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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通过对压机送料设备工作流程和控制要求的分析,运用PLC和触摸屏技术,构建了以西门子S7-300 PLC和TP270触摸屏为控制核心的压机送料设备控制系统,实现了压机送料环节称重段、传输段以及送料段的自动化控制,大大提高了压机送料环节的自动化水平和生产效率。该控制系统设有自动模式和手动模式,安装维护方便、工作稳定、运行可靠、监控功能完善、人机界面友好。  相似文献   

2.
通过研究利用触摸屏、PLC和变频器等控制设备来组建一个电机控制系统。触摸屏具有良好的互动性,在PLC中编制控制程序,PLC的数字输出信号输入到D/A转换模块转换成模拟量,加载到设置成外部电压控制模式的变频器上,使异步电动机根据生产现场的要求运行。  相似文献   

3.
基于PLC模糊控制设计了一套厂房空调控制系统,该系统由西门子S7200PLC和2台Smart700触摸屏以及MM430变频器组成电气柜上的触摸屏和远程操作触摸屏通过RS485与PLC通信,2组MM430变频器与PLC采用UUS协议通信.实际应用表明,该系统可以根据环境的不同分别在夏季模式或冬季模式下对被控温度参数和运行状态进行实时动态显示和调;能在手动模式下通过工频控制各工作机组,在自动状态下通过触摸屏实现对空调系统的远程控制.  相似文献   

4.
针对国内筑路机械设备和国外的差距,问斩介绍了一种基于PLC和触摸屏的筑路机械控制系统。此系统的主要功能通过PLC进行控制,主要参数的显示和工作状况通过触摸屏系统显示。PLC控制器采用的TTC200型控制器,触摸屏系统采用TIPC-1010型触摸平板电脑。实践证明此系统运行可靠,可操作性强。  相似文献   

5.
设计了一种基于Atmegal16L单片机和西门子S7-300 PLC的农业大棚温湿度控制系统.以DHT11为系统的温湿度传感器,单片机为采集和数据处理单元,采集的数据通过D/A转换传送给执行控制器S7-300 PLC,通过触摸屏TP177B可以对系统进行模式设定和运行状态监控.该控制系统人机界面良好、操作简便、自动化程度高,具有良好的应用前景和推广价值.  相似文献   

6.
针对花卉对按需灌溉和生长环境的需求及PLC模拟量输入、输出模块数量有限等缺点,设计了基于西门子S7-200 SMART系列PLC为核心的灌溉控制系统。该控制系统利用Modbus-RTU通信,采用轮询的方式采集变频器、土壤温湿度、空气温湿度、光照度及土壤电导率等参数,控制变频器运行频率实现对花卉的按需灌溉,并利用工业以太网把相关参数上传至MCGS触摸屏进行精细化管理。  相似文献   

7.
随着风电事业的飞速发展,我国风力发电已形成一个重要的新兴能源产业,风电机组单击容量和风电场规模不断扩大,风电场安全高效运行的问题日益受到重视。风力发电机组遭受雷击损坏部位从高到低依次为:电气系统、风轮叶片、控制系统、传感器;本文最后对风电场机组叶片、控制系统、电力系统等提出一系列科学有效的防雷措施。  相似文献   

8.
针对农业温室分布地域广、分散的特点,设计了基于Modbus-RTU和GPRS通信的温室环境控制系统。系统由西门子S7-200 SMART PLC、触摸屏、GPRS模块和上位机服务器构成,利用Modbus-RTU采集现场温湿度、光照度等传感器的实时信号,并在触摸屏进行实时显示以及实现多种模式下的手动控制;通过GPRS模块把采集到的信息远程传送至上位机服务器,对信息进行接收和综合分析处理。现场测试表明,该系统结构设计合理、系统运行稳定,能够满足花卉温室远程监控的要求。  相似文献   

9.
针对植物工厂叶菜车间自动化生产运行的需要,开发了自动移栽收获机控制系统。该系统基于S7-200主从网络控制,利用编码器检测自动移栽收获机动轨、移栽车的位置坐标,利用PLC+变频器控制动轨、移栽车的运行速度和启停定位,利用触摸屏作为上位机进行过程可视化控制。该系统可控制质量大、惯量大的设备有效动作并实现坐标平面内任意一点位置的准确定位。该系统的成功应用实现了植物工厂叶菜车间生产运营的智能化、自动化,对植物工厂在国内继续推广具有重要意义。  相似文献   

10.
以PLC控制器和可编程触摸屏为基础,设计了具有实时数据汇聚和自动调控功能的温室环境参数自主测控系统,编写了上位机软件系统,实现了数据的实时汇聚与集中显示、环境参数进行独立处理与调控、远程控制指令的接收、参数集中显示与分类存储、实时变化曲线绘制及数据包的重组与转发等功能;研究了控制器数据处理算法和执行机构的驱动策略,实现了温室内部环境参数的自主调控功能。  相似文献   

11.
对虾分级机控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前国内对虾手工分级精度差、效率低等现状,主要对对虾分级机的分级控制系统进行了设计,将PLC、触摸屏、传感器及步进电机控制等技术应用于控制系统。为了实现不同尺寸规格对虾的高精度分级,采用了分级辊中心距双向自动调节系统,辊轴两排通过PLC控制与步进电机驱动调节辊轴间隙,采用在触摸屏上依次输入3类不同数值的高位电机与低位电机脉冲数的方式,能够实现高精度、高效率的对虾分级,实现对虾分级的全自动控制。  相似文献   

