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业水处理崔玉川,傅涛我国城市给水发展现状与特点中国给水排水北京清华大学出版社许建平,焦建雷在变频高速恒压供水系统中的应用九江职业技术学院学报,第卷李国厚,原理与应用松下系列北京清华大学出版社,李久胜,马洪飞电气自动化专业英语哈尔滨哈尔滨工业大学出版社附系统切换和报警程序梯形图范例图换机梯形图当按下时,运行,运行到定时时间后触点闭合,运行。


同样运行之定时时间,触点闭合,按下按钮,运行。


达到三个机器换机工作。


图报警梯形图如图示报警程序为实例梯形图,当有报警信号输入时,动合触点接通,此时内部辅助继电器未导通,其动断触点是闭合的,所以输出动合触点接通,与之相连的报警蜂鸣器通电发生报警与此同时,时钟脉冲特殊内部继电器导通后周期性的通断,通过接通的动合触点使输出也周期性通断,使接在输出处的报警指示灯闪烁发光。


待操作人员发现警声光后,按下报警蜂鸣器的复位按钮,使动合触点接通,因为与之串联的是接通的,导致内部继电器接通。


动断触点断开,输出继电器随之断开,蜂鸣器停响动合触点接通,使输出继电器持续接通,报警指示灯持续发光。


如果再去掉报警输入信号,使动合触点断开,报警指示灯熄灭。


力提倡的方向。


程序运行说明由于变频器泵站希望各台水泵交替使用,那么多台组泵站泵组的投入运行需要有个管理规范。


在本次设计中控制要求中规定任意的台水泵连续运行不得超过,因此每次需要启动新泵或切换变频泵的时候,以新运行泵为变频是合理的。


详细的工作过程如下当按下时,可以使整个系统关机当按下时,可以使整个系统关阀当按下开关时,选择和电机运行,同时通电,实现电机变频运行,通电,同时,延时秒,在变频运行的同时,通过使变频器的合上,保持原来状态。


当电机频率达到时,已经合上了,只要达到设定值时,中间继电器置,切换继电器通电,进行第次切换,通过使通电,即合上变频器的端子。


在变频处,常闭触点断开,使断电,即变频停止,同时,在变频器处,常闭触点断开,使断电,即变频器断电延时秒后,工作,常开触点合上,从而通电,实现电机工频运行,同时,通电,进行开阀,置,延时秒后,由中间继电器复位,接着,置,实现关阀,延时秒后关阀复位,这样,开阀关阀就完成,通电,通电,实现机变频运行机,当机变频运行时,机变频开阀延时,常开触点闭合,中间继电器置,接着工作,延时秒后,复位再延时秒后,在变频器端子处,常开触点闭合,通电组的所有运行的电机都会停止运行。


报警程序报警程序是依据电动机的热继电器动作进行设计的,当电动机过热时,热继电器常开触点闭合,作为的输入条件。


对于电动机的热继电器输入,报警指示输出既需要三个端口显示哪台电机故障,联动进行蜂鸣器报警输出。


编程中应注意的细节问题变频运行时,变频接触器接通端子闭合端子断开。


机变频工频切换,由于变量泵工作在变频工作状态,在其运行过程中其转速是由外供水量决定的,故系统在运行过程中可节约可观的电能,其经济效益是十分明显的。


正因为此,系统具有收回投资快,而长期受益,其产生的社会效益也是非常巨大。


在实际应用中,采用控制另机变频运行时,变频器端子的开启情况如下端子闭合端子断开断开变频接触器闭合工频接触器另机变频接触器闭合端子断开端子闭合。


停机时,端子闭合,端子断开,变频工频接触器断开即可。


从上三点可以得出端子主要是电机正转停止指令的输入端,当之间接通,正转运转,断开后减速停止端子是自由运转指令输入端,之间接通,立即切断变频器输出,电动机自动运转后停止,不输出报警信号端子是接地输入信号公用端。


进行工作状态切换时,要先关断变频器的输出电流,再将小功率电机从变频电源电路上断开,再将小功率电机接入工频电路上运行,同时将大功率电机接入变频电源电路,通过变频器输出电流完成切换。


通过运行观察,统计出三台水泵天之内的运行时间为水泵水泵大致运行水泵仅运行。


其中为小水泵和水泵的额定功率是,泵的额定功率是。


采用变频器的小区恒压供水系统,在变频器控制的作用下,系统的节约的功率可用下式表示其中为小区的实时水量为小区的满负荷的水量为满负荷时的功率。


如果按天计算,利用阀门来调节,其功率为利用停止泵运转方式工作,通过运行观察,泵工作,泵工作,泵工作,其运行功率为如果水量调到时即小区的实时水量是小区的满负荷的水量的。


