供水服务滞后、节能效果差等问题。本文针对供水服务要求提高与供水现状落后的矛盾,研究了济南水务某加压泵站恒压供水系统组成结构及运行原理,以市区某供水站点为研究对象,经需求分析与总体设计对设备进行选型,系统采用DCS测控技术,通过工业以太网实现通讯连接,以现场PLC设备控制变频器驱动电机水泵等供水设备实现恒压供水,并配合各类传感器设备采集现场数据完成监控管理,恒压供水系统还与节能型无负压供水系统原理技术相结合,实现安全供水条件下节能减耗,本文的主要研究内容如下:(1)系统的需求分析与总体设计。通过对国内外城市水务发展的研究及分析,针对系统应用背景及存在问题,结合济南市某泵站恒压供水项目改造工程,依据变频恒压供水理论与节能技术分析,进行了无人值守要求下的控制系统与监控系统需求分析,完成了水泵、电机、变频器、传感器等设备选型及总体设计。并区别传统分区供水方式,利用节能型分区无负压供水系统技术改造供水工艺以实现节能。(2)模糊PID控制器设计。根据需求分析与总体设计,明确实现高质量恒压为恒压供水系统重要目标,如遇非线性、变化多、时间延迟长的较复杂系统,模糊PID控制根据其特性可达成高效快速调控目的。针对本恒压供水系统进行模糊控制系统模型搭建,并通过MATLAB搭建了仿真模型。经论域及隶属度函数设计、模糊规则表设计等,完成了模糊PID控制系统搭建,得出模糊PID仿真结果。(3)控制系统组态设计。根据泵站现状及系统要求选择S7-300 PLC并进行硬件配置,采用STEP7编程软件完成硬件组态、程序编制,通过恒压供水自动程序及水箱子程序等设计,完成恒压供水自动运行、恒压运行、手动运行、液位控制及运行模式切换程序编程,实现系统机组运行、液位控制、数据采集等功能,并选择工业以太网连接PLC与WinCC实现通讯,使控制系统完成信息采集传递及恒压供水,自动化运行彻底取代了人工运维等落后供水管理方式。(4)监控系统组态设计。基于WinCC V7.3软件作为监控系统组态,依据监控系统功能实现,进行系统开发,重点通过恒压供水系统人机交互界面设计,完成对水务相关作业人员登录页面、泵站工艺监控、水务自动参数、消息管理、数据曲线及数据记录界面展示。根据供水区域中各站点分布较为广泛分散,加压供水数据量庞杂的特点,利用MySQL数据库完成水务分区表、站点表、流量历史记录表等数据库的建立,并与WinCC完成数据对接。系统还增加预测维修功能、绩效考评应用等部分智能化功能,使供水业务更加智能化、人性化。(5)试验验证与运行情况分析。针对改造前泵站自动化程度低、设备老旧故障及能耗较高问题,通过新设备、新工艺、新系统的应用,完成了泵站改造工作,经过约四个月试运行跟踪后,从安全运行、智慧化应用等方面对改造效果进行评价,根据采集自供电、供水单位提供的计量数据进行计算分析后,得出泵站实现安全供水条件下节能约60%结果,验证了恒压供水系统与节能型分区无负压供水系统技术工艺相结合的可行性与良好效果。本文恒压供水系统的研究,通过济南市区某泵站系统及节能技术应用,实现了高质量恒压供水、节能减耗,对安全供水、智能化控制及绿色节能应用等研究具有重要的理论意义和工程应用价值。
易哲[6](2020)在《基于PLC的恒压供水监控系统设计》文中指出我国作为一个人口基数大的工农业大国,水资源与能源相对短缺,随着城市规模的扩大以及人们生活水平的提高,对于城镇供水系统的质量和效益要求也越来越高。本文围绕国内多数高层小区用户供水需求问题,考虑节能性与鲁棒性等特性,提出了在线调控参数的算法模型,建立仿真模型展开分析,并基于PLC实现了工变频与增减泵调节控制,完成了恒压供水监控系统设计并搭建了硬件平台,有效解决了小区供水问题。本文研究的主要内容概括如下:基于我国城市高层小区供水的需求,提出了相关的控制目标与要求,并给出了相应的恒压供水监控系统的架构。针对时变性、非线性的供水系统中水泵性能做了分析,对阀门开度与变频调速调节方式的能耗进行对比分析,研究表明恒压供水系统中变频调速节能性更好,对复杂供水系统中泵组并联时的流量与能耗进行了分析,并确定了供水系统的近似等效数学模型。本文重点对传统PID和模糊PID控制策略做了分析,为了验证算法优越性并进行了基于SIMULINK的仿真,经过仿真图像对比表明模糊PID控制算法方案的优越性及可行性,并结合了上述的控制方案以及高层小区供水需求模拟设计出了一套结构简洁,性能优越的恒压供水监控系统。其中结合了PLC以及变频技术,进行了合理的硬软件的设计以及传感器和相关控制系统设备的选型,完成了对泵组监控的数据传输、数据采集和报警处理等功能。最后设计了易操作的人机交互界面,并进行恒压供水系统的运行和调试工作。运行结果表明该系统具有良好的闭环调节功能,可以长期稳定的运行,鲁棒性好,符合城镇供水的高自动化与节能要求,有着普适性和推广价值。
