恒压供水PLC控制变频调速系统设计.doc
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1、恒压供水PLC控制变频调速系统设计摘 要随着改革开放的不断深入,我国中小城市的城市建设及其经济迅猛发展,人民的生活水平不断提高;同时,城市需水量日益加大,对城市供水系统提出了更高的要求。供水的可靠性、稳定性、经济节能性直接影响到城区的建设和经济的发展,也影响到城区居民的正常工作和生活。本文根据城区供水管网改造工程设计了一套由PLC、变频器、远传压力表、多台水泵机组、计算机等主要设备构成的全自动变频恒压供水及其远程监控系统,具有自动工频/变频恒压运行、可实现远程自动控制和现场手动控制等功能。论文分析了采取变频调速方式实现恒压供水相对于传统的阀门控制恒压供水方式的节能机理。通过对变频器内置PID模
2、块参数的预置,利用远传压力表的水压反馈量,构成闭环系统,根据用水量的变化,采取PID调节方式,在全流量范围内利用变频泵的连续调节和工频泵的分级调节相结合,实现恒压供水且有效节能。 论文论述了采用多泵并联供水方案的合理性,分析了多泵供水方式的各种供水状态及转换条件,分析了电机由变频转工频运行方式的切换过程及存在的问题。给出了实现有效状态循环转换控制的电气设计方案和PLC控制程序设计方案。系统有效地解决了传统供水方式中存在的问题,增强了系统的可靠性。并与计算机实现了有机的结合,提升了系统的总体性能。关键词:PLC;变频调速;恒压供水;变频工频切换The design of PLC control
3、variable frequency speed regulation system on constant pressure water supply Abstract With the continuous deepening of reforming and opening up, the construction and economy of small and medium-sized cities in China have developed rapidly.Peoples living standards have improved constantly. The water
4、supply system is demanded more as city water consum ption increasing. The urban construction and economic development and also peoples daily work and life are impacted directly by the reliability, stability and the economical of energy conservation of the water supply system.An autom atic conversion
5、 and voltage constant Water Supply and remote monitoring system, which consist of the PLC, the converter, the remote transition pressure gauges, the multi-pumps unit, the computer and so on. It is of automatic line-frequency /conversion function, remote and local automatic control. In this paper, th
6、e mechanism of energy saving, which uses speed governing with invertor to design voltage constant water supply system, competing with traditional valve controlled pressure constant system. Closed loop system is built by presetting the parameter of the PID inside of convertor, and feedback of remote
7、transiton hydraulic meter. Using the step regulation of convertor pump and frequency pump in full rang of flow to apply PID control on the change of water achieves energy saving of voltage constant water supply.This paper discusses the reasonability of water supply scheme with much pump parallel con
8、nection, and analyses the conversion condition and the various states of water supply of the much pump way of water supply as well as the switch process and the problem of a generator from variable frequency operation mode to work frequency operation mode. In addition,the combination of the system a
