高层楼宇恒压供水控制系统的设计.doc
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1、摘 要高层楼宇恒压供水控制系统具有运行稳定可靠,占地面积小,节电节水,自动化程度高,操作控制方便等特点,这对于楼宇节能降耗、提高经济效益和保障设备安全、稳定运行具有现实意义。本论文通过分析恒压供水控制系统的原理,系统的组成结构及不同的控制方案,设计出更切合实际需要的恒压供水控制系统。通过研究和比较,本论文采用变频器和PLC实现恒压供水,对系统的硬件设计进行了详细的介绍,然后用数字PID对系统中的恒压控制进行设计。恒压供水控制系统的基本控制策略是:采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,完成供水压力的恒定控制,使管网流量变化达到稳定供水压力的目的。系统设定的给水压力值与反馈的总管
2、压力实际值进行比较,其差值输入PLC运算处理后,发出控制指令,控制电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。 该系统能够对供水过程进行自动控制,能够有效地降低能耗,保证了供水系统维持在最佳运行状况,提高了生产管理水平。系统可靠性高、经济性强。关键词 变频调速,恒压供水,PLCABSTRACTFrequency control water supply system has a stable and reliable operation, small footprint, power saving, high degree of automation, convenient con
3、trol features, which improve the economic and security equipment for building energy saving, safe and stable operation withpractical significance.The paper through the analysis of the principle of frequency control water supply control system, the system structure and different control schemes to de
4、sign more in line with the actual needs of the constant pressure water supply control system. Through research and comparison, the paper inverter and PLC constant pressure water supply, carried out a detailed introduction to the hardware design of the system, and then use the digital PID constant vo
5、ltage control system design. The basic control strategy of constant pressure water supply control system: the use of a motor speed control device with programmable controller (PLC) control systems, constant water pressure control, the purpose of a stable water supply pressure changes in the pipe net
6、work traffic. Explorer pressure of the water supply pressure and feedback system set actual value comparison, the difference between the input PLC operation processing, issue control instructions to control the speed of the motor, so as to achieve the water mains pressure stabilized at the set press
7、ure value.The system is capable of automatic control of the water supply process, which can effectively reduce power consumption, to ensure the water supply system is maintained at the optimum operating conditions to improve the production management level. System reliability is high, the economy is
8、 strong.Key word Speed-frequency variable,Constant pressure water supply,PLC目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1前景11.2 国内外研究概况11.3 恒压供水工艺图22 高层楼宇恒压供水系统整体设计32.1 变频恒压供水系统的组成及原理图32.2 变频恒压供水系统控制流程52.3 水泵切换条件分析53 系统的硬件设计73.1 系统主要设备的选型7 3.1.1 PLC及其扩展模块的选型73.2 系统主电路分析及其设计83.3 系统控制电路分析及其设计103.4 PLC的I/O端口分配及外围接线图124 系统
