Файл: Автоматизированная система отопления.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 73

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


LOGO Soft Comfort также предлагает расширенные функции, такие как моделирование, средства отладки и онлайн-мониторинг, которые позволяют пользователям тестировать и устранять неполадки в своих программах в режиме реального времени. Это помогает сократить количество ошибок и простоев и, в конечном счете, приводит к повышению эффективности и продуктивности.

Подводя итог, можно сказать, что оправданием использования LOGO Soft Comfort является его удобный интерфейс, универсальность и расширенные функции, которые делают его идеальной средой программирования для создания устройств в индустрии автоматизации.

3.2 Разработка программного аналога
Программный аналог собранный в среде LOGO!SOFT Comfort представлен ниже на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема пректа «Автоматизация автостоянки» в LOGO! Soft Comfort

3.3 Отладка программы



Программа была запущена и проверена по блок схеме, изображенной на рисунке 2. Проведено сравнение работы программы с данным условием, и можно сделать вывод, что программа работает верно и отвечает всем предъявленным требованиям к разработчику.


3.4 Описание программы и функциональных блоков, использованных в программе
Блоки программной среды LOGO! Soft Comfort, использованные для создание проекта автоматизации, представлены в таблице 2.
Таблица 2

Блоки, используемые для создания проекта


Название

Графическое обозначение

Используемое количество

Примечание

Вход



2

Дискретный вход

Выход



5

Выход

Аналоговый вход



2

Аналоговый вход

Аналоговый компаратор



3

Выход устанавливается и сбрасывается в зависимости от разности Ax – Ay и двух настраиваемых порогов.

Задержка включения



2

Выход не включается до истечения заданного интервала задержки.

AND



5

Логическая операция «И». Выход функции И принимает значение 1 только тогда, когда все входы равны 1, т.е. когда они замкнуты.

OR



1

Логическая операция «ИЛИ». Выходное значение функции ИЛИ равно 1, если по крайней мере один вход равен 1 (замкнут).

Асинхронный генератор импульсов



1

Форма выходного импульса может быть изменена благодаря применению конфигурируемого отношения импульс/пауза.

Реле с блокировкой



2

Сигнал на входе S устанавливает выход Q.





Заключение



В данном курсовом проекте была разработана схема автоматизации и управления автостоянки. При составлении схемы были учтены все возможны условия с которыми мне пришлось столкнуться в проектировании. Использование электрического водонагревательного котла и циркуляционного насоса для отопления частного дома является эффективным и удобным способом обеспечения комфортной температуры в помещении. Добавление двух датчиков температуры (ДТ и ДТА) позволяет автоматически контролировать процесс отопления и предотвращать различные аварийные ситуации. Кнопки "Пуск" и "Слив" упрощают управление системой, делая ее более доступной для пользователя.

Однако, следует помнить о возможности поломок оборудования и утечек воды, которые могут привести к серьезным проблемам. Поэтому необходимо регулярно производить техническое обслуживание системы и быстро реагировать на любые неисправности.

Спроектированная модель полностью выполняет поставленные задачи и загрузив ее в контроллер думаю исполняла бы свою функцию исправно и долго. Программа была смоделирован с помощью использования языка функциональных блоков или кратко FBD в замечательной программе LOGO! Soft Comfort, разработанной фирмой Siemens и может быть реализована на логических контроллерах серии Logo!, что является целесообразным как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности и легкости обслуживания.

Список использованной литературы



1.Логические модули LOGO!: Siemens. Микросистемы – 2012.

2.Методы рациональной автоматизации производства, Ицкович Э.Л., 2008 г.

3.Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2011.-557 с.

4.Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования. /Под ред. 5.Проф, В.П. Дьяконова. – М.: Солон-Пресс, 2010. – 256 с.

6.Деменков Н.П. Языки программирования промышленных контроллеров: Учебное пособие / Под ред. К.А. Пупкова - М.: изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2015.-172с.