刘斌[7](2020)在《二次供水控制系统研究与开发》文中提出我们的日常生活离不开水,供水行业长期以来非常关注的一个问题就是怎样才能够比较大的限度节约能源同时还能够兼顾为人们提供干净稳定的水源。现在市场上的大部分供水设备往往并不能够为居民提供稳定高质量的给水,其中的原因有很多,首先中国二次供水系统控制技术以及电气自动化发展程度相较于西方国家比较落后,其次我国的能源物资比较匮乏,比如水资源和电力资源。因此如何才能通过提高二次供水系统控制技术,来达到为人们提供高可靠性的供水的目的值得我们深入研究。本文依托“十三五”计划水利专项子课题“基于精细化控制的二次供水设备研发与示范”,借助上海威派格智慧水务股份有限公司实验平台,根据供水系统的基本特征和永磁同步电机建立了一个新的非线性的二次供水系统模型,分析了二次供水系统的节能原理及工艺流程。通过对系统的原理及结构的研究,设计了以上海威派格智慧水务股份有限公司自主研发的可编程工业控制器为控制核心的多泵恒压二次供水系统。在控制策略方面由于城市二次供水系统具有纯滞后时间长、非线性、扰动量多的特点,常规PID控制很难达到理想的控制效果。因此本文设计了一种非线性自适应反推(Backstepping)控制策略,充分适应了二次供水系统的非线性。同时结合RBF神经网络近似逼近控制量中的未知非线性参数,通过估计神经网络参数的最大值而不是参数本身,克服了神经网络在线逼近可能导致的学习参数爆炸问题。为降低控制设计过程的复杂程度和避免Backstepping设汁方法中存在的"计算膨胀"问题,引入了动态面控制技术,简化了控制器的结构。并对传统PID控制策略和反推控制策略进行计算机建模仿真,仿真结果表明基于此反推策略的二次供水系统的控制品质有了较大的改善和提高。在分析设计的基础上,对二次供水供水系统的软硬件进行了设计,绘制了系统各个部分的电气原理图和控制柜连接图。在控制程序设计方面,采用结构化的编程方法,系统的各个功能编制成相应的子程序块,在使用时根据条件由主程序调用。最后对本文设计的二次供水系统进行了实验评价,结果表明系统控制效果良好、可靠性高并且节能效果明显,能够很好的满足城市二次供水的需求。
鲍乾坤[8](2020)在《矿井压风机热能回收及自动监控系统的研究与应用》文中认为压风机作为矿井生产的重要设备在运行期间会释放大量的热量,矿井一般很少利用这些低温余热资源,而是将余热直接排放大大气中,不仅造成了资源的浪费,而且会导致严重的热污染、噪音污染。同时,煤矿工业场地存在洗浴热水和建筑采暖等用热需求,通常采用燃煤锅炉供热,煤炭消耗量大,在燃煤过程中向周围环境排放了大量的废气,造成环境污染。为了满足矿井大量的热需求,降低能耗,取消压风机岗位工,矿井压风机热能回收利用及自动监控就成了迫切的需要。本文以矿井压风机为研究对象,对矿井压风机系统的热能回收系统和自动监控方面展开研究,主要研究内容如下:(1)对离心式压风机的热能回收进行可行性分析,分析离心式压风机的工作原理、功耗特点,计算其可回收热能,将可回收的热能主要用于洗浴热需求,分析计算回收热能可满足的使用人数。同时考虑主要的耗能设备,计算额外增添设备所消耗的能量。最后分析计算矿井压风机热能回收系统的回收效率。(2)对矿井压风机热能回收系统进行设计,根据实际工况条件,采用两次热交换系统的设计方式,第一次热交换用于实现热能回收,第二次热交换用于热能利用。分别设计热能回收系统、热能利用系统和辅助设备系统的结构和功能,分析系统设备的具体作用,并对关键设备进行选型。(3)对矿井压风机热能回收及自动监控系统进行硬件设计,根据实际需求分析需要的监控数据及意义,选择PLC作为监控系统的核心控制器。结合矿井压风机热能回收系统和热能利用系统的特点,分别分析并选取合理的PLC控制器、扩展模块及传感器设备,并设计对应的硬件接线。(4)对矿井压风机的自动监控系统进行软件设计,分别设计热能回收监测系统、压风机自动监测系统和恒压供水子系统的运行流程。建立S7-1200 PLC与触摸屏的通信。并分别利用博图和Intouch软件设计现场监控界面和远程监控界面,实现矿井压风机系统的自动监控。
