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基于PLC的变频恒压供水系统采用闭环控制,包括可编程逻辑控制器控制器、变频器、水泵机组、液位传感器、压力传感器及上位机监控系统等主要结构。PLC将传送来的压力传感器的信号通过程序计算将其与管压力设定值比较,将处理结果传递给变频器,再由变频器控制水泵电机的转速,从而使管网压力与设定压力保持恒定。 相似文献
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位式温度控制系统是根据测得温度与设定温度上、下限进行比较,发出使固态继电器通断的控制信号,温度变送器把通过PT100实时检测到的温度值变换为电压信号输出作为反馈信号,送到位式控制的输入端从而调整水的温度,达到控制水箱中水温的目的。 相似文献
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针对在用水过程中缺水或水压不够及在用水量少时,水压过大产生爆管的问题,在供水系统中采用变频器,根据给定压力信号和反馈压力信号调节水泵转速,使管网中水压恒定的同时,实现了用水量与给水量的最佳匹配,达到了节能、节水的目的。 相似文献
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针对在用水过程中缺水或水压不够及在用水量少时,水压过大产生爆管的问题,在供水系统中采用变频器,根据给定压力信号和反馈压力信号调节水泵转速,使管网中水压恒定的同时,实现了用水量与给水量的最佳匹配,达到了节能、节水的目的。 相似文献
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本文以西门子S7-200PLC为主控制器,通过EM235模拟量模块,完成对水箱液位和温度的测量.通过PLC内部的PID算法输出控制加热器的通断,实现温度的控制.通过对液位的PID运算,模拟量输出给三菱FR-E540变频器,通过相应参数的设置,实现水泵电机的调速控制,从而实现液位的自动控制.整个设计过程中,以维纶触摸屏作为人机交互的界面,完成变频器参数和温度、液位预设值的设定,并实时显示参数变化. 相似文献
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本文介绍了台达VE系列矢量变频器在烫金机收卷上的应用。此类设备使用张力传感器作为反馈,要求张力控制响应快速,且大卷时,电机转速很低,要求低速张力控制同样平稳。台达的VE变频器特有的FOC+PG控制模式不仅可以使电机低速工作时转速工作得很平稳,而且在收卷功能上,提供了2组PID,使变频器可满足客户工艺的严格要求。 相似文献
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为了实现对容器内水位的精确控制,提出采用AT89S52作为主控芯片,24位高精度A/D转换芯片HX711处理称重传感器输出微弱电压信号的变化,并将其转换为数字信号,通过软件将ADHX711转换后的数字信号换算成相应的水位值显示在液晶屏12864上。测试结果显示,水位显示值与实际值误差≤0.2 mm,设定水位值与实际值误差≤0.4 mm。实验结果表明,该系统测试稳定性好、精度高。 相似文献
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针对传统的照明调控技术的缺陷,采用单片机作为核心控制元件,研发了一款能够根据外界光亮强度自动调节控制照明强度的监测控制器。本检测控制器采用模块化的设计思想,根据传感器检测得到的光强信号及三相电压、电流信号,单片机内部程序智能的判断当前所需要的照度,进而控制照明灯具的电流,实现照明的智能控制。 相似文献
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提出了一种适用于低ESR电容、具有快速瞬态响应和高输出精度的纹波控制COT(RBCOT)实现电路,并利用改进的等效三端开关模型,对包含分压网络的控制环路进行了精确的小信号建模。该环路在保持快速瞬态响应能力的同时,利用SW点的1阶滤波信号来产生虚拟电感电流纹波,避免了次谐波振荡现象。通过谷值采样电路,对滤波信号的谷值进行采样。采样电路在每个开关周期执行刷新操作,并在上电和瞬态变化阶段进行加速充电。纹波叠加电路将增强纹波和谷值采样信号精确地叠加到反馈电压端,保证电路输出精度较高。采用0.35μm 18 V BCD工艺,对纹波控制COT控制环路进行仿真。结果表明,在4.5~18 V输入电压范围内,输出电压的失调在1 mV范围以内,控制环路可以对瞬态变化进行快速调整。 相似文献
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为了实时监测空间光学遥感器偏流调焦机构控制单元的工作状态,测试其性能及可靠性,设计了一种集偏流与调焦控制单元仿真测试于一体的系统。该系统并行采集控制单元的多路控制信号,基于频率检测和幅值检测的模型应用FPGA进行逻辑分析,提取控制信号的频率、幅值、转向等检测信息和编码器反馈信息;检测信息通过PCI总线传输给计算机存储和显示,闭环控制反馈信息发送给控制单元。经过信号采集实验表明:该系统能够并行采集与处理工作频率1kHz、控制电压12V的8路控制信号,由计算机实时显示各路信号的工作参数及状态,满足实时监测控制单元工作状态的需要。 相似文献
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本文介绍了一种由STC12C2052AD型单片机控制,光敏传感器采集信号,继电器执行动作的夜间汽车前大灯远近灯光转换的自动控制系统。该系统安装在汽车上,使汽车在夜间行驶时,根据对头车驶近驶离的情况,能够自动调节前大灯远近灯光转换。该系统稳定可靠,成本低廉。有一定的推广和使用价值。 相似文献
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Voltage-Balance Compensator for a Carrier-Based Modulation in the Neutral-Point-Clamped Converter 总被引:1,自引:0,他引:1
《Industrial Electronics, IEEE Transactions on》2009,56(2):305-314