tag 标签: 水位控制

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    2016-4-27 10:39
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          一、方案介绍   本方案采用433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,实时通信,并借助公用GSM网络,通过短信实现远程报警。   先将每个蓄水池分为2段,代表2个不同的水位高度,用浮球状态来表示蓄水池当前水位高度。把液位开关信号引入无线水位发射装置,如果水池附近没有动力电源,可以采用达泰一体化太阳能电源供电。   山下泵房控制室无线接收装置收到山上发来的上下水位信号后,通过控制电路输出开泵信号或者停泵信号。同时短信报警器给值班人员手机发送通知短信,实时报告当前的水位状态和水泵工作状况。        二、所需设备   水池水位监测无线发射设备,水泵控制室无线接收设备。          三、案例1:山上两个蓄水池,山下两台水泵   野生动物园位于秦岭山下,在山上建有两个蓄水池,为整个园区动物提供生活用水。1号蓄水池距中心监控室约1000m左右,2号蓄水池距中心监控室约2000米左右。监控室在山下工作区,安装了水泵和控制器。解决方案如下:   针对以上条件,采用水位无线传输控制器+短信报警方案可以完全达到甲方的要求,这种方案不需要挖沟布线,水池与泵房之间通过无线电开关量传输器实现,水池边没有电源,采用太阳能电源供电,在水泵房通过无线接收器控制水泵的启停,同时用一体化短信报警器向值班人员手机发送水位报警短信。   本方案的核心控制器是DTD110HY开关量信号无线传输器。在山上蓄水池中安装水位开关,用一个DTD110HCW水位开关监测终端实现水位的无线传输,由于山上没有电源,所以采用太阳能和蓄电池的供电方式。在山下控制室安装一个DTD110HCRY水泵控制终端,同时配备一台DTP_RE短信报警终端,在收到山上水位报警信号后,可以给工作人员手机发送报警短信。     四、案例2:山上4个水池,山下6台水泵   山上有4个水池,1号水池为总水池,自流给2号,3号和5号。   山下有6台水泵,距离山上1号水池3公里。   当1号水池水满时,开关信号发射器发送停泵开关信号到山下6台水泵控制器,同时关闭1号水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。   当1号水池缺水时,开关信号发射器发送起泵开关信号到山下6台水泵控制器,同时打开1号水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。    当2~5号水池水满时,阀门控制器关闭水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。   当2~5号水池缺水时,阀门控制器打开水池的进水阀门;短信报警器发送短信通知值班人员,事先可以设置短信内容,值班人员可以设置8位。     五、应用实例   高位水池水位、自来水等远程水泵水位控制应用单位:    ☆ 苏州市水都环境工程技术服务有限公司,水池远距离水位监测报警装置,5公里,2015年    ☆ 陕西金泰氯碱化工有限公司 ,蓄水池水位远程监控系统,7公里,2015年    ☆ 晋中市水文技术设备有限公司 ,太阳能供电江河水位及流速监测装置,3公里,2015年    ☆ 南宁市禹政成套设备有限公司,双水塔联合无线给水控制系统,2公里,2015年    ☆ 国电怀安热电有限公司,水泵变频器远程无线管网监控系统,10公里,2014年    ☆ 宝鸡岐山故郡镇,太阳能供电高位水塔自动控制无线遥控水泵,3公里,2014年    ☆ 荆门市荆襄供水公司,水池液位无线实时显示遥控系统,2.5公里,2014年     ☆ 四川泸县喻寺镇农机服务站,山上水池水位无线遥测,5公里,2014年     ☆ 昆明市官渡区,太阳能供电山上水池水位无线遥测报警,5公里,2014年     ☆ 开县红亮自来水厂,水池水位无线遥测,2013年     ☆ 广东省清远市阳山县黎埠镇南阳大黄岩电站,水库水位遥测,2公里,2013年     ☆ 河南力特机电设备有限公司,厂内水池水位监测,3公里,DTD110HCY,2013年     ☆ 连云港市自来水有限责任公司,蓄水池水位遥测,2公里,DTD110HCY,2011年     ☆ 兰州自动化设备公司,山上水库水位遥控水泵启停,2公里,DTD110HCY,2012年     ☆ 北京洁净技术有限公司,山上水池水位控制,1公里,DTD110HBY,2009年     ☆ 贵阳自控技术工程有限公司,江河水位监测,1公里,DTD110HBY,2008年     六、相关资料      ◆  《高位蓄水池水位远程监测控制方案》下载文档密码请扫描微信二维码      ◆ 【西安达泰提供】水位远距离无线控制系统      ◆ 【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案 获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF: 加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
