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MOOG L180-410B-A2梯形逻辑控制模块库存

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MOOG L180-410B-A2梯形逻辑控制模块库存

类目:RELIANCE
型号:L180-410B-A2
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主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,
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主控制器选用PLC,自动化程度高,简化了线路。开关量(包括启动停止按纽,限位,故障,频率检测等)输入24点;输出10点;模拟量检测11路(压力.温度,水位);模拟量输出2路.分别控制变频器和比例阀,控制系统压力和流量。主控制电路如图2所示。
2.1 PLC控制电路设计
(1)配置设计。根据系统控制需求分析, 电气系统配置如图3所示。
(2)CPU单元设计。PLC选取台达CPU单元DVP48EH:24 IN/24 OUT,CPU单元控制电路如图4所示。
(3)扩展单元设计。1个4通道AD输入2通道AO输出模拟量扩展单元06XA-H,2个4通道AD模拟量扩展单元04AD-H ,模拟量控制电路如图5所示。建筑给水的种类可概括分为生产、生活和消防等三类,建筑给水工程就是为确保这三类给水的实现而采取的技术措施,即把室外给水工程提供的水量、水压按照建筑物的需要分配到用水地点,从而为生活和生产提供一定程度的安全和便利的用水条件。
建筑排水工程的任务是把生活和生产过程中所产生的污水、废水按照室外排水系统体制和建筑物内部是否要求再生回用的,有组织、分系统的排放,确定其排放方式、处理方法和综合利用。
建筑内部给水系统基本的给水方式有以下几种:
(1)直接给水方式。适用于废水管网的水量、水压在的任何时间内都能够满足建筑物内部需要时采用
(2)水泵和水箱联合给水方式。适用于室外给水管网中压力低于或周期性低于建筑物内部给水管网所需压力,且建筑物内部用水又很不均匀;
(3)水泵给水方式。适用于室外给水管网中压力在中大部分时间满足不了室内需要,且建筑物内部用水量又大又很不均匀;
(4)分区供水的给水方式;适用层数较多的建筑物,为了充分有效地利用室外管网的水压。将建筑物分成上下两个供水区,下区直接在城市管网压力下工作,上区则由水泵水箱联合供水。
因此,建筑给水排水的工程设计,应由其专业人员根据专业知识进行设计。
二、给排水实时控制系统的设计
2.1系统的组成
根据现场条件及有关设计要求,各台泵的型号和主要参数如下:
生活泵型号:DFG40-50A/2,功率3kw,大扬程44m;
消防泵型号:DFG40-32A/2,功率1.5kw,大扬程28m;
回水泵型号:DFG40-32A/2,功率0.75kw,大扬程16m;
给水模拟系统组成示意如图1所示。
图1 给排水系统组成示意图
给水泵包括生活和消防泵。设置生活泵一台,采用变频控制,可实现不间断恒压供水。为了使水重复利用,配置一台回水泵。回水泵用以排除水槽(低位水箱)的蓄水,模拟工程排水系统。考虑消防联动,设置消防泵一台,选用无扩展PCC(带通信接口)为单元控制器,采用两地手/自动混合控制及监控及直接操控方式,满足智能建筑对建筑给排水的基本控制要求的实现。
2.2 系统控制要求grounding and wiring. 2. The electromagnetic compatibility of interference sources and sensitive equipment is designed in the functional circuit of the scheme, and whether the electromagnetic compatibility index meets the requirements is checked; At this time, if the requirements are not met, the indicators can be achieved through parameter modification, such as adjusting the working frequency of the digital controller, the rise rate of rounding pulse, or re selecting components. Secondly, carry out protective design, including filtering, shielding, grounding and bonding design, and even take improvement measures such as space-time isolation and frequency avoidance. Finally, the layout adjustment design is done, including the inspection of the overall layout, the inspection of the gap of the shield, the inspection of the layout of components and printed boards, etc. The EMC design of circuit and subsystem includes the following steps: component selection, circuit selection, application of filtering technology, grounding design, shielding design, circuit layout and system layout planning ESD protection design. In order to eliminate the harm of electrostatic discharge, the following measures can be taken: establish a perfect shielding structure, and release the static charge to the ground through the grounded metal shell; The connection between the internal circuit and the metal shell should be grounded at one point; Add fast protective elements such as silicon transient