智能浴室的集散控制系统设计
T37常闭触点重新闭合后,T37重新开始计时,如此重复,当计数器C1计数到288次,即288*5min=1440min,即24小时,计数器复位并重新开始计数。见图4-7所示。
图4-7 网络2和网络3
网络4、5、6:
图4-8 网络4、5和6
为分时控制梯形图程序,系统在仿真运行时,设定其初始时间为6:00,即C1>=0时,当计数器C1计数范围在0~144之间,即这12个小时内,中间继电器M0.1都保持导通。另外,M10.1代表在时间段6.00—18.00保持导通状态,M0.2代表在时间段18.00—23.00保持导通状态,M0.3代表在时间段23.00—6.00保持导通状态。但是要
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确定的是M0.1、M0.2、M0.3这3个时间段的继电器,在任何时候只有一个能保持导通状态。见图4-8。
网络7为本系统的输出梯形图程序,其中I0.3至I0.7代表光照探测器的控制触点,I1.0至I1.4为红外探测器的控制触点,Q0.0至Q0.4代表教室5个区域的灯。见图4-9所示。
图4-9 网络7
网络8为电视的梯形图程序。当投影仪开关I0.2开启后,定时器T38开始计时,当其计时到600*100ms即60s时,其网络7中的常闭触点会断开,从而会使电视区域的灯关闭。可以使顾客体验到更好的电视效果,不需人为的去关闭灯光。见图4-10所示。
图4-10 网络8
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本程序设计的基本原理和工作过程如下:
(1)当时间段在6.00—18.00时,常开触点M0.1保持导通状态,假设此时更衣室中5个区域都有人在,各个区域的红外探测器会感应到相应区域的人体,并使常开触点I1.0至I1.4闭合导通,如果更衣室中每个区域光线都很充足,光照探测器会使常开触点I0.3至I0.7保持断开,反之,若光线不足,光线探测器会使其闭合,从而使整个回路导通,各个区域的灯会点亮。假设更衣室全部区域都有人而且灯都亮着,某区域的人突然全部走完了,红外探测器会自动感应到该区域的人体存在情况,从而反馈到其控制的常开触点,从而控制灯光的开和关。
(2)当时间段在18.00—23.00时,此时M0.2处于导通状态,因为此时一般光线比较暗,已不需要光照探测器工作,只需红外探测器来感应人体的存在与否来控制教室相应区域的灯光开关情况。
(3)当时间段位于23.00—6.00时,此时M0.3的常闭触点会断开,无论是光照探测器还是红外探测器,都会停止工作,此时只能手动来控制灯光的开与关了 。
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5 系统组态界面设计
(1)打开MCGS6.2(通用版)界面,新建一个工程,在用户窗口中新建4个窗口,分别为窗口0、窗口1、窗口2、窗口3。如图5-1所示:
图5-1 新建窗口
(2)在“窗口属性”中将窗口名称分别改为“锅炉内胆”、“锅炉内胆数据显示”、“曲线显示”和“退出提示”四个窗口。如图5-2、图5-3所示:
图5-2 设置窗口
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图5-3 设置完成
(4)打开“锅炉内胆”,设计用户界面。 先打开工具箱,图标开和关闭常用图符工具箱。
图标
用于从对象元件库中读取存盘的图形对象;如图5-4.
用来在编辑图形的时候选取指定的图像;图标
用于打
图5-4 读取存盘图形对象
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