9、nd the computer is achieved,which improved the overall function of the systemKey words:PLC; Variable Velocity Variab le frequency; Constantp ressurewater-supply; variable frequency to working frequency目 录1 绪论11.1课题背景及意义11.2变频恒压供水的现况11.2.1国内外变频供水系统现状11.2.2变频供水系统应用范围21.2.3变频供水系统的发展趋势31.3变频恒压供水系统的特点32
10、变频恒压供水系统理论分析52.1供水系统的基本特性52.2不同控制方式下的能耗分析与比较62.3 供水系统中的水锤效应73 供水系统恒压控制与硬件设计83.1 异步电动机调速方法及选择83.1.1 变极调速83.1.2 变频调速93.2 供水系统的方案确定103.2.1 供水系统的流量类型103.2.2 总体设计方案确定113.2.3 恒压供水电控系统组成123.3 控制系统的硬件设计与选型133.3.1 主电路设计133.3.2 电气控制电路设计143.3.3 系统主要配置的选型163.4 系统可靠性措施204 PLC 控制程序224.1 水泵工频/变频运行状态及转换过程分析224.2 PL
11、C 程序设计方法254.3 供水系统控制程序265 恒压供水系统的 PID 调节325.1 恒压供水的 PID 调节325.1.1 PID 控制及其控制算法325.1.2 恒压供水 PID 调节过程分析33结论35致谢36参考文献371 绪论11课题背景及意义 我国城市供水行业在过去十多年中发展成效显著。2007年,我国城市自来水普及率已经达到93.8%,我国城市供水行业已经顺利度过建设期,进入以服务业为主题的成熟阶段。在节水节能已成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,长期以来在市政供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低,而随着我国社会经济的发展,人们生活水平的不断提高,
12、以及住房制度改革的不断深入,城市中各类小区建设发展十分迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。城市小区供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到小区住户的正常工作和生活,也直接体现了小区物业管理水平的高低。1.2 变频恒压供水的现况1.2.1 国内外变频供水系统现状 变频恒压供水技术是在变频调速技术基础之上逐渐发展起来的。在初期阶段,变频器主要用来进行频率控制、变速控制、正反转控制、启制动控制、压频比控制等。在这个阶段,变频器仅仅用作变频恒压供水系统的执行机构。为了在供水量需求不同时,保证管网压力恒定,还需要在变频器外部增加压力传感器和压力控制器,以对
13、压力进行闭环控制。在供水工程中,也是采用一台变频器只带一台水泵机组的方式,几乎没有用一台变频器拖动多台水泵机组运行的情况,造成投资成本很高。随着变频恒压供水系统在稳定性、可靠性以及自动化程度高等方面的优点逐渐显现出来,再加上其显著的节能效果,许多变频器生产厂家开始推出具有恒压供水功能的变频器,这类控制设备虽然微化了电路结构,降低了设备成本,但因其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,系统的动态性能和稳定性也不高,且难以与别的监控系统和组态软件实现数据通信,限制了带负载的容量,其实际使用范围受到不小的限制。后来日本富士电机公司推出了新一代风机、水泵专用型变频器FRENICVP系列。VP系列变频器具备适合
14、HVAC(Heat Ventilation Air Conditioner)行业所需的最佳功能,节省空间,操作简便,机型丰富,全球通用。该类变频器能够适应风机、水泵等2次方递减转矩负载特性,节能、省力,充分挖掘了系统的应变能力,满足了整体成本下降的需要。 国内不少公司在做变频恒压供水工程时,大多采用国外的交频器来控制水泵的转速并实现管网压力的闭环调节及多台水泵的循环控制,有的还需要采用可编程控制器辅以相应的软件予以实现,有的则采用单片机及相应的软件予以实现。从使用调查情况来看,虽然取得了可喜的进步,但在系统的动态性能、稳定性能、抗干扰性能以及开放性等方面,还没有完全达到用户的要求。1.2.2
15、变频供水系统应用范围 变频恒压供水系统在供水行业中的应用,按所使用的范围大致分为三类:(1) 小区供水(加压泵站)变频恒压供水系统 这类变频供水系统主要用于包括工厂、小区供水、高层建筑供水、乡村加压站,特点是变频控制的电机功率小,一般在135kW以下,控制系统简单。由于这一范围的用户群十分庞大,所以是且前国内研究和推广最多的方式。如希望集团推出的恒压供水专用变频器。(2) 国内中小型供水厂变频恒压供水系统这类变频供水系统主要用于中小供水厂或大中城市的辅助供水厂这类变频器电机功率在135kW-320kW之间,电网电压通常为200V或380V。受中小水厂规模和经济条件限制,目前主要采用国产通用的变
