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结合高河煤矿水泵自动化系统设计需求,概述了煤矿水泵自动化系统设计要求与原则,分析了井下排水管路子系统、自动化控制子系统、监控子系统的设计方案,基于水泵自动化系统工作的原理,通过水泵自动化系统的应用,达到对水泵进行实时故障监控,井下无人值守的要求,确保井下排水系统能够安全、稳定运行。 相似文献
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当前煤矿井下排水系统存在控制方式单一、水泵启停频繁且自动化水平低下等问题。为解决这些问题,该文基于井下排水智能控制技术应用研究,结合现有多级排水方式现状及需求,提出了一种基于PLC控制的矿用无人值守自动化排水监控系统设计方案。系统采用分布式控制结构对多组水泵实现自适应启停控制、进出水口流量压力实时监测及阀门状态监控等功能,并对多泵房排水协同控制策略进行设计优化。最后通过实验测试验证了系统功能的合理性及可靠性,有效提高煤矿排水控制的智能化水平。 相似文献
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鉴于对水泵机组的监测存在较大困难,对水泵机组进行自动化监测改造。在改造设计中,给出了系统总图,重点设计了下位机的硬件与软件。通过建立水泵状态监测子系统,可完成对水泵状态的实时监控,为远程故障诊断系统奠定基础。 相似文献
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文章通过阐述高压除磷水泵的工艺改造,电动机保护及监控的配置的参数选择,说明高压除磷水泵电机,除设置了常规的电流、电压等保护功能外,还设置了相应的差动和逻辑判断等保护功能;并配置了监控保护装置,满足了高压除磷水泵电机保护和监控要求,达到了较好的应用效果. 相似文献
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水泵电机型号、种类的匹配和光伏阵列的选择,对整个光伏水泵系统的性能有很大影响。针对传统光伏水泵实验系统中存在的测量数据不准确、效率低下、受外部环境影响大、无法进行有效控制等缺陷,研发了一种基于LabVIEW的光伏水泵实验控制系统。该系统利用数据采集控制装置对实验的各环节进行监控,同时采用计算机模拟光照条件,有效地减少了外部条件的制约。实验系统使用LabVIEW来处理数据,通过完整的系统软件平台来控制水泵电机的运行,使整个实验更加高效、快速。实践结果表明经过该实验系统选型的光伏水泵和光伏阵列能显著提高抽水效率。 相似文献
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设计了管网叠压(无负压)供水设备远程自动监控系统。以S7-200PLC作为数据采集及控制单元,配合各种检测和控制设备对压力、液位、流量、变频器频率及水泵开关量状态等检测量进行数据采集,并进行远程监控,及时采取有效的措施,达到了不间断供水的目的。 相似文献
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纺织机械设备的无线集群监控系统研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种基于GPRS的纺织机械无线集群监控系统,该系统通过GPRS模块将分布在企业各个车间的纺织机械设备的运行参数传输到中央监控系统中,由中央监控系统对设备进行集中统一监控、分析、判断。实现了各个设备数据的远程无线传输,加强了管理人员对设备的监控能力,提高了设备监控的实时性和可靠性。 相似文献
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对以前的多级抽水系统进行改造,开发了一套多地点水位监控系统。系统有自动模式和人工模式,自动模式根据当前的工作生活用水量自动调整抽水量,把不同地点的多个储水池的实时水位、各个水泵的启停状态发送到总监控室的监控计算机上,以动态画面显示,方便操作人员掌握实时信息。人工模式适用于特殊情况时的人为干预,操作人员在总监控室操作监控计算机,可以控制每一个抽水点上的每一个水泵的启停。这套系统可靠性高,成本低廉,改变了以往的多地点人工模式,节约了大量的经费。 相似文献
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《机械工程与自动化》2020,(1)
针对煤矿井下传统水泵控制系统存在的自动化水平低、管理维护效率低、控制繁琐等问题,提出一种新型的水泵自动化控制系统,给出了系统的总体设计方案。硬件部分详细介绍了主控制器、各矿用检测传感器以及电动闸阀的选型;软件部分给出了PLC的程序设计思路,并设计了上位机监控系统。该系统目前已投入使用,并取得了良好的效果,提高了水泵控制系统的自动化水平,具有一定的推广应用价值。 相似文献
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兖州矿业(集团)公司济宁三号煤矿水泵自动控制系统可实现以下功能:自动完成水泵的轮换工作,延长水泵的使用寿命;根据电网负荷信息,以 移峰填谷"大原则确定开、停水泵的时间,从而达到节能的目的;通过专用通信模块将PLC所有信息经矿井监测监视系统传输到地面调度室,管理人员在地面工作站对井下水泵运行情况进行监视和控制,提高系统运行的技术经济水平;实时监控并模拟井下水泵房的工作状态和数据,显示各种模拟画面,提供各种运行及故障信息,还可以打印各类运行报表、事故记录、历史数据和统计报表等。控制方式可分为自动、半自动和手动检修 3… 相似文献
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针对矿井水位监控系统的复杂难题,设计了隔爆兼本安主站控制器,围绕选型、主站电路的设计及触摸组态显示进行研究,完成隔爆兼本安分站设计的总体方案、电源及显示电路、数据采集,最后研究水泵控制工作流程及继电器电路的实现。 相似文献
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针对煤矿井下排水系统监控平台存在的实时性差、参数不全、控制不灵活的问题,对原排水系统监控平台进行优化设计。以倍福控制器为核心CPU,通过CAN总线通信方式周期性地采集1~3号水泵所有数据并完成显示,同时通过监控平台实现对水泵的实时控制。试验结果表明,优化后的排水系统监控平台能够全面展示水泵数据、控制方式灵活、实时性好,满足预期优化目标。 相似文献