12.
为提高柑橘加工行业的效益,设计了基于可编程控制器PLC的柑橘自动分拣机的控制系统,系统利用Sercos总线通讯精确控制各伺服电机运行,利用相机对柑橘的形状大小和位置信息进行采集,并传送给上位机处理与所设定的标准比对、分配合适的通道,通过PLC控制下料机利用给定的位置信息快速夹取。PLC作为控制的核心,触摸屏用来监控系统的状态,有效保证了系统的安全性。该系统能大幅度提高柑橘加工的效率。  相似文献   

13.
基于触摸屏和PLC的番茄酱蒸发器自动控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析番茄酱蒸发器控制系统功能的基础上,选用西门子PLC与触摸屏相结合的硬件方案,利用博软公司的MFC控制器软件,实现了浓度、液位的自动控制;基于WINCC开发的交互控制程序,可实时监测、控制系统的运行状态,具有系统配置、故障报警等功能.  相似文献   

14.
涂胶粘接是工业生产中的重要环节,传统的手工涂胶存在诸多的问题,采用机器人涂胶成为提高涂胶质量和生产效率的有效途径。设计了一种基于PLC的涂胶粘接生产线控制系统:涂胶粘接生产线主要由清洗烘干、加强圈和镜座涂胶粘接、三层常温高温固化线、前环涂胶粘接、回转线、连接体涂胶粘接、链传动线以及视觉系统组成;软件编程分为FamaView组态编程、PLC编程、触摸屏编程以及YAMAHA工业机器人编程4个部分。实践表明,该控制系统能够满足实际生产需要,切实改善了生产环境,提高了产品的生产质量。  相似文献   

15.
为了提高农田灌溉系统的自动化程度和资源的利用率,设计了一套以参数自整定模糊控制算法为技术基础的变频灌溉控制系统.由MATLAB/SIMULINK建模仿真得到的适合本系统的模糊控制算法与PLC、变频器、触摸屏和远传压力表等相结合实现变频灌溉.试验结果表明:相比于传统灌溉方式,采用模糊控制算法的变频灌溉控制系统运行安全稳定,能够快速稳定在设定压力值,且压力误差不超过2%.同时,系统节能效果显著,也节省了大量的劳动力,对于实际应用有一定的参考价值.  相似文献   

16.
针对中国西部农村供水系统自动化程度低、设备运行稳定性差、供水质量低的问题,设计了一套以三菱FX2N型PLC为核心的2台水泵供水控制系统,具有手动、自动、备用自投功能,经过模拟测试和投入运行后观察运行结果。该控制系统稳定性高、控制准确、性能优良,能有效提高农村供水质量,达到了设计要求。  相似文献   

17.
基于STM32的智能温室远程控制系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以STM32为主控制器,设计了集温室环境信息采集和自动控制于一体的基地、远程两级监控模式的温室智能控制系统。基地监控支持实时环境信息显示、历史环境信息查询和环境信息变化曲线显示功能,利用触摸屏设计的友好人机接口,可实现对作物理想生长环境参数的设定,系统依据设定的环境参数和实时采集的环境信息控制环境调节设备实现对温室环境的自动调节,以满足作物生长需要。远程监控采用RS232通信协议与基地控制系统连接,实现参数设定、实时数据显示及历史查询显示功能。系统还支持手动模式控制,以应对突发报警调节。试验分析表明该系统对温室环境监控具有良好的实用性和可靠性。  相似文献   

18.
洗瓶机触摸屏系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对食用菌工厂化生产人工洗瓶耗费大量人力问题,设计研发出适合工厂化生产的洗瓶机,为了能够更加智能化地洗瓶在洗瓶机中设置了触摸屏,分析了洗瓶机的工作要求,根据工作要求设置触摸屏的触摸按钮并绘制了触摸屏画面;按照触摸屏与PLC的通信,结合PLC的程序设置了按钮的功能,最后进行了触摸屏样机的试制。  相似文献   

19.
为了提高农田灌溉系统的自动化程度和资源的利用率,设计了一套以参数自整定模糊控制算法为技术基础的变频灌溉控制系统.由MATLAB/SIMULINK建模仿真得到的适合本系统的模糊控制算法与PLC、变频器、触摸屏和远传压力表等相结合实现变频灌溉.试验结果表明:相比于传统灌溉方式,采用模糊控制算法的变频灌溉控制系统运行安全稳定,能够快速稳定在设定压力值,且压力误差不超过2%.同时,系统节能效果显著,也节省了大量的劳动力,对于实际应用有一定的参考价值.  相似文献   

20.
在当代嵌入式技术的开发应用深入到了各个领域,基于PLC技术开发系统使现代生活更为舒适和便捷。本次设计是基于PLC技术和多传感器技术融合对植物生长的环境参数进行自动监控控制系统,选用PLC为核心的控制芯片,由各种传感器模块组成信号采集子系统。可以完成对小环境植物生长环境的检测与控制,使小环境内适宜植物的茂盛生长。设计的重点是对各参数的实时获取,根据环境参数的变化从而实现对植物生长的实时控制。  相似文献   

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