杨先锋[9](2020)在《面向新型建筑智能化平台的二次供水泵组优化运行策略研究》文中认为建筑二次供水系统泵组节能控制是建筑节能的重点研究方向之一。优化泵组的运行调度方案是实现建筑二次供水系统节能的基本方法。现有集散型泵组优化调度方案中,中央监控站通过收集各水泵设备的运行数据并进行集中优化运算,从而实现整个二次供水系统的集中监控和优化运行。中央监控站集中处理全局信息,信息处理负荷大,同时系统扩展性较差。基于扁平化、无中心网络结构的新型建筑智能化平台将建筑内的机电设备或建筑空间抽象为一个智能单元,每个单元对应一个计算节点(Computing Process Node,CPN),各个CPN按照物理空间关系连接成CPN网络。在CPN网络中每个CPN只与邻居CPN交互数据,通过相互协同,以自组织的方式完成全局计算和控制任务。新型建筑智能化平台无需中央监控站进行信息集中处理,其CPN网络具有很好的扩展性,是智能建筑楼宇控制技术研究的新兴方向。本文面向新型建筑智能化平台,结合建筑二次供水系统的泵组优化调度问题,开展了以下研究工作:(1)利用EPANET构建了某小区建筑二次供水管网仿真运行系统,以需水量和变化乘子作为输入,对二次供水系统进行仿真运行分析,获取了泵组出水口主管段需水量数据以及各水泵出水流量和能耗数据,为后续泵组优化运行算法的研究提供了数据来源。(2)以仿真运行获得的主管段需水量数据为目标流量,通过优化各台水泵运行流量,最终建立了以系统总电功率最小为目标的泵组优化模型。基于一种无中心遗传算法实现了泵组的优化调度。优化过程中,每个CPN节点都设立了读、写和交互存储区,通过读取邻居水泵的流量值和当前电功率,写入新流量参数、当前电功率和遗传代数,实现邻居间具有约束关系的流量数据及当前电功率值的交互。通过迭代寻优,最终得到了以总需水量为约束条件,以总电功率最小为目标的优化调度策略。通过分布式算法仿真平台验证了无中心遗传算法的可行性和有效性。(3)面向新型建筑智能化平台设计了实验系统系统硬件架构、水泵设备控制方案,搭建了建筑二次供水系统实验平台,进行了泵组优化运行实验。系统结果显示基于无中心遗传算法实现的调度方案具有一定的节能效果。同时新型建筑智能化平台基于邻居交互的机制,可以灵活地实现建筑设备的协同优化运行。图[42]表[4]参[53]
朱国斌[10](2020)在《基于PLC的恒压供水控制系统》文中研究指明随着居民生活水平的提高,人们对城市供水系统的稳定性以及节能运行的要求也逐渐提升。为了更好的满足供水需求,变频调速恒压供水系统成为了当前研究的主要方向。本论文主要针对变频调速恒压供水系统,建立了其动态数学模型,提出了基于模糊PID控制的变频调速方法,实现了恒压供水,并对控制方案的实现进行了研究。具体来讲,首先对水泵运行的特性曲线、变频调速以及恒压供水原理进行分析,从机理上建立了变频调速恒压供水系统的动态模型。根据所建立的动态数学模型,提出了一种基于模糊PID控制的恒压供水控制算法及其控制参数自整定方法,并利用Matlab对变频调速恒压供水系统和模糊PID控制算法进行仿真。仿真结果表明,所构建的动态数学模型能够很好的描述变频调速恒压供水过程,并且所提出的模糊PID控制方法具有良好的控制效果。最后,选取某个城市供水系统作为实例,通过西门子S7-300系列和WinCC进行控制系统的具体实施,包括PLC选型,I/O端子地址配置,模糊PID控制算法,WinCC组态设计、HMI人机界面等。实施结果表明,通过基于模糊PID控制算法在S7-300系列PLC以及WinCC上的实现,完全满足对供水系统的变频调速恒压控制以及节能需求,为城市供水系统的控制提供了参考借鉴。
二、PLC的PID功能在恒压供水系统中的应用(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、PLC的PID功能在恒压供水系统中的应用(论文提纲范文)
(1)城市二次供水远程监控系统设计(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题研究背景 |