9、的软件设计154.1 系统软件设计分析154.2 PLC程序设计16 4.2.1控制系统主程序设计16 4.2.2 控制系统子程序设计194.3 PID控制器参数整定22 4.3.1 PID控制及其控制算法22 4.3.2 PID的参数整定24结 论27致 谢291 绪论1.1前景随着社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业生产的影响日益加强,人民对供水的质量和供水系统可靠性的要求也不断提高。目前最先进的自动化技术,控制技术,通信技术和网络技术综合应用到供水领域,将成为供水系统的新发展方向。基于PLC的恒压供水控制系统更是的到了广泛的应用。1.2 国内外研究概况高层楼宇恒压供水控制系统的发展得益
10、于变频调速技术的发展。随着科学技术的不断发展,恒压供水控制系统中的变频器作为执行机构,在供水量大小需求不同时,为了保证管网压力恒定,在管网终端配备压力控制器和压力传感器,从而实现对压力的闭环控制。在初期,由于国外生产的变频器的功能主要局限在频率控制、正反转控制、升降速控制、起制动控制、变压变频比控制及其它保护功能。从早期的相关资料显示情况来看,国外的恒压供水系统在设计之初都只采用了一台变频器带一台水泵机组的方式,因此投资成本较高,不利于系统的大规模使用和发展。直至1968年,丹佛斯公司(丹麦)发明并首家生产了面向多台设备的变频器之后,变频技术的历史性革新发展及变频恒压供水控制系统体现出来的稳定
11、性、可靠性、自动化程度高等优点以及显著的节能效果才被大家发现和认可。之后国外生产变频器的厂家开始推出能够同时服务于多台工作机组的变频器。像ABB集团(瑞士)推出了HVAC恒压供水基板,有“变频泵固定方式”,“变频泵循环方式”双模式。但这也体现出了这类产品的先天不足,这类设备虽说微化了电路结构,降低了设备投入,但其输出接口仍缺乏灵活性,系统的动态性能和稳定性能依然不高,与别的设备之间难以形成有效的数据通信,而且限制了带负载的容量。因此,在实际使用时其范围依然受到诸多的限制。目前国内有不少公司在做变频恒压供水控制系统的工程,但主要设备如变频器,仍大多采用国外品牌。从系统的动态性、稳定性、抗干扰性以
12、及开放性等多方面的综合技术指标来看,系统依然存在很多缺陷,还远远没能达到用户的要求。因此,有待于厂家进一步研究改善变频恒压供水控制系统的性能,使其能被更好的应用于生活、生产实践当中,给用户提供更方便,更简单的服务。即使目前变频调速还存在诸多短处,变频调速依然是目前优于以往任何一种调速方式(如调压调速、串级调速、变极调速等)的控制系统,变频调速已成为当今世界上一项性能最好、效益最高、应用最广、最有发展前途的电机调速技术。以变频器为核心结合PLC组成的控制系统也具有诸多特点,如:高可靠性、强抗干扰能力、组合灵活、编程简单、维修方便和低成本低能耗等。1.3 恒压供水工艺图图1.1 恒压供水工艺图2
13、高层楼宇恒压供水系统整体设计2.1 变频恒压供水系统的组成及原理图变频恒压供水系统主要由变频器、PLC、压力变送器和终端水泵机组组成,形成一个完整的闭环调节系统,系统的控制流程图如图2.1所示:图2.1恒压供水控制系统控制流程图从图中可看出,系统可分为:执行机构、控制机构、信号检测机构三大部分,具体为:(l) 执行机构:执行机构是由一组水泵组成,包括一台变频泵和两台工频泵,变频泵通过变频器发出控制信号对电机转速进行调整,使水量稳定在可控范围内;工频泵只有启停功能,当用户用水量很大时(变频泵已经达到额定功率,但仍无法满足用户需求),工频泵开始投入工作。(2) 信号检测机构:在系统运行时,需要检测
14、相关信号来及时调整执行机构的工作状态,此时就需要检测管网水压信号、水池水位信号和报警信号。管网水压信号检测的是用户管网的水压值,他是整个系统的主要反馈信号。由于终端检测得到的是模拟信号,需要经过A/D转换。为了提高系统的可靠性,还需对供水的上下限压力进行检测,电接点压力表就能很好的完成这一任务,检测结果通过数字量传给PLC进行检测;水池水位信号是检测水源的充足性。当信号有效时,控制系统会自动检测并对系统实施保护控制,以防止水泵空抽而损坏电机和水泵。液位传感器通常安装于水池中;报警信号是当工作组机构运行有错误时输出信号,系统进行相应的开关控制以此保护整个系统。(3) 控制机构:控制系统包括PLC
15、、变频器和电控设备,一般整体安装于控制柜中。PLC是变频恒压供水控制系统的最核心部件。PLC直接处理系统中传来的各方数据,如压力信号、液位信号、报警信号等,对收集的数据和设定数据进行比较,再做出相应的控制操作;变频器是PLC的执行单元,PLC送来的控制信号作用于变频器,变频器通过改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。根据实时用水情况的不同,变频器可以有两种工作方式:变频固定式和变频循环式。变频固定式是指变频器始终拖动某一台水泵机组作为调速泵,当供水量无法满足要求时,并且此组水泵机组已经是工作在50HZ的频率下,这是就需要增加另一台水泵机组来增大管网水压,系统会直接启动一台处于工频运行状
