CN103838263A - 一种水塔水位的控制系统 - Google Patents

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CN103838263A CN201210468796.4A CN201210468796A CN103838263A CN 103838263 A CN103838263 A CN 103838263A CN 201210468796 A CN201210468796 A CN 201210468796A CN 103838263 A CN103838263 A CN 103838263A
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李正祥
张月晴
丁晓文
翟玉霞
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Abstract

本发明提供一种水塔水位的控制系统,包括水塔、水泵与贮水池,所述水塔的高、低水位处各设有水塔水位上限传感器与水塔水位下限传感器,所述水塔水位上限传感器与水塔水位下限传感器分别与PLC控制器的输入端电连接,所述PLC控制器的输出端与水泵电连接。本发明采用PLC控制器进行控制,在贮水池与水塔上分别安装一个自动测水位的装置。利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,PLC控制器对接收到的信号进行数据处理,使其水位保持在适当的位置,实现了对水塔水位的自动、安全、足量的控制。

Description

一种水塔水位的控制系统
技术领域
[0001] 本发明涉及一种PLC控制系统,具体涉及水塔水位的控制系统。
背景技术
[0002] 水在人们正常生活的生产中起着重要的作用,一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失,从而对供水系统提出了更高的要求,满足及时、准确、安全充足的供水。
[0003] 为了保障的水的供给,在工业或农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制,水位控制在日常生活中应用也相当广泛Y/比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。如果仍然使用人工方式对水塔水位进行监测,则劳动强度大、工作效率低,而且安全性难以得到保障。
发明内容
[0004] 本发明的目的就是提供一种水塔水位的控制系统,实现提供足够的水量、平稳的水压、水塔水位的自动控制。
[0005] 为了达到上述效果,本发明提供一种水塔水位的控制系统,包括水塔、水泵与贮水池,所述水塔的高、低水位处各设有水塔水位上限传感器与水塔水位下限传感器,所述水塔水位上限传感器与水塔水位下限传感器分别与PLC控制器的输入端电连接,所述PLC控制器的输出端与水泵电连接。
[0006] 上述方案的优选方案是,所述贮水池的高、低水位处各设有贮水池水位上限传感器与贮水池水位下限传感器,所述贮水池水位上限传感器与贮水池水位下限传感器的输出端均与所述PLC控制器电连接;所述贮水池的进水端设有电磁阀,所述PLC控制器的输出端与电磁阀电连接。
[0007] 所述PLC控制器的输出端连接有报警器。
[0008] 本发明采用PLC控制器进行控制,在贮水池与水塔上分别安装一个自动测水位的装置。利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,PLC控制器对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
[0009] 本发明主要通过控制电磁阀的开关来控制贮水池的水位保持在一定水位上;再通过控制水泵的工作状态来控制水塔里面的水位情况。当贮水池水位低于其水位下限时,电磁阀打开进行补水;当贮水池水位高于其水位上限时,电磁阀则自动关闭,停止补水。当贮水池水位高于其水位下限,且水塔水位低于其水位下限时,则水泵开始工作运转抽水到水塔中;当水塔水位高于其水位上限时,水泵停止工作。
[0010] 本发明的控制系统中水位传感器将检测的水位情况传递给PLC控制器进行运算、比较与处理,PLC控制器根据比较的结果来驱动电磁阀与水泵的工作与否。能保持贮水池的水位与水当贮水池水位下限传感器检测到贮水池里的水位低于贮水池水位下限时,则将信号反馈给PLC控制器,PLC控制器驱动电磁阀打开,外面的水开始往贮水池里注水。连续注水5秒钟后,若贮水池的水位没有超过水池下限位置时,贮水池水位下限传感器继续将信号传递给PLC控制器,PLC控制器判断系统出现故障,则驱动报警器进行报警,提醒工作人员注意,检查维修相关设备。若5秒钟后,贮水池的水位超过水池下限位置时,则贮水池水位下限传感器没有信号传递给PLC控制器,PLC控制器判断系统正常运行,此时贮水池水位在正常区间内。如果贮水池的水面高于其上限水位时,则贮水池水位上限传感器检测到信号,反馈给PLC控制器,PLC控制器驱动电磁阀关闭,使贮水池内的水位始终保持在其上、下限安全水位之间。