1.1.1 城市供水信息化的重要性 |
1.1.2 供水物联化 |
1.1.3 以物联网为基础的二次供水统一平台的作用 |
1.2 二次供水研究现状 |
1.2.1 二次供水技术的发展历程 |
1.2.2 供水系统研究现状 |
1.3 城市二次供水系统发展趋势 |
1.4 论文研究课题 |
1.4.1 论文的研究工作 |
1.4.2 论文的内容组织结构 |
第二章 二次供水远程监控系统需求分析与总体框架 |
2.1 城市供水特性 |
2.2 城市供水需求分析 |
2.2.1 供水系统对安全性需求 |
2.2.2 供水系统对信息化管理的需求 |
2.3 二次供水监控系统需求分析 |
2.3.1 需求分析 |
2.3.2 系统建设的必要性 |
2.4 二次供水监控系统功能分析 |
2.5 以物联网为基础的二次供水监控系统设计原则 |
2.6 以物联网为基础的二次供水监控系统整体框架 |
2.7 以物联网为基础的二次供水统一平台的结构 |
2.8 本章小结 |
第三章 系统设计 |
3.1 二次供水泵房控制监控系统设计 |
3.1.1 二次供水控制监控系统总体设计 |
3.1.2 系统设备选型说明 |
3.2 传输网络系统设计 |
3.2.1 二次供水网络需求 |
3.2.2 网络系统简介 |
3.2.3 网络技术简介 |
3.2.4 二次供水系统VPN网络设计 |
3.3 监控中心设计 |
3.3.1 设计原则 |
3.3.2 监控平台设计指标 |
3.3.3 监控中心主要硬件设备功能设备 |
3.3.4 监控中心调度管理功能详细设计 |
3.4 软件系统的设计 |
3.4.1 上位机界面设计 |
3.4.2 PLC软件程序设计 |
3.4.3 Fame View组态软件的系统设置 |
3.5 本章小结 |
第四章 设备和系统调试 |
4.1 二次供水现场控制设备调试 |
4.1.1 设备电源调试 |
4.1.2 数据采集信号调试 |
4.1.3 输出信号调试 |
4.1.4 功能测试 |
4.1.5 通讯测试 |
4.2 系统调试 |
4.3 本章小结 |
第五章 总结与讨论 |
参考文献 |
致谢 |
(3)变频恒压供水试验装置设计及能耗分析(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 课题研究的背景及意义 |
1.2 供水方式的发展 |
1.2.1 二次供水方式的类型 |
1.2.2 传统二次供水存在的问题 |
1.3 变频恒压供水相关技术国内外研究现状 |
1.4 主要研究内容 |
2 变频恒压供水装置运行原理 |
2.1 变频恒压供水原理 |
2.2 变频恒压供水控制方法 |
2.2.1 泵出口恒压控制 |
2.2.2 最不利点恒压控制 |
2.3 变频调速供水的节能分析 |
2.3.1 水泵工况点的确定与调节 |
2.3.2 泵出口恒压节能分析 |
2.3.3 最不利点恒压节能分析 |
2.4 变频恒压供水装置的运作 |
2.5 变频调速范围的确定 |
2.6 本章小结 |
3 变频恒压供水试验及结果分析 |
3.1 试验台设计搭建 |
3.1.1 试验装置设计需要注意的问题 |
3.1.2 试验器材选择及参数设置 |
3.2 试验方案 |
3.2.1 试验方法确定 |
3.2.2 试验步骤 |
3.2.3 最不利供水点的确定 |
3.3 试验运行结果 |
3.3.1 全速节流供水运行结果 |
3.3.2 变频恒压供水运行结果 |
3.4 结果分析 |
3.4.1 试验泵的效率分析 |
3.4.2 不同供水方式能耗对比 |
3.4.3 不同供水方式每吨水能耗等指标及变化趋势 |
3.4.4 不同供水方式的效率 |
3.5 本章小结 |
4 FLOWMASTER建模仿真及能耗分析 |
4.1 建模软件的选择与介绍 |
4.2 试验装置模型构建 |
4.2.1 恒压供水过程分析 |
4.2.2 建模简化原则及元件分析 |
4.2.3 试验装置仿真模型 |
4.3 仿真结果及分析 |
4.3.1 相同流量下不同控制方式仿真结果 |
4.3.2 相同流量下不同控制方式能耗分析 |
4.3.3 试验与仿真结果比较分析 |
4.4 本章小结 |
5 总结与展望 |
5.1 总结 |
5.2 展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表论文 |
