ZIP基于No.1004 S7-200 PLC与组态王的温室大棚智能化控制解决方案:梯形图程序、接线图与组态画面全解析,基于No.1004 S7-200 PLC与组态王的温室大棚智能化控制解决方案:梯形图程 5.08MB

FvUtSzaqWTL需要积分:1(1积分=1元)

资源文件列表:

和组态王温 大约有14个文件
  1. 1.jpg 341.19KB
  2. 2.jpg 177.05KB
  3. 3.jpg 285.38KB
  4. 4.jpg 358.78KB
  5. 与组态王温室大棚温室技术分析随着科技的飞速发.docx 46.15KB
  6. 与组态王温室大棚温室技术分析随着科技的飞速发展.html 1.54MB
  7. 与组态王温室大棚温室技术解析一背景介绍随.docx 46.66KB
  8. 和组态王温室大棚温室带解释的梯形图程序接线图原.html 1.54MB
  9. 在温室大棚控制系统中的.html 1.54MB
  10. 技术博客文章与组态王温室大棚温室技术分析一引.html 1.54MB
  11. 探索在温室大棚自动化系统中的应用一背景介绍在当下.docx 46.15KB
  12. 是一种广泛应用于温室大棚控制系统的自动化控制设.docx 46.09KB
  13. 标题和组态王温室大棚温室控制系统设计摘要.docx 22.64KB
  14. 随着农业现代化的推进温室大棚的应用.docx 15.78KB

资源介绍:

基于No.1004 S7-200 PLC与组态王的温室大棚智能化控制解决方案:梯形图程序、接线图与组态画面全解析,基于No.1004 S7-200 PLC与组态王的温室大棚智能化控制解决方案:梯形图程序、接线图与组态画面全解析,No.1004 S7-200 PLC和组态王温室大棚温室 带解释的梯形图程序,接线图原理图图纸,io分配,组态画面 ,1004; S7-200 PLC; 温室大棚组态王; 梯形图程序; 接线图原理图; IO分配; 组态画面,S7-200 PLC在温室大棚控制系统中的应用:梯形图程序与组态画面详解
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90430803/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90430803/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**S7-200 PLC<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">与组态王温室大棚温室技术解析</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一、背景介绍</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">随着现代农业技术的不断发展,<span class="_ _1"></span>温室大棚在农业生产中扮演着越来越重要的角色。<span class="_ _1"></span>为了实现</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">高效、<span class="_ _2"></span>智能化的温室管理,<span class="_ _2"></span>许多企业开始采用<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PLC</span>(可编程逻辑控制器)<span class="_ _2"></span>技术来控制温室大</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">棚的各<span class="_ _3"></span>项设备<span class="_ _3"></span>。本篇<span class="_ _3"></span>文章将围<span class="_ _3"></span>绕一个<span class="_ _3"></span>具体的<span class="_ _3"></span>实例<span class="ff1">——S7-200 <span class="_ _3"></span>PLC<span class="_"> </span></span>和组态王温<span class="_ _3"></span>室大棚<span class="_ _3"></span>温室,</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">进行深入的技术分析和讲解。</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二、梯形图程序详解</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1. <span class="_ _4"> </span><span class="ff2">系统架构</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在本次实例中,我们重点关注的是<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">S7-200 PLC<span class="_"> </span></span>与组态王温室大棚温室的控制系统。该系统</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">可能包含多个<span class="_ _3"></span>模块,如输入<span class="_ _3"></span><span class="ff1">/</span>输出模块<span class="_ _3"></span>、中央处理模<span class="_ _3"></span>块等,共同协<span class="_ _3"></span>作实现温室<span class="_ _3"></span>环境的自动化</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">控制。</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2. <span class="_ _4"> </span><span class="ff2">梯形图程序解释</span></div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">梯形图程序是控制温室大棚环境的关键。<span class="_ _5"></span>在本实例中,<span class="_ _5"></span>我们以一个简单的温室控制程序为例,</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">展示梯形图的具体内容和功能。</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">①<span class="ff1"> <span class="_ _4"> </span></span>设备输入模块:主要读取温室内的温<span class="_ _3"></span>度、湿度、光照等环境参数,根据预设算法<span class="_ _3"></span>控制相</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">应设备。</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">②<span class="ff1"> <span class="_ _4"> </span></span>控制逻辑模块:根据预设算法计算最佳的温室环境控制参数,然后通过通信接口发送给</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">PLC<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">执行。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">③<span class="ff1"> <span class="_ _4"> </span></span>输出驱动模块<span class="_ _6"></span>:<span class="_ _6"></span>将<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PLC<span class="_ _0"> </span></span>的控制信号驱动给温室内的各种执行设备,如灌溉系统、空气调</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">节系统等。</div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在具体的梯形图中,<span class="_ _1"></span>我们可以看到接线图原理图图纸的具体内容,<span class="_ _1"></span>包括各设备的连接方式和</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">通信协<span class="_ _3"></span>议。<span class="_ _3"></span>接线<span class="_ _3"></span>图展<span class="_ _3"></span>示了<span class="_ _7"> </span><span class="ff1">PLC<span class="_"> </span></span>与温室环<span class="_ _3"></span>境设<span class="_ _3"></span>备的<span class="_ _3"></span>连接<span class="_ _3"></span>线路,<span class="_ _3"></span>包括<span class="_ _3"></span>电源<span class="_ _3"></span>线、<span class="_ _3"></span>通信线<span class="_ _3"></span>等。<span class="_ _3"></span>原理</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">图则详细说明了各个模块的功能和工作原理。</div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三、接线图原理图图纸详解</div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1. <span class="_ _4"> </span><span class="ff2">接线图概述</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">接线图<span class="_ _3"></span>是描<span class="_ _3"></span>述<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PLC<span class="_"> </span></span>与温<span class="_ _3"></span>室环<span class="_ _3"></span>境设备<span class="_ _3"></span>之间<span class="_ _3"></span>连接<span class="_ _3"></span>的详<span class="_ _3"></span>细图纸<span class="_ _3"></span>。它<span class="_ _3"></span>可以<span class="_ _3"></span>帮助<span class="_ _3"></span>我们<span class="_ _3"></span>更好地<span class="_ _3"></span>理解<span class="_ _3"></span>设备</div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">之间的<span class="_ _3"></span>连接<span class="_ _3"></span>关系<span class="_ _3"></span>和通<span class="_ _3"></span>信协<span class="_ _3"></span>议。在<span class="_ _3"></span>本实<span class="_ _3"></span>例中<span class="_ _3"></span>,接<span class="_ _3"></span>线图展<span class="_ _3"></span>示了<span class="_ _7"> </span><span class="ff1">PLC<span class="_"> </span></span>与温室<span class="_ _3"></span>大棚<span class="_ _3"></span>的各种<span class="_ _3"></span>设备<span class="_ _3"></span>之间</div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的连接线路和通讯协议。</div><div class="t m0 x1 h2 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2. <span class="_ _4"> </span><span class="ff2">接线图原理图图纸细节</span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611830,0.000000,0.000000,1.611830,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIPQT界面开发框架详解:完整资源与代码集,QT界面开发框架全套资源及代码:一站式解决方案,助力高效应用开发,QT界面开发框架,完整资源与代码一套 ,QT界面开发框架; 完整资源; 代码一套;,QT界2.94MB1月前
    ZIP恒压供水PLC程序详解:三菱FX系列与昆仑通态触摸屏集成应用全套图纸与程序注释参考,恒压供水PLC程序详解:三菱FX系列与昆仑通态触摸屏全套图纸与程序带完整注释参考学习手册,恒压供水plc程序,三菱F6.99MB1月前
    ZIP光伏储能并网系统的单相MPPT并网模型及仿真分析-探讨能量流动与功率调节策略的实证研究,光伏蓄电池单相并网模型:实现稳定直流输出与智能充放电控制,光伏蓄电池单相并网模型 带参考文件,模型说明文件2.55MB1月前
    ZIP基于Matlab Simulink的电力电子仿真研究:单相可控整流电路性能分析,基于Matlab Simulink的电力电子仿真研究:单相可控整流电路分析,基于Matlab simulink的电力电子1.34MB1月前
    ZIPMES机台看板系统:全功能智能监控与数据交互平台,连接多台机器可实时通讯、运行状态监测及语音通知播报,集成PLC通讯功能,灵活扩展定制功能,MES机台看板系统:连接多机台,PLC通讯,数据管理,定制功11.25MB1月前
    ZIP微型车载逆变器方案:原理图、PCB图、汇编源代码详解及烧录文件解析,128W微型车载逆变器方案详解:原理图、PCB图、汇编源代码及烧录文件全攻略,128W微型车载逆变器方案,包含原理图,PCB图,烧录7.69MB1月前
    ZIP漏磁调节型ANSYS Maxwell永磁同步电机的设计与优化,ANSYS Maxwell中的漏磁可调永磁同步电机技术研究,漏磁可调永磁同步电机 ANSYS maxwell,漏磁; 可调; 永磁同步电2.73MB1月前
    ZIP综合能源优化:场景生成与缩减技术,微网优化调度全方案打包福利MATLAB Cplex程序结合神经网络光伏预测学习资料大放送欢迎咨询,开启超值优化之旅!,场景生成与微网优化调度:综合能源优化及神811.83KB1月前