16、态的水泵机组,原来的调速泵依然运行于调速状态;变频循环式也是当供水要求无法满足时,需要增加额外的水泵机组,但新增加的水泵机组做变频运行,原来的变频调速泵转为工频运行状态。在工作之前须确定好恒速泵,本设计中采用后者。任何控制系统,报警器绝对是必不可少的重要组成部分。由于本系统适用范围广泛,所以为了保证系统能够安全、可靠、平稳的运行,系统必须具有对各种警报量的检测功能,检测量会直接送至PLC,并由PLC判断报警类别,进行相应的动作控制,以免造成不必要的损失。变频恒压供水系统是以控制供水出口管网水压为控制目标,使实际供水量始终处于设定的供水压力范围。设定值的表现方式可以是常数,也可以是时间分段函数。
17、所以,恒压控制的目标就是使出口总管网的实际供水压力维持在设定的允许波动供水压力内。变频恒压供水系统的结构框图如图2.2所示: 图2.2恒压供水控制系统框图恒压供水系统的压力变送器安装于用户供水管道上,并实时检测监测点的水压,以420mA的电信号传送至PLC,此检测信号是实现恒压供水的关键参数。由于电信号为模拟量,还需通过PLC内置的A/D转换模块将电信号转换成数字信号并与设定值进行比较,将比较后的偏差值进行PID运算,再将运算后的数字信号通过D/A转换模块转换成模拟信号作为变频器的输入信号,控制变频器的输出频率,从而控制电动机的转速,进而控制水泵的供水流量,最终使用户供水管道上的压力恒定在允许
18、范围内,实现变频恒压供水功能。2.2 变频恒压供水系统控制流程变频恒压供水系统控制流程如下:(l) 系统通电,按照接收到有效的自控系统启动信号后,首先变频器会启动变频泵M1,根据比较压力变送器测得的用户管网实际压力和设定压力的偏差来调节变频器的输出频率,控制Ml的转速。当输出水压达到设定值,用水量与供水量达到相对平衡时,转速会稳定在某一转速值,这期间Ml将处于调速运行的稳定工作状态。(2) 当用水量增加导致管网水压减小时,压力变送器反馈的水压信号会减小,偏差变大,PLC的输出信号变大,变频器的将增大输出频率,从而使水泵的转速增大,供水量增大,最终水泵的转速将相对稳定在一个转速值。反之,当用水量
19、减少使管网水压增大时,通过与前面相反的压力闭环调节,减小水泵的转速直至稳定在另一个新的稳定值。(3) 当用水量持续增加,水泵机组的工作频率已达到50Hz,实际水压仍未达到实际设定压力值,并且增加水泵的条件也已经满足(在下节有详细阐述)时,在处于变频循环式的工作模式下,系统的PLC自动控制水泵,使M2进行变速运行,同时变频泵M1转换为工频泵运行,系统仍然处于闭环调节状态,直至管网水压与供给水压趋于平衡。当用水量持续增加,同时增加水泵的条件也已经满足,将会重复上面的转换行为,并将指定工频泵M3进入工频运行状态。如果供水量持续增加,变频器的输出频率也已经达到频率的最高上限50Hz,但压力却仍没有达到
20、初始设定值时,控制系统的终端就会传送警报信号,主机发出水压超限报警,此时供水系统已经达到设计的最大负荷。(4) 当用水量开始下降,管网水压开始升高,变频器输出的频率也已降至下限,管网的实际水压仍高于设定压力值,并满足减少水泵机组的条件时,系统将会关掉工频泵M2,恢复对水压的闭环调节,使压力重新达到设定值。当用水量继续下降,并且满足减少水泵的条件时,将继续发生如上转换,将另一台工频泵M3关掉。2.3 水泵切换条件分析在上述的系统工作流程中,我们提到当变频泵己运行在上限频率,此时管网的实际水压仍低于设定压力,仍需要增加水泵来满足供水要求,来达到恒压的目的;当变频泵和工频泵都在运行且变频泵己运行在下
21、限频率,此时管网的实际水压仍高于设定压力,此时仍需要减少工频泵来减少供水流量,达到恒压的目的。那么怎么才能使系统既能有效的工作在额定供水压力范围内,又能避免上诉情况的出现,同时又使机组不过于频繁的切换呢?由于我国电网的固定传输频率是50HZ,因而变频器和电机工作频率受到限制,因此50HZ成为频率调节的上限频率。另外,由于变频器不可能输出负值,最多只能是0HZ,就是变频器停止工作。在实际生产生活应用中,变频器的输出频率是不可能降到0HZ的。因为当水泵机组运行时,水泵开始向上抽水,已经送入管网的水会对水泵有反作用力,阻止水泵的抽水运行,所以一旦电机的运行频率降到一定程度时,就已经不能向管网送水,实
22、际的管网中的供水压力也不会随着电机频率的下降而下降。在实际应用中这个频率就是电机运行的下限频率。毫无疑问,这个频率是远大于0HZ的。具体的频率与系统的使用场合和水泵的基本特性等因素有关,一般使用情况下是在20HZ左右。因此水泵机组工作室的切换频率上下限分别为50HZ和20HZ。当水泵机组的输出频率达到上限频率时,管网的实际供水压力会趋于稳定在某一压力值。如果,PLC会进行机组切换,由于突然增加了一台水泵机组,供水压力很可能在短时间内超出了压力设定值,系统很有可能做出停掉一组水泵机组的指令,长此以往对系统的结构性损伤非常大。假定在极端情况下,系统刚增加了一组水泵机组,而实际供水压力超过设定供水压
23、力,新增加的水泵机处于频率下限运行,并且完全满足了系统关停机组的条件,这时系统会做出关停一组水泵机组的指令。如果在实际用水量不变的情况下,供水泵站中的所有水泵机组就会存在一种循环,即投入切出再投入再切出地一直循环下去,机组切换的次数在一定时间内会增加,系统也会处于一种长期不稳定状态,这样也会导致实际供水压力处于不断波动之中。所以在系统构建之初就要考虑相关的解决方案,一旦出现此情况系统既无法提供稳定可靠的供水压力,水泵机组的使用寿命也会大大缩短,频繁使用的阀门和水泵等相关器件也会很快磨损,造成设备维护成本的上升。另外,供水压力超调量的影响以及现场的干扰使实际压力的测量值有尖峰值出现的情况,这两种
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