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文档简介
第4章组态设计4.1MCGS组态软件本课题设计利用MCGS组态软件进行仿真。MCGS(MonitorandControlGeneratedSystem)的运行基础是必须具有Windows平台,从而才能在短时间内建立完善的监控体系,它能够在许多操作系统中使用,例如在Windows7、10等等中都能够流畅的运行。MCGS的功能全面且强大,用户可以利用其处理许多工程问题,而且它在数据收集整理方面也较为实用,用户可以用它完善监控安全体系,对整个流程进行全面的控制,因此MCGS的功能十分多样。MCGS的使用条件并不苛刻,用户不需要特别的了解计算机编程理念也可以使用,用户只需要经过简单的教学就可以对计算机监控系统进行开发改善。MCGS操作起来十分简单,易上手,并且综合性能相对较强,稳定性较好,所以在我国的许多行业中都有所应用,例如石油业、钢铁业、交通、能源等等,在这些行业中或多或少都应用了此软件的功能,并且经过长时间的应用改善,现在系统整体的稳定性较之以前已经有了大幅度的提升。4.2建立MCGS新工程在电脑上安了MCGS软件后,桌面上就会出现两个图标,分别是组态环境和运行环境,想要开启配置环境,只需点击配置环境的图标即可REF_Ref24852\r\h[15]。图4.1组态新建界面然后找到文件选项,在文件选项中找到新建工程,通常MCGS安装在D盘中,然后其新建工程就会在D:\MCGS\WORK\中,工程名为X.MCG。具体步骤如下:图4.2新建界面步骤在MCGS组态平台中,点击用户窗口,然后找到新建窗口并打开,这是会出现新的窗口0,详情如下图4.3所示:图4.3设置组态各个界面然后选中窗口0后进入窗口属性选项,找到窗口设置,然后将窗口名称调整为水位控制,窗口标题改成同样名称,将窗口位置调整为最大化,其他方面则无需做出改变,然后进行确认保存。组态界面如下图4.4所示:图4.4组态完成界面4.3成果展示图4.5锅炉水泵界面可通过锅炉补给水系统设置一个温度范围,实现当锅炉温度过高时进行冷却水降温的分析处理;当温度降低到设定值时,停止降温,并开始向储水设备补水。图4.6雨水泵房界面图4.7雨水采集记录界面雨水泵房系统对雨水进行采集送往锅炉补水系统,利用PLC实现对储水设备的液位监测,方便人工远程操控。图4.8市政补水阀界面当没水可以调用时,开启河流补水阀进行向储水设备加水图4.9生活污水监控界面生活污水采集后,通过将污水加入离心机设备,在高速离心机设备中离心力和向心力的作用,密度低的水由上面排出,而沙粒这种比水密度大的杂质由底部排出。活性炭过滤设备进行更细致的过滤。最后加入水泵储水系统等待使用。图4.10工业废水监控界面工业废水采集后通过添加酸碱中和溶液,测试PH值。程序根据中和池中的PH值,自动启停中和池水泵及酸碱系统。然后加到污泥沉淀中,进行一段时间沉淀再加入储水设备等待使用。图4.11报警系统界面具有实时监测,数据采集,历史事件记录,故障报警等功能。并且显示到操作人员屏幕上,方便查看和调用。第5章结论与展望本文把火力发电厂水监控技术、自动化技术、电子信息及软件技术等有机地组合在一起,形成了一套完善的控制系统,使得火力发电厂水监控控制系统在很长一段时间里都保持着很强的实用性和先进的地位。本论文所取得的主要成果有:(1)进行了深入的调查和广泛的研究。通过对资料的学习和消化,对PLC控制系统设计中应考虑的几个问题有了一定的认识,对工业控制技术和工业控制系统的发展、特点等有了更深的认识。(2)对火力发电厂的水监控工艺进行了考察,对火力发电厂的水监控工艺有较好的认识,为今后的控制系统设计打下良好的基础。(3)按照生产过程的具体需要,编制了可编程控制器的编程语言。水监控的控制系统需要单独的设备,单独的工艺步骤,和全流程的操作自动化。(4)在此基础上,提出了一种基于组态软件的控制系统,通过组态软件控制系统,对控制系统进行了控制。流程图,实现了流程的控制;其他的功能屏幕都是对一些关键的工艺参数进行监控。在设计和实施火力发电厂的水监控控制系统时,已经做了很多工作,并获得了一定的成功,但是系统中还存在一些不足需要进一步的完善,下一步的工作可以从这几方面进行:(1)在主计算机上实现了两台机器的热备冗余,在PLC发生故障时,主计算机仍能工作,保证了整个火力发电厂的稳定运转。(2)应用PID控制器进行PLC编程,能有效地改善控制的准确性,使得整个控制系统能更快、更稳定地工作。(3)现场传送的多种信号,对控制系统的影响较大,必须使系统的抗干扰性得到进一步的改善。
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