[0011] 当水塔水位下限传感器检测到水塔水位低于水塔下限水位时,则水塔水位下限传感器将信号发送给PLC控制器,PLC控制器驱动水泵的电机开始工作,向水塔进行供水。当水塔液面高于水塔上限水位时,水塔水位上限传感器检测到水位信号,并将信号发送给PLC控制器,PLC控制器驱动水泵电机停止抽水。
附图说明
[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
[0013] 图1是本发明结构示意图;
[0014] 图2是本发明电路原理框图;
[0015] 图3是本发明操作流程图。
[0016] 图中:1_水塔,2-水泵,3-贮水池,4-电磁阀,51-水塔水位上限传感器,52-水塔水位下限传感器,53-贮水池水位上限传感器,54-贮水池水位下限传感器,6- PLC控制器,7-报警器。
具体实施方式
[0017] 如图1、图2所示一种水塔水位的控制系统,包括水塔1、水泵2与贮水池3,所述水塔I的高、低水位处各设有水塔水位上限传感器51与水塔水位下限传感器52,所述水塔水位上限传感器51与水塔水位下限传感器52分别与PLC控制器6的输入端电连接,所述PLC控制器6的输出端与水泵2电连接。所述贮水池3的高、低水位处各设有贮水池水位上限传感器53与贮水池水位下限传感器54,所述贮水池水位上限传感器53与贮水池水位下限传感器54的输出端均与所述PLC控制器6电连接;所述贮水池3的进水端设有电磁阀4,所述PLC控制器6的输出端与电磁阀4电连接。所述PLC控制器6的输出端连接有报警器7。
[0018] 本发明的控制系统中水位传感器将检测的水位情况传递给PLC控制器进行运算、比较与处理,PLC控制器根据比较的结果来驱动电磁阀与水泵的工作与否。能保持贮水池的水位与水塔内的水位始终在其水位上、下限之间,保障了水塔水量,节约能源。
[0019] 如图3所示是本发明控制系统的操作流程图。
[0020] 当贮水池水位下限传感器检测到贮水池里的水位低于贮水池水位下限时,则将信号反馈给PLC控制器,PLC控制器驱动电磁阀打开,外面的水开始往贮水池里注水。连续注水5秒钟后,若贮水池的水位没有超过水池下限位置时,贮水池水位下限传感器继续将信号传递给PLC控制器,PLC控制器判断系统出现故障,则驱动报警器进行报警,提醒工作人员注意,检查维修相关设备。若5秒钟后,贮水池的水位超过水池下限位置时,则贮水池水位下限传感器没有信号传递给PLC控制器,PLC控制器判断系统正常运行,此时贮水池水位在正常区间内。如果贮水池的水面高于其上限水位时,则贮水池水位上限传感器检测到信号,反馈给PLC控制器,PLC控制器驱动电磁阀关闭,使贮水池内的水位始终保持在其上、下限安全水位之间。
[0021 ] 当水塔水位下限传感器检测到水塔水位低于水塔下限水位时,则水塔水位下限传感器将信号发送给PLC控制器,PLC控制器驱动水泵的电机开始工作,向水塔进行供水。当水塔液面高于水塔上限水位时,水塔水位上限传感器检测到水位信号,并将信号发送给PLC控制器,PLC控制器驱动水泵电机停止抽水。
[0022] 以上实施例并非仅限于本发明的保护范围,所有基于本发明的基本思想而进行修改或变动的都属于本发明的保护范围。

Claims (3)

1.一种水塔水位的控制系统,包括水塔、水泵与贮水池,其特征在于:所述水塔的高、低水位处各设有水塔水位上限传感器与水塔水位下限传感器,所述水塔水位上限传感器与水塔水位下限传感器分别与PLC控制器的输入端电连接,所述PLC控制器的输出端与水泵电连接。
2.根据权利要求1所述的水塔水位的控制系统,其特征在于:所述贮水池的高、低水位处各设有贮水池水位上限传感器与贮水池水位下限传感器,所述贮水池水位上限传感器与贮水池水位下限传感器的输出端均与所述PLC控制器电连接;所述贮水池的进水端设有电磁阀,所述PLC控制器的输出端与电磁阀电连接。
3.根据权利要求1所述的水塔水位的控制系统,其特征在于:所述PLC控制器的输出端连接有报警器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104990450A (zh) * 2015-06-01 2015-10-21 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 基于dcs的高位集水冷却塔水位维持系统
CN110244783A (zh) * 2019-05-27 2019-09-17 深圳市赛格车圣科技有限公司 全自动水位控制系统及供水系统

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PB01 Publication
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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