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基于PLC和MCGS的液位控制系统设计

基于PLC和MCGS的液位控制系统设计

本文主要介绍了PLC及MCGS地各自组成及相关部件地功能,探讨基于PLC和MCGS水位控制地硬件功能,工作原理,以及PLC的编写程序,MCGS的页面设置及于PLC的通信连接等,最后经过调试投入运行。主要解决了PLC控制液位的不易于操作,不易于修改的问题,通过MCGS可以

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  • 详细描述

    基于PLCMCGS的液位控制系统设计
    一、选题简介、意义
    随着计算机技术的发展,计算机控制技术在过程控制中占有十分重要的地位。液位控制是PLC在工业控制中的重要应用。同时MCGS用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统,主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制,最基本的应用是对于液位的控制,通过PLC和MCGS的共同控制可以实现对液位的精确控制。 
    众所周知,控制系统已经被广泛使用,在其研究上也已经趋于完善,在工业生产过程中控制的应用也起到了使工程流程正常运转的前提。液位控制是工业生产中的一种常见的控制,与上机位和下机位配合组成自动控制系统来维持液位的高度,操作人员只要在控制室中观察水罐的储水状态,这样不仅降低了生产的危险性,同时也提高了生产的效率。
    二、课题综述(课题研究,主要研究的内容,要解决的问题,预期目标,研究步骤、方法及措施等)
     (一)主要内容:
    本课题是以PLC和MCGS为依托,对工业生产过程中液位进行控制。
    (二)拟解决的主要问题:
    1.PLC对电动机的控制原理;
    2.PLC和MCGS的互相通信;
    3.MCGS的工程作图,和曲线功能的实现;
    4.液位的实时监控和反馈;
    5.小结
    (三)预期目标:
    根据项目需求通过PLC和MCGS的配合,实现对液位的实时画面的监控,对液位上下限的报警,并控制电动机进行相应的变化,对电动机可以实现实时中断。
    (四)研究步骤
    本课题的工作步骤分为四个阶段:
    第一阶段:查阅文献,市场调研、收集资料、确定课题方案,完成开题报告;
    第二阶段:完成系统构架,进行结构设计PLC和MCGS的原理图;
    第三阶段:进行PLC和MCGS的液位控制系统设计
    第四阶段:整理技术资料,完成毕业设计论文及答辩。
    (五)工作方法及措施:
    工作方法:本课题主要采用实验法。
    措施:基于操作所获得的实践经验,在教师指导下,以PLC和MCGS为基础,设计开发液位控制体统。
     
    目录
    第一章  绪论 1
    1.1课题来源及研究意义 1
    1.2对于PLC和MCGS的研究与应用概况 1
    1.3  本文的主要研究内容 1
    第二章  基于PLC和MCGS的液位控制系统设计总体结构 2
    2.1  PLC和MCGS的概述 2
    2.1.1  PLC简介 2
    2.1.2  PLC的结构 2
    2.1.3  PLC工作方式 3
    2.1.4  MCGS简介 3
    2.1.5  MCGS特点 3
    2.2  PLC和MCGS在液位控制系统的设计原理 4
    2.2.1  FX2N系列PLC外部接线 4
    2.2.2   FX2N系列PLC的编程元件 5
    2.2.3  MCGS的体系结构 6
    2.2.4  MCGS的工作方式 8
    第三章  PLC和MCGS的液位控制系统软件设计 9
    3.1  PLC和MCGS的连接 9
    3.1.1  MCGS和PLC设备的连接 9
    3.2.2  MCGS中对PLC数据的读写 11
    3.2.3  PLC中设置 13
    3.3  PLC和MCGS的液位控制系统软件设计 15
    3.3.1  MCGS工程画面的创建 15
    3.3.2  MCGS数据对象的定义 17
    3.3.3  MCGS动画连接 18
    3.3.4  报警输出 20
    3.3  PLC程序设计 22
    3.3.1程序控制与要求 22
    3.3.2  I/O分配表 22
    3.3.3  PLC硬件接线图 24
    3.3.4  PLC控制线路图 25
    3.3.5  PLC流程图 26
    3.3.6 PLC程序 27
    3.4  MCGS动画显示与调试 29
    第四章  结论 30
    第五章  主要参考文献 31
     
    参考文献
    [1]邱建明.计算机控制系统设计分析[J].华东电子工程研究所.2013年8期
    [2]储春华.基于Ethernet的洒水除尘及污水处理控制系统的设计与实现[D].武汉理工大学.2006
    [3]石媛媛.可编程控制器的实践意义[J].江苏省连云港中等专业学校.2011年10期:P225—P225
    [4]袁凯.投饲机器人关键技术研究[D].上海海洋大学.2013
    [5]李琴.基于MCGS的液体点滴监控系统模型的设计与实现[D].华北电力大学.2006

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