组态
中发现问题并加以解决与总结。 掌握 MCGS 软件的编程基本动画设置方法、编程、步骤以及与 S7200 设备组态设备连接。 三、系统的方案和总体设计 系统的控制要求 进入组态要有欢迎界面,点击欢迎界面自动进入交通灯控制界面 交通灯控制界面中,系统启动停止要有指示灯指示 交通灯控制界面:启动闭合后,东西绿灯亮 16s 后,黄灯亮 4s ,红灯亮 20s,东西 灯依次循环
数据库的访问宜采用 ADO 对象模型,已获得更好的性能和更大的灵活性。 IFIX 是一种功能强大的自动化软件,它将许多先进的技术融于其中。 而 ADO 以其易于使用、功能强、速度快、内存开销低的特点成为现今数据库应用开发的一种潮流,并代表了未来的发展方向。 在使用 ADO 前,必须做一定的准备工作,如进行声明,指定各 自的版本,这项工作成为引用。 IFIX 软件是基于 VBA 语音的,在
c fl exi ble组态软件及 PLC控制的车道控制机设计本科毕业论文南京工程学院电力工程学院毕业设计(论文)基于 PLC的车道控制机组态设计 52 53摘 要本文在全面讨论车道控制机技术的基础上,深入研究了其中的控制系统结构。 从系统设计的角度出发,提出了基于 plc的控制系统解决方案。 通过组态软件 “wincc”
活,扩展容易,以开关量控制为 其特长; 也能进行连续过程的 PID 回路控制; 并能与上位机构成复杂的控制系统用户使用方便、适应性强、可靠性强、抗干扰能力强; 系统的设计、安装、调试工作量少、维护工作量小、维护方便、体积小、能耗低等特点。 ( 4) PLC 的工作原理 PLC 的工作原理可以简单的表述为在系统程序的管理下,通过运行应用程序,对控制要求进行处理判断,并通过执行用户程序来实现控制任务
机示意图 初始状态 当装置投入运行时,容器内为放空状态。 启动操作 按下启动按钮 SB1,装置就开始按规 定动作工作。 液体 A 阀打开,液体A流入容器。 当液面到达 BG2 时,关闭液体 A 阀门 YV1,打开液体 B阀门 B流入容器。 当液面到达 BG3 时,关闭液体 B 阀门 YV2,搅拌电机开始转动。 搅拌电机工作1min 后,停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。 当液面下降到
c fl exi ble组态软件及 PLC控制的车道控制机设计本科毕业论文南京工程学院电力工程学院毕业设计(论文)基于 PLC的车道控制机组态设计 52 53摘 要本文在全面讨论车道控制机技术的基础上,深入研究了其中的控制系统结构。 从系统设计的角度出发,提出了基于 plc的控制系统解决方案。 通过组态软件 “wincc”
c fl exi ble组态软件及 PLC控制的车道控制机设计本科毕业论文南京工程学院电力工程学院毕业设计(论文)基于 PLC的车道控制机组态设计 52 53摘 要本文在全面讨论车道控制机技术的基础上,深入研究了其中的控制系统结构。 从系统设计的角度出发,提出了基于 plc的控制系统解决方案。 通过组态软件 “wincc”
步骤:打开WinCC flexible软件,起始画面出现项目向导工具框图。 单击“使用项目向导创建一个新项目”按钮,弹出“选择项目类型选项”。 单击“小型项目”按钮,进入“设备选择”对话框。 选择 HMI 设备和 PLC。 单击“下一步”以应用“画面模板”页面上提供的标准设置。 单击“下一步”以应用“库”页面上提供的标准设置。 然后输入有关项目的信息单击“完成”按钮,确认新建的工程
c) 图 123 流动块构建属性设置窗口 四、 拓展知识 熟练掌握 MCGS的组态环境和工具使用,能有助于提高工程进度,先介绍如下。 1. 各种组态工作窗口 ( 1)系统工作台面 系统工作台面是 MCGS 组态操作的总工作台面。 用 鼠标双击Windows95/98/NT 工作台面上的“ MCGS 组态环境”图标,或执行“开始”菜单中的“ MCGS组态环境”菜单项,弹出的窗口即为 MCGS
控制系统 , 并可通过计算机网络实现远程测控 主要学习前馈 调节规律,了解前馈 反馈控制规律在液位单回路水箱中的控制。 设计要求 1. 根据前馈反馈单回路过程控制系统的具体对象和控制要求,独立设计控制方案,正确选用过程仪表。 2. 根据前馈反馈单回路过程控制系统 A/D、 D/A 和开关 I/O 的需要,正确选用过程模块。 3. 根据与计算机串行通讯的需要,正确选用 RS485/RS232