计算两个泵节电量为。


这样与第二项计算即变频节能计算时比用阀的调节节能为按元计算,每年可节省电费元。


可见每年可节省电费约万元左右。


由此可见,变频恒压给水设备,既可以很好的满足用水要求,又可以节约能源,同时还可以降低设备的运行故障,是今后推广和大。


在我的论文撰写的过程中,院长和老师也给予了细心的指导和修正。


在大学生活和本次设计过程中,学长也给了我很大的帮助,在此表示衷心的感谢,参考文献田会山,杨爱华水泵和水泵站北京中国建筑工业出版社张勇编著电机拖动与控制北京机械工业出版社,陈国呈编著变频调速技术北京机械工业出版社,廖常初编著可编程序控制器应用技术重庆重庆大学出版社,李忠文编著变频器应用技术及电机调速化学工业出版社,钟肇新,王灏编可编程控制器入门教程广州华南理工出版社杜金城电气变频调速设计技术北京中国电力出版社,张曾科,模糊数学在自动化技术中的应用,北京清华大学出工作,闭合端子,同时,常闭触点断开,断电,这样实现了端子接通,端子断开,这样将实现变频转换为工频和变频运行。


当机工频,机变频时,如果,即压力和频率达到设定值时,将实现第二次转换。


停机单独变频运行,系统的起动流程图如图所示结束语本文在分析和比较用于供水行业的控制系统的发展和现状的基础上,结合我国中小城市供水厂的现状,设计了套以变频调速技术为基础的恒压供水系统。


系统由可编程控制器变频器水泵电机组水位传感器等构成。


由台变频器拖动多台水泵电机变频运行。


水位传感器采样水池水位信号经处理传送给变频器,变频器根据水位高低调整电机转速,改变水泵的流量调节,保证管网压力恒定。


水泵阀门主电路用两个交流接触器来控制电动机正反转,实现阀门的开启和关闭。


版社,西门子中国有限公司可编程序控制器系统手册,姜成国,冉树成,郑雪梅,孙斌模糊控制在水处理系统中的应用探讨工恒压行,这样会导致解线性方程组时出现奇异矩阵,导致解的结果不可靠,这种情况随着样本数的增加而更加明显。


因此,这种方法适用于那些给定样本数据具有代表性的问题。


而对于输入样本数据具有定冗余性的问题来说,这种方法就不太适用。


为此,设计者可以考虑在样本密集的地方中心点可以适当多些,样本稀疏的地方中心点可以少些进步的方法是通过自组织的方法自动找到不同区域样本的代表向量。


在这种方法中,旦中心点选定,就而已进步确定基函数的扩展系数。


例如高斯函数的宽度可以取式中,是所选数据中心之间的最大距离,是数据中心的数目。


自组织学习选取中心及网络设计中心通过自组织学习进行聚类,选取聚类中心作为中心,而输出层的权值可以通过解线性方程组,也可以通过有监督的学习规则计算。


自组织学习的目的是使的中心位于样本空间的代表性区域。


年,和提出种由两个阶段组成的混合学习过程的思路。


第阶段为自组织学习阶段,目的是为隐藏层径向基函数的中心估计个合适的位置,可采用聚类算法确定合适的数据中心,并根据各中心之间的距离确定隐节点的扩展系数第二阶段为监督学习阶段,用有监督学习算法,如梯度法训练网络得出输出层的权值。


虽然可以用批处理来执行上述两种学习阶段,但是用自适应迭代的方法更理想。


对于自组织学习过程,我们需要个聚类的算法将所给的数据点剖几个不同的部分,每部分中的数据都尽量有相同性质。


种这样的算法为均值聚类算法,他将径向基函数的中心放在输入空间中重要数据点所在的区域上。


那么,数据中心的均值聚类算法的步骤如下初始化。


选择个互不相同向量作为初始聚类中心,选择方法可以是随机选取。


计算各样本点与聚类中心点的距离。


相似匹配。


将全部样本划分为个子集,每个子集构成个以聚类中心为典型代表的聚类域。


更新各类的聚类中心。


对各聚类域中的样本取均值表示聚类中心。


令,转到第步,重复上述过程,对于均值聚类法,直到时停止训练。


各聚类中心确定后,可根据各中心之间的距离确定对应径向基函数的扩展系数。


,则扩展系数取,为重叠系数。


混合学习过程的第二步是用有监督学习算法得到输出层的权值,常采用算法,下节中有所说明。


有监督学习选取中心及网络设计关于数据中心的监督学习算法,最般的情况是对输出层各权向量赋小随机数并进行归化处理隐节点函数的中心,扩展系数和输出层权值均采用监督学习算法进行训练,所有参数都经历个误差修正学习过程。


