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MOOG L180-410B-A2梯形邏輯控制模塊庫存

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MOOG L180-410B-A2梯形邏輯控制模塊庫存

類目:RELIANCE
型號:L180-410B-A2
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主營DCS控制系統(tǒng)備件,PLC系統(tǒng)備件及機(jī)器人系統(tǒng)備件,
優(yōu)勢品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、TRICONEX、Prosoft等各種進(jìn)口工業(yè)零部件

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主控制器選用PLC,自動化程度高,簡化了線路。開關(guān)量(包括啟動停止按紐,限位,故障,頻率檢測等)輸入24點(diǎn);輸出10點(diǎn);模擬量檢測11路(壓力.溫度,水位);模擬量輸出2路.分別控制變頻器和比例閥,控制系統(tǒng)壓力和流量。主控制電路如圖2所示。
2.1 PLC控制電路設(shè)計
(1)配置設(shè)計。根據(jù)系統(tǒng)控制需求分析, 電氣系統(tǒng)配置如圖3所示。
(2)CPU單元設(shè)計。PLC選取臺達(dá)CPU單元DVP48EH:24 IN/24 OUT,CPU單元控制電路如圖4所示。
(3)擴(kuò)展單元設(shè)計。1個4通道AD輸入2通道AO輸出模擬量擴(kuò)展單元06XA-H,2個4通道AD模擬量擴(kuò)展單元04AD-H ,模擬量控制電路如圖5所示。建筑給水的種類可概括分為生產(chǎn)、生活和消防等三類,建筑給水工程就是為確保這三類給水的實現(xiàn)而采取的技術(shù)措施,即把室外給水工程提供的水量、水壓按照建筑物的需要分配到用水地點(diǎn),從而為生活和生產(chǎn)提供一定程度的安全和便利的用水條件。
建筑排水工程的任務(wù)是把生活和生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的污水、廢水按照室外排水系統(tǒng)體制和建筑物內(nèi)部是否要求再生回用的,有組織、分系統(tǒng)的排放,確定其排放方式、處理方法和綜合利用。
建筑內(nèi)部給水系統(tǒng)基本的給水方式有以下幾種:
(1)直接給水方式。適用于廢水管網(wǎng)的水量、水壓在的任何時間內(nèi)都能夠滿足建筑物內(nèi)部需要時采用
(2)水泵和水箱聯(lián)合給水方式。適用于室外給水管網(wǎng)中壓力低于或周期性低于建筑物內(nèi)部給水管網(wǎng)所需壓力,且建筑物內(nèi)部用水又很不均勻;
(3)水泵給水方式。適用于室外給水管網(wǎng)中壓力在中大部分時間滿足不了室內(nèi)需要,且建筑物內(nèi)部用水量又大又很不均勻;
(4)分區(qū)供水的給水方式;適用層數(shù)較多的建筑物,為了充分有效地利用室外管網(wǎng)的水壓。將建筑物分成上下兩個供水區(qū),下區(qū)直接在城市管網(wǎng)壓力下工作,上區(qū)則由水泵水箱聯(lián)合供水。
因此,建筑給水排水的工程設(shè)計,應(yīng)由其專業(yè)人員根據(jù)專業(yè)知識進(jìn)行設(shè)計。
二、給排水實時控制系統(tǒng)的設(shè)計
2.1系統(tǒng)的組成
根據(jù)現(xiàn)場條件及有關(guān)設(shè)計要求,各臺泵的型號和主要參數(shù)如下:
生活泵型號:DFG40-50A/2,功率3kw,大揚(yáng)程44m;
消防泵型號:DFG40-32A/2,功率1.5kw,大揚(yáng)程28m;
回水泵型號:DFG40-32A/2,功率0.75kw,大揚(yáng)程16m;
給水模擬系統(tǒng)組成示意如圖1所示。
圖1 給排水系統(tǒng)組成示意圖
給水泵包括生活和消防泵。設(shè)置生活泵一臺,采用變頻控制,可實現(xiàn)不間斷恒壓供水。為了使水重復(fù)利用,配置一臺回水泵?;厮糜靡耘懦郏ǖ臀凰洌┑男钏?,模擬工程排水系統(tǒng)??紤]消防聯(lián)動,設(shè)置消防泵一臺,選用無擴(kuò)展PCC(帶通信接口)為單元控制器,采用兩地手/自動混合控制及監(jiān)控及直接操控方式,滿足智能建筑對建筑給排水的基本控制要求的實現(xiàn)。
2.2 系統(tǒng)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