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液位开关二位式温度控制系统原理介绍 液位控制系统框图

2020-07-18知识6

PLC液位控制系统图,框架图帮忙画出来,急求 你说得太简单了,只说了plc液位控百制系统,没有说plc的具体型号度,实际上不同的工艺对象的控制方案会有很大的差知别,比如控制进料还是出料,等等都需要说清楚,这时画出道的框图才能正确合理。另外,类似这种专业性版较强的问题,还是建议你到自动化方面的网站发帖提问,这样能更好的解决你的问权题。最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:田青水绿2控制系统的组成及框图以上所列举的控制系统都属于简单控制系统,与其他任何的控制系统相同,这些控制系统均由下列基本单元组成。被控对象(也称被控过程)是指被控制的生产设备或装置。针对以上三例,分别是液罐e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad9431333433623830、蒸汽加热器、气罐系统。测量变送器用于测量被控变量,并按一定的规律将其转换为标准信号输出。依据电器标准的不同,常用的标准信号包括:0—10mADC信号(DDZ二型仪表)、4—20mADC信号(DDZ三型仪表)、0.02—0.10MPa气动信号等。执行器常用的是控制阀。它接受来自控制器的命令信号u,用于自动改变控制阀的开度。如例1中,控制器通过改变出水阀门的开度以调节水量Q。最终达到克服外部扰动对被控变量h的影响。控制器(也称调节器)它将被控变量的测量值与设定值进行比较,得出偏差信号,并按一定的规律给出控制信号u(t),对于工业中常用的各类控制器,其输入输出信号大都为标准的电流信号,如DDZ三型仪表的4—20mADC信号。通常,用文字叙述的方法来描述控制系统的组成和工作原理较为复杂,而在过程控制实践中常常采用直观的方框图来表示。如图1.1.5自动控制理论系统框图 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:优美海1、图1是一2113个液位控制系统原理图。5261自动控制器通过比较实际液位与希望液位来4102调整气动阀门的开度,对误差进1653行修正,从而达到保持液位不变的目的。(1)画出系统的控制方框图(方框内可用文字说明),并指出什么是输入量,什么是输出量。(2)试画出相应的人工操纵液位控制系统方块图。解:(1)系统控制方框图如图1所示。如图所示,输入量:希望液位;输出量:实际液位。(2)相应的人工操纵液位控制系统方块图如图2所示。2、图2是恒温箱的温度自动控制系统。要求:(1)指出系统的被控对象、被控量以及各部件的作用,画出系统的方框图;(2)当恒温箱的温度变化时,试述系统的调节过程;(3)指出系统属于哪种类型?图2温度控制系统解:(1)被控对象:恒温箱;被控量:温度;电阻丝:加热;热电偶:测温;电位器:比较;电压放大、功率放大:误差信号放大;电机、减速器、调压器:执行部件。(2)设给定温度T0,当T>T0时,e,电机反转,调压器给出电压下降,恒温箱温度T下降;反之,当T0,电机正转,调压器给出电压上升,恒温箱温度T上升。(3)系统属于恒值控制系统。3、图3是仓库大门自动控制系统原理求水位自动控制装置的原理图 水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:工作过程:假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。扩展资料1、减压环节:疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。2、抽吸环节:根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。3、控制环节:两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。水塔水位自动控制plc程序图,求大神 水塔水位自动控制plc程序2113图:梯形图编程5261语言4102是一种图形化编程语言,它沿用了传统的继电1653接触器控制中的触点、线圈、串并联等术语和图形符号,与传统的继电器控制原理电路图非常相似,但又加入了许多功能强而又使用灵活的指令。它比较直观、形象,对于那些熟悉继电器一接触器控制系统的人来说,易被接受。继电器梯形图多半适用于比较简单的控制功能的编程,绝大多数PLC用户都首选使用梯形图编程。扩展资料梯形图编程的一般规则有:1、梯形图按自上而下、从左到右的顺序排列。每一个逻辑行起始于左母线然后是触点的各种连接,最后是线圈或线圈与右母线相连,整个图形呈阶梯形。梯形图所使用的元件编号地址必须在所使用PLC的有效范围内。2、梯形图是PLC形象化的编程方式,其左右两侧母线并不接任何电源,因而图中各支路也没有真实的电流流过。但为了读图方便,常用“有电流”、“得电”等来形象地描述用户程序解算中满足输出线圈的动作条件,它仅仅是概念上虚拟的“电流”,而且认为它只能由左向右单方向流;层次的改变也只能自上而下。3、梯形图中的继电器实质上是变量存储器中的位触发器,相应某位触发器为“1态”,表示该继电器线圈通电,其动合触点锅炉控制系统原理图、框图和流程图 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:flyzhuangguoxi基于PLC的锅炉控制系统设计整体设计锅炉控制系统CAD原理图温度和流量的串级控制,煤粉流量和空气流量比值控制组成的炉膛温度控制系统汽包水位的三冲量控制系统炉膛负压前馈-反馈控制系统过热器出口蒸汽温度串级控制系统锅炉系统流程图设计炉膛温度控制PLC程序流程图汽包三冲量PLC程序流程图设计炉膛负压PLC编程流程图设计上下位机通信PLC编程流程设计液位开关二位式温度控制系统原理介绍,二位控制是位式控制规律中最简单的一种。本实验的被控对象是水箱,被控制量是水箱液位,所谓二位控制实质上是一个典型的非线性控制。

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