致谢 |
(4)深度水处理系统自动控制的研究与应用(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 深度水处理自动控制技术现状研究 |
1.2.1 深度水处理自动控制技术的国内外发展现状比较 |
1.2.2 国内外深度水处理自动控制系统的发展趋势分析 |
1.3 课题选择和研究价值 |
1.4 主要研究内容 |
第二章 深度水处理系统介绍 |
2.1 深度水处理工艺流程介绍 |
2.2 机械加速澄清池原理及运行要求 |
2.3 过滤器原理及运行要求 |
2.3.1 一次过滤 |
2.3.2 二次过滤 |
2.3.3 活性炭过滤 |
2.4 综合泵站工艺及运行要求 |
第三章 深度水处理系统恒压供水控制 |
3.1 水泵扬程特性 |
3.2 管道管阻特性 |
3.3 恒压供水系统控制原理 |
3.4 变频器工作原理 |
3.5 PID控制原理 |
3.5.1 比例调节 |
3.5.2 积分调节 |
3.5.3 微分调节 |
第四章 深度水处理自控系统设计 |
4.1 自动控制系统的硬件设计指导思想 |
4.2 深度水处理自动控制系统的控制结构设计 |
4.3 深度水处理自动控制系统的控制要求 |
4.3.1 电气设备控制 |
4.3.2 自动控制方式 |
4.3.3 上位机控制系统 |
4.3.3.1 数据采集 |
4.3.3.2 实时监控 |
4.3.3.3 动态仿真 |
4.3.3.4 联锁、报警 |
4.3.3.5 报表打印输出 |
4.3.3.6 手动控制 |
4.3.3.7 安全保护 |
第五章 深度水处理自动控制系统的实现 |
5.1 在线仪表、电动设备的控制实现 |
5.1.1 电动阀门 |
5.1.1.1 电动阀门介绍及工作原理 |
5.1.1.2 电动阀门控制原理 |
5.1.2 电导仪(TSD) |
5.1.2.1 电导仪(TSD)工作原理 |
5.1.2.2 电导仪(TSD)实时监测实现 |
5.1.3 余氯仪 |
5.1.3.1 余氯分析仪工作原理 |
5.1.3.2 余氯分析仪实时监测实现 |
5.1.4 变频器控制的实现 |
5.2 PLC硬件选型及配置 |
5.2.1 PLC硬件组态 |
5.2.2 PLC程序实现 |
5.2.3 PLC程序的梯形图编辑 |
5.3 工控机WinCC组态 |
5.3.1 Win CC Explorer监控系统的实现 |
5.3.1.1 创建项目 |
5.3.1.2 内部变量和过程变量的创建 |
5.3.2 WinCC监控系统组态 |
5.3.2.1 澄清站WinCC画面 |
5.3.2.2 过滤间WinCC画面 |
5.3.2.3 综合泵站WinCC画面 |
5.3.2.4 脱盐站WinCC画面 |
第六章 结论 |
参考文献 |
致谢 |
(5)济南水务某加压泵站恒压供水系统设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 城市水务发展研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 本文研究内容 |
1.4 本章小结 |
第2章 理论分析与总体设计 |
2.1 变频恒压供水理论分析 |
2.1.1 变频恒压供水系统基本特性 |
2.1.2 变频恒压供水系统能耗分析 |
2.2 节能技术分析 |
2.2.1 节能原理介绍 |
2.2.2 节能原理分析 |
2.3 需求分析 |
2.3.1 总体需求 |
2.3.2 控制系统功能需求 |
2.3.3 监控系统功能需求 |
2.3.4 其他功能需求 |
2.4 设计原则与总体设计 |
2.4.1 设计原则 |
2.4.2 总体设计 |
2.5 设备构成与选型 |
2.5.1 设备构成 |
2.5.2 变频器选型 |
2.5.3 传感器选型 |
2.6 本章小结 |
第3章 模糊PID控制器设计 |
3.1 模糊控制 |
3.2 模糊PID |
3.3 MATLAB仿真 |
3.3.1 模糊PID控制器 |
3.3.2 论域及隶属度函数设计 |
3.3.3 模糊规则设计 |
3.3.4 模糊PID控制系统搭建 |
3.4 本章小结 |
第4章 控制系统组态设计 |