16、频恒压供水变频器。(3) 大型供水厂的变频恒压供水系统这类变频供水系统用于大中城市的主力供水厂,特点是功率大(一般都大于320kW)、机组多、多数采用高压变频系统。这类系统一般变频器和控制器要求较高,多数采用了国外进口变频器和控制系统。如利德福华的一些高压供水变频器。1.2.3 变频供水系统的发展趋势(1) 变频供水系统目前正在向集成化、维护操作简单化方向发展在国内外,专门针对供水的变频器集成化越来越高。很多专用供水变频器集成了PLC或PID,甚至将压力传感器也融入变频组件。同时维护操作也越来越简单,部分新品的变频供水只需简单设定压力值就可以正常运行,控制软件和其它参数在出厂时就已设定或利用传
17、感器自动获取完毕。(2)高压变频系统在供水行业中的应用 在过去变频供水涉及较少的商压变频系统,也是发展的重要方向,高一低高型的高压变频系统、串联多电平高压变频供水系统目前己在实际应用中不断完善高压高频中的谐波等问题也逐步得到解决。(3) 变频送水系统正在融入更全面的供水管理系统面对日益复杂的供水系统,如何在满足供水需求的前提下,最大限度地提高供水系统的效益,是所有供水部门共同面临的重要课题。目前,在美国、日本、法国等地的有些城市已基本上实现了供水系统的计算机优化,把变频供水与计算机直接调度管理结合起来,我国也正在进行着这方面的研究与小范围应用。1.3 变频恒压供水系统的特点现有变频恒压供水系统
18、具有以下特点:1、滞后性供水系统的控制对象是用户管网的水压,它是一个过程控制量,对控制作用的响应具有滞后性。同时用于水泵转速控制的变频器也存在一定的滞后效应。2、非线性用户管网中因为有管阻、水锤等因素的影响,同时又由于水泵的一些固有特性,使水泵转速的变化与管网压力的变化不成正比,因此变频调速恒压供水系统是一个非线性系统。3、多变性变频调速恒压供水系统要具有广泛的通用性,面向各种各样的供水系统,而不同的供水系统管网结构、用水量和扬程等方面存在着较大的差异,因此其控制对象的模型具有很强的多变性。4、时变性在变频调速恒压供水系统中,由于有定量泵的加入控制,而定量泵的控制是时时发生的,同时定量泵的运行
19、状态直接影响供水系统的模型参数,使其不确定性地发生变化,因此,变频调速恒压供水系统的控制对象是时变的。5、容错性 完善的保护功能当出现意外的情况时,系统能根据泵及变频器或软启动器的状态,电网状况及水源水位,管网压力等工况自动进行投切,保证管网内压力恒定。在故障发生时,执行专门的故障程序,保证在紧急情况下仍能进行供水。6、节能性系统用变频器进行调速,节能效果显著,对每台水泵进行软启动,启动电流可从零到电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击,同时减少了启动惯性对设备的大惯量转速冲击,延长了设备的使用寿命。2 变频恒压供水系统理论分析2.1供水系统的基本特性供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供
20、水系统管路中的阀门开度不变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图21所示。由图21可以看出,流量Q越大,扬程H越小。由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量Q()间的关系。而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程与流量Q之间的关系H=f()。管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力。因此,管阻特性
21、所反映的是扬程与供水流量Q之间的关系H=f()。扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的工作点,如图21中A点。在这一点,用户的用水流量和供水系统的供水流量处于平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。 H 扬程特性 管阻特性 A Q 图2.1 供水系统的基本特性2.2 不同控制方式下的能耗分析与比较当用阀门控制时,若供水量高峰期水泵工作在E点,流量为Ql,扬程为,当供水量从减小到时,必须关小阀门,这时阀门的摩擦阻力变大,阻力曲线从移到,扬程特性曲线不变。而扬程则从上升到,运行工况点从E点移到F点,此时水泵输出功率用图形表示为(0,F,)围成矩形部分,其值为1
22、: = (2.1) 当用调速控制时,若采用恒压(),变速泵()供水,管阻特性曲线为,扬程特性变为曲线,工作点从E点移到D点。此时水泵输出功率用图形表示为(0,Q2,D,)围成的矩形面积,可见,改用调速控制,节能量为(,D,F,)围成的矩形面积,其值为: =-=-= (2.2) H H F E D n0 Q2 Q1 Q 图2.2 管网及水泵的运行特性曲线 所以,当用阀门控制流量时,有功率被浪费掉,并且随着阀门的不断关小,阀门的摩擦阻力不断变大,管阻特性曲线上移,运行工况点也随之上移,于是E增大,而被浪费的功率要随之增加。根据水泵变速运行的相似定律,变速前后流量Q、扬程H、功率P与转速N之间关系为
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