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    2014-9-17 14:33
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    1.蓄水池布局说明 野生动物园位于秦岭山下,在山上建有两个蓄水池,为整个园区动物提供生活用水。1 号蓄水池距中心监控室约 600m 左右,2 号蓄水池距中心监控室约 3000 米左右。监控室在山下工作区,安装了水泵和控制器。 2.存在的问题 由于早期的设计存在缺陷未考虑水位闭环控制,由工作人员估算时间对蓄水池注水。这种方式要么出现蓄水池水位溢出造成附近村庄发水引起村民不满,要么出现蓄水池被抽干而损坏水泵。 3.限制条件 1. 山上没有动力电源; 2. 时间紧,不能开挖电缆沟布线; 3. 实现无人值守,自动控制; 4. 无线控制不受距离限制; 5. 不用架设天线,不用考虑避雷。 4.解决方案 针对以上条件,采用 GSM 短信测控方案可以完全达到甲方的要求,当地手机信号很好,这种方案不需要挖沟布线,不像无线电台受距离限制,不用架设天线。本方案的核心控制器是DTP_RE+C 一体化短信测控终端。在山上蓄水池中安装水位开关,用一个DTP_RE+C 测控终端实现水位的报警检测,由于山上没有电源,所以采用太阳能和蓄电池的供电方式。在山下控制室安装一个DTP_RE+C测控终端在收到山上水位报警短信后输出开关信号控制水泵启停及控制室指示灯的闪亮,同时也可以给工作人员手机发送报警短信。 5.方案说明 无线控制网络采用公用 GSM 网络,通过短信进行远程控制。液位传感器的布局及控制器的接线原理如下图所示。 1 液位传感器:浮球开关 先将每个蓄水池分为四段,代表四个不同的水位高度,每段安装一个浮球开关,用这四个浮球状态来表示蓄水池当前大体水位高度。 2 山上水位报警:发送报警短信DTP_RE+D 测控终端提供了 8 位开关量输入,具有开关量报警功能,对于每路开关量输入都可以定义报警内容。DTP_RE+D 测控终端的 8 路开关量输入可以用来采集每个浮球当前的开关状态,这样当某个浮球状态发生变化时,就向事先设定的电话号码发送特定的报警内容。将浮球开关 A 连接至现场 DTP_RE+D 测控终端的第一路和第二路开关量输入接线端子上,将DTP_RE+D 测控终端第一路设为高电平报警,第二路设为低电平报警,报警内容分别为“控制开关量输出 0899999991”和“控制开关量输出 0899999990” ,这样当水位上升至浮球开关 A 后,该浮球开关输出高电平,由于事先 DTP_RE+D 测控终端第一路本身设为高电平报警,所以将会触发报警状态,向目标电话号码发送事先定义的报警内容“控制开关量输出 0899999991” ;同理当水位下降至浮球 A 后,浮球 A 输出低电平,这样 DTP_RE+D 第二路报警状态将被触发,所以 DTP_RE+D 测控终端将向目标电话号码发送报警内容“控制开关量输出 0899999991” 。 将浮球开关 B 连接至现场 DTP_RE+D 测控终端的第三路和第四路开关量输入接线端子上;将浮球开关 C 连接至现场 DTP_RE+D 测控终端的第五路和第六路开关量输入接线端子上;将浮球开关 D 连接至现场 DTP_RE+D 测控终端的第七路和第八路开关量输入接线端子上,工作方式于之前描述浮球 A的工作方式相同。 DTP_RE+D 测控终端利用 GSM 网络,以短信的方式向山下控制的手机号码发送报警短信,控制其收到短信后,可以通过其继电器输出信号驱动水泵控制器启停,同时使对应的指示灯闪亮,还可以向操作员手机发送报警短信。
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    水箱单片机控制系统论文设计说明书题目:海丰热电公司800立方米水箱单片机控制系统姓名:指导教师:摘要本单片机系统设计的目的是应用单片机控制技术,以8051单片机为核心控制庆丰热电公司的800立方米的水箱的水位,并实现了报警和手动、自动切换功能。该系统操作方便、性能良好,比较符合电厂生产用水系统控制的需要。本文还详细的给出了相关的硬件框图和软件流程图,并编制了该汇编语言程序。关键词:单片机水位控制报警目录摘要………………………………………………………………………………1目录………………………………………………………………………………21.单片机的说明……………………………………………………………………31、8051单片机简介……………………………………………………………32、单片机的时序…………………………………………………………………53、引脚极其功能…………………………………………………………………6二、水箱给水设备系统的构成………………………………………………………10三、本系统8051单片机控制部分……………………………………………………12四、本系统的工作原理………………………………………………………………13五、主程序框图……………………………………………………………………