4.1 控制系统功能 |
4.2 PLC设备 |
4.2.1 PLC选型 |
4.2.2 PLC硬件配置 |
4.3 硬件组态设计 |
4.4 恒压供水程序设计 |
4.4.1 主程序设计 |
4.4.2 自动程序设计 |
4.5 恒压供水程序编程 |
4.5.1 STEP7 介绍 |
4.5.2 编程功能实现 |
4.5.3 程序编程 |
4.5.4 恒压供水程序 |
4.6 通讯组态 |
4.7 本章小结 |
第5章 监控系统组态设计 |
5.1 监控系统功能 |
5.2 组态选择 |
5.3 项目创建与变量定义 |
5.4 人机交互界面设计 |
5.4.1 泵房工艺界面 |
5.4.2 自动参数界面 |
5.4.3 消息管理界面 |
5.4.4 数据曲线界面 |
5.4.5 数据记录界面 |
5.5 数据库设计 |
5.5.1 数据库的选择 |
5.5.2 数据库的设计 |
5.5.3 数据库与WinCC数据对接 |
5.6 本章小结 |
第6章 试验验证与运行情况分析 |
6.1 改造前效果 |
6.2 改造后效果 |
6.2.1 安全运行 |
6.2.2 智慧化应用 |
6.2.3 其他效果 |
6.3 节能分析 |
6.4 本章小结 |
第7章 总结与展望 |
7.1 论文总结 |
7.2 论文展望 |
7.3 本章小结 |
参考文献 |
后记 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 |
(6)基于PLC的恒压供水监控系统设计(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 课题背景与研究意义 |
1.2 恒压供水系统研究现状 |
1.3 主要研究内容和创新点 |
第2章 系统总体方案设计 |
2.1 供水系统需求与目标分析 |
2.1.1 高层小区供水系统需求分析 |
2.1.2 高层小区供水系统控制目标 |
2.2 恒压供水系统方案设计 |
2.2.1 恒压控制理论模型 |
2.2.2 控制方案 |
2.2.3 恒压供水系统的结构 |
2.3 本章小结 |
第3章 恒压供水系统与算法控制策略分析 |
3.1 变频恒压供水节能原理分析 |
3.1.1 供水系统的特性分析 |
3.1.2 水泵变频调速原理 |
3.1.3 水泵变频调速节能原理 |
3.2 恒压供水系统中并联泵组特性分析 |
3.2.1 并联泵组流量分析 |
3.2.2 并联泵组功耗分析 |
3.3 变频恒压供水系统特点与理论模型 |
3.3.1 恒压供水系统的特点 |
3.3.2 供水系统模型建立 |
3.4 供水系统控制策略分析 |
3.4.1 经典PID控制调节 |
3.4.2 数字PID控制 |
3.4.3 模糊PID控制 |
3.5 控制策略仿真对比 |
3.6 本章小结 |
第4章 恒压供水系统硬软件设计 |
4.1 PLC简介 |
4.1.1 结构特点 |
4.1.2 工作原理 |
4.1.3 PLC的编程语言 |
4.2 PLC硬件设计 |
4.2.1 整体模型架构设计 |
4.2.2 系统主要设备选择 |
4.2.3 关键电路设计 |
4.2.4 I/O分配 |
4.3 PLC软件设计 |
4.3.1 PLC程序整体架构分析 |
4.3.2 关键程序设计流程 |
4.3.3 主要程序模块 |
4.4 抗干扰措施 |
4.5 本章总结 |
第5章 上位机功能实现与运行调试 |
5.1 上位机整体架构 |
5.2 界面设计与相关操作 |
5.2.1 主显示界面 |
5.2.2 参数界面 |
5.2.3 报警界面 |
5.3 模拟系统运行调试 |
5.4 本章总结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 本文工作总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士期间主要研究成果 |
(7)二次供水控制系统研究与开发(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题研究意义和背景 |
1.1.1 传统的城市二次供水方式 |
1.1.2 恒压变频二次供水系统及其意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 电机调速技术的发展状况 |