以单输出网络为例,采用梯度下降算法。


定义目标函数为式中,为训练样本数,为输入第个样本时的误差信号。


定义为,式中输出函数忽略了阈值。


为使目标函数最小化,各参数修正量应与其负梯度成正比,经推到得计算式为隐单元中心调整函数宽度扩展系数调整输出单元的权值更新上述目标函数是所有训练样本引起的误差的总和,导出的参数修正公式是种批处理式调整。


其他方法试验法令扩展参数以增量在定范围,内递增变化,在学习样本中,采用的数据作为训练样本数据,对网络进行训练。


然后用训练出的网络对另外为检验样本数据进行预测,最后得出预测值与样本之间的误差矩阵,用式作为评价网络性能业水处理崔玉川,傅涛我国城市给水发展现状与特点中国给水排水北京清华大学出版社许建平,焦建雷在变频高速恒压供水系统中的应用九江职业技术学院学报,第卷李国厚,原理与应用松下系列北京清华大学出版社,李久胜,马洪飞电气自动化专业英语哈尔滨哈尔滨工业大学出版社附系统切换和报警程序梯形图范例图换机梯形图当按下时,运行,运行到定时时间后触点闭合,运行。


同样运行之定时时间,触点闭合,按下按钮,运行。


达到三个机器换机工作。


图报警梯形图如图示报警程序为实例梯形图,当有报警信号输入时,动合触点接通,此时内部辅助继电器未导通,其动断触点是闭合的,所以输出动合触点接通,与之相连的报警蜂鸣器通电发生报警与此同时,时钟脉冲特殊内部继电器导通后周期性的通断,通过接通的动合触点使输出也周期性通断,使接在输出处的报警指示灯闪烁发光。


待操作人员发现警声光后,按下报警蜂鸣器的复位按钮,使动合触点接通,因为与之串联的是接通的,导致内部继电器接通。


动断触点断开,输出继电器随之断开,蜂鸣器停响动合触点接通,使输出继电器持续接通,报警指示灯持续发光。


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力提倡的方向。


程序运行说明由于变频器泵站希望各台水泵交替使用,那么多台组泵站泵组的投入运行需要有个管理规范。


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详细的工作过程如下当按下时,可以使整个系统关机当按下时,可以使整个系统关阀当按下开关时,选择和电机运行,同时通电,实现电机变频运行,通电,同时,延时秒,在变频运行的同时,通过使变频器的合上,保持原来状态。


当电机频率达到时,已经合上了,只要达到设定值时,中间继电器置,切换继电器通电,进行第次切换,通过使通电,即合上变频器的端子。


在变频处,常闭触点断开,使断电,即变频停止,同时,在变频器处,常闭触点断开,使断电,即变频器断电延时秒后,工作,常开触点合上,从而通电,实现电机工频运行,同时,通电,进行开阀,置,延时秒后,由中间继电器复位,接着,置,实现关阀,延时秒后关阀复位,这样,开阀关阀就完成,通电,通电,实现机变频运行机,当机变频运行时,机变频开阀延时,常开触点闭合,中间继电器置,接着工作,延时秒后,复位再延时秒后,在变频器端子处,常开触点闭合,通电组的所有运行的电机都会停止运行。


报警程序报警程序是依据电动机的热继电器动作进行设计的,当电动机过热时,热继电器常开触点闭合,作为的输入条件。


对于电动机的热继电器输入,报警指示输出既需要三个端口显示哪台电机故障,联动进行蜂鸣器报警输出。


编程中应注意的细节问题变频运行时,变频接触器接通端子闭合端子断开。


机变频工频切换,由于变量泵工作在变频工作状态,在其运行过程中其转速是由外供水量决定的,故系统在运行过程中可节约可观的电能,其经济效益是十分明显的。


正因为此,系统具有收回投资快,而长期受益,其产生的社会效益也是非常巨大。


在实际应用中,采用控制

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