1.2.2 控制技术在二次供水系统中的应用状况 |
1.2.3 电机技术在二次供水系统中的应用 |
1.3 本文研究的内容 |
第二章 二次供水系统总体设计方案 |
2.1 二次供水基本原理 |
2.1.1 水泵的基本特征 |
2.1.2 二次供水系统原理 |
2.1.3 二次供水系统的节能原理 |
2.2 二次供水系统设计需求分析 |
2.3 二次供水系统总体设计方案 |
2.4 本章小结 |
第三章 二次供水系统控制策略分析与设计 |
3.1 二次供水系统的数学模型建立 |
3.2 二次供水系统的PID控制 |
3.2.1 PID控制的原理 |
3.2.2 二次供水系统PID控制器的设计 |
3.3 二次供水系统自适应反推控制 |
3.3.1 自适应反推控制原理与特点 |
3.3.2 二次供水系统自适应反推控制器设计 |
3.4 仿真分析与研究 |
3.5 本章小结 |
第四章 二次供水系统硬件设计 |
4.1 系统硬件组成及功能 |
4.1.1 威派格WⅡC-1.0中央处理器 |
4.1.2 西门子6SL3210变频器 |
4.1.3 其他控制部件 |
4.2 系统的电气设计 |
第五章 二次供水系统软件设计 |
5.1 系统运行主程序 |
5.2 系统故障检测子程序 |
5.3 反推控制子程序 |
5.4 PID控制子程序 |
5.5 水泵切换控制子程序 |
5.6 压力设定子程序 |
5.7 本章小结 |
第六章 基于智能控制的恒压变频供水系统的实验及应用 |
第七章 结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
附录 |
(8)矿井压风机热能回收及自动监控系统的研究与应用(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
abstract |
变量注释表 |
1 绪论 |
1.1 选题背景及意义 |
1.2 研究现状 |
1.3 主要研究内容 |
2 矿井压风机系统的节能性分析 |
2.1 压风机热能回收可行性分析 |
2.2 某矿热能回收利用系统热能计算 |
2.3 恒压供水水泵负荷计算 |
2.4 系统功耗分析 |
2.5 本章小结 |
3 矿井压风机热能回收系统结构与功能设计 |
3.1 压风机热能回收系统结构与功能设计 |
3.2 压风机热能利用系统结构与功能设计 |
3.3 热能回收系统辅助设备系统结构和功能设计 |
3.4 热能回收利用系统关键设备选型 |
3.5 本章小结 |
4 矿井压风机热能回收自动监控系统硬件设计 |
4.1 矿井压风机热能回收自动监控系统的设计 |
4.2 矿井压风机热能回收自动监控系统硬件选型 |
4.3 矿井压风机自动监控子系统硬件接线图设计 |
4.4 恒温恒压自动供水子系统器件选型 |
4.5 本章小结 |
5 矿井压风机热能回收自动监控系统软件设计 |
5.1 矿井压风机热能回收监控系统软件设计 |
5.2 S7-1200PLC与触摸屏通信建立 |
5.3 监控系统界面设计 |
5.4 本章小结 |
6 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
作者简历 |
学位论文数据集 |
(9)面向新型建筑智能化平台的二次供水泵组优化运行策略研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外现状 |
1.3 研究内容及技术路线 |
第二章 相关理论和技术 |
2.1 新型建筑智能化平台 |
2.2 建筑二次供水控制系统 |
2.2.1 建筑二次供水方式 |
2.2.2 变频恒压供水控制系统 |
2.3 EPANET水力仿真软件 |
2.3.1 水力仿真软件 |
2.3.2 EPANET二次开发工具箱 |
2.4 遗传算法 |
第三章 建筑二次供水系统运行过程分析 |
3.1 搭建运行仿真系统 |
3.1.1 构建某小区供水管网模型 |
3.1.2 仿真参数计算 |
3.2 系统运行仿真实验及结果分析 |
3.2.1 实验过程 |
3.2.2 结果分析 |
3.3 本章小结 |
第四章 面向新型建筑智能化平台的建筑二次供水泵组优化运行算法研究 |
4.1 建立二次供水泵组优化运行模型 |
4.2 面向新型建筑智能化平台的无中心遗传算法实现 |
4.3 实验及结果分析 |
4.3.1 实验过程 |
4.3.2 结果分析 |
4.4 本章小结 |
第五章 面向新型建筑智能化平台的建筑二次供水实验系统实现 |
5.1 实验系统硬件平台 |
5.2 实验系统软件功能 |
5.3 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
作者简介及读研期间主要科研成果 |
(10)基于PLC的恒压供水控制系统(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 课题背景 |
1.2 主要供水调节方式的发展 |
1.3 恒压给水控制器的国内外发展现状 |
1.4 本文的主要研究内容和结构 |
第2章 变频调速恒压供水系统研究 |
2.1 水泵理论及水泵工况点分析 |
2.1.1 水泵的工作参数 |
2.1.2 水泵基本特性曲线 |
2.1.3 水泵的相似特性 |
2.1.4 水泵工况调节 |
2.2 变频调速节能机理分析 |
2.2.1 变频调速的原理 |
2.2.2 水泵调速运行的节能原理 |
2.3 恒压供水系统的特点及理论模型 |
2.3.1 恒压供水系统的特点 |
2.3.2 恒压供水系统的数学模型 |
2.4 本章小结 |
第3章 基于模糊PID的恒压供水控制器设计 |
3.1 PID控制方法介绍 |
3.1.1 经典PID控制方法 |
3.1.2 数字PID控制方法 |
3.1.3 PID参数调整方法 |
3.2 恒压供水模糊PID控制器设计 |
3.2.1 模糊PID基本原理 |
3.2.2 模糊PID自整定 |
3.3 控制方法仿真研究 |
3.4 本章小结 |
第4章 供水系统的Matlab仿真 |
4.1 供水泵站仿真系统的设计参数 |
4.2 供水泵站的设计 |
4.3 仿真结果分析 |
4.3.1 350S-75A离心泵曲线拟合 |
4.3.2 水泵调速运行特性曲线拟合 |
4.3.3 两同型号水泵并联运行曲线拟合 |
4.3.4 供水系统仿真 |
4.4 本章小结 |
第5章 恒压供水PLC控制系统设计 |
5.1 恒压供水系统的方案设计 |
5.1.1 恒压供水系统控制方案研究 |
5.1.2 PLC的选型及配置 |
5.2 STEP 7的组态 |
5.3 PLC控制程序设计 |
5.3.1 Step7-V5.4编程功能介绍 |
5.3.2 控制系统的主程序设计 |
5.3.3 加减泵控制及状态分析 |
5.4 监控系统的设计 |
5.4.1 系统的监控调试界面 |
5.4.3 水泵运行画面的组态 |
5.4.4 压力曲线监视画面 |
5.4.5 系统报警信息的组态 |
5.4.6 报表的打印 |
5.5 本章小结 |
第6章 总结与展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的成果 |
致谢 |
四、PLC的PID功能在恒压供水系统中的应用(论文参考文献)
- [1]城市二次供水远程监控系统设计[D]. 吴玉贤. 内蒙古大学, 2021(12)
- [2]基于S7-200 PLC恒压供水控制系统设计[J]. 刘金茂,李文,唐雅媛,夏余平,高鹏. 机电工程技术, 2021(02)
- [3]变频恒压供水试验装置设计及能耗分析[D]. 宋斌. 西华大学, 2020(01)
- [4]深度水处理系统自动控制的研究与应用[D]. 刘国强. 内蒙古科技大学, 2020(01)
- [5]济南水务某加压泵站恒压供水系统设计与实现[D]. 宋震. 山东建筑大学, 2020(11)
- [6]基于PLC的恒压供水监控系统设计[D]. 易哲. 温州大学, 2020(04)
- [7]二次供水控制系统研究与开发[D]. 刘斌. 济南大学, 2020(01)
- [8]矿井压风机热能回收及自动监控系统的研究与应用[D]. 鲍乾坤. 中国矿业大学, 2020(03)
- [9]面向新型建筑智能化平台的二次供水泵组优化运行策略研究[D]. 杨先锋. 安徽建筑大学, 2020(01)
- [10]基于PLC的恒压供水控制系统[D]. 朱国斌. 浙江理工大学, 2020(04)