基于PLC变频调速的恒压供水系统论文.doc
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1、基于PLC变频调速的恒压供水系统目 录摘 要1前 言1第1章 常见的变频恒压供水概况11.1 PLC控制的变频恒压供水11.2 常见的供水方式11.3 变频恒压调节的基本原理11.4 变频驱动方式和调节方式以及压力传感变送器的使用31.4.1 恒压供水系统的驱动方式31.4.2 恒压供水调节方式31.4.3 关于压力传感变送器的使用4第2章、恒压供水系统的硬件设计52.1 PLC、变频器控制的恒压供水系统方案52.1.1 方案特点52.1.2 变频-工频双回路恒压供水方案优点62.1.3 设备选型62.2 模拟供水系统的拟定62.3 主电路设计72.4 电气控制系统接线原理图及说明82.5 控
2、制流程图92.6 输入输出元件与PLC地址对照表112.7 PLC程序设计12第3章、恒压供水系统的软件设计.13 3.1 水泵的转速与其扬程H、流量Q及功率的关系14 3.2 PID控制及其调节.15总结16致 谢21参考文献22基于PLC变频调速的恒压供水系统摘要:随着我国社会经济的发展,住房制度改革的不断深入,人民生活水平的不断提高,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。城市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、经济性直接影响到用户的正常工作和生活,也直接体现了供水管理水平的提高。传统供水厂,特别是中小供水厂所普遍采用的恒速泵加压供水方式存在效率
3、低、可靠性不高、自动化程度低等缺点,难以满足当前经济生活的需要。随着人们对供水质量和供水系统可靠性要求的不断提高,需要利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,要求设计出高性能、高节能、能适应供水厂复杂环境的恒压供水系统成为必然趋势。最后,从分析该恒压供水变频供水的可靠性,改造理论、技术、经济可行性等方面进行多次实验分析;其次分别从确定变频器的参数,设计变频主电机、变频电机的运行模式、控制模式及流程。在此基础上,对中小供水变频电机的选型、安装、调试和运行各步骤加以详细地阐述。然后归纳和分析了安装运行中的问题和注意事项。通过变频恒压供水系统的试运行,对该系统在实际供水中所取得的节约电耗、恒定压
4、力等实际效果进行了总结,指出变频技术在供水领域所取得的成果及应用中局限性。关键词:恒压供水,变频调速,PLC前 言随着社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然趋势。本设计是针对居民生活用水/消防用水而设计的。由变频器、PLC及PID调节器组成控制系统,调节水泵的输出流量。电动机泵组由三台水泵并联而成,由变频器或工频电网供电,根据供水系统出口水压和流量来控制变频器电动机泵组之间的切换及速度,使系统运行在最合理的状态,保证按需供水。本文介绍了采用PLC控
5、制的变频调速供水系统,由PLC进行逻辑控制,由变频器进行压力调节。在经过PID运算,通过PLC控制变频与工频切换,实现闭环自动调节恒压供水。运行结果表明,该系统具有压力稳定,结构简单,工作可靠操作方便等优点。随着科学技术的不断发展和进步,PLC、变频器以其优异的性能将越来越多的被应用于各个行业中。第1章 常见的变频恒压供水概况1.1 PLC控制的变频恒压供水变频供水的一种典型方式是变频恒压供水。变频恒压供水时使用扁平器的调速功能通过调节供水的水泵的转速,以维持供水始端压力,变使之保持相对的恒定,故又称恒压供水。现在变频供水以逐步渗透到各种行业,品种也从单一简单的变频恒压供水向专业多功能和高级的
6、变频、变压供水及职能化控制的方向发展。基于触摸屏和PLC作为控制变频器作为驱动调速的恒压供水技术,相对于传统的技术而言具有节能效益明显、控制和保护功能完善、可实现机组的软启软停机、输入电压范围宽、电磁冲击小、泵机运行组合切换灵活方便等优越性,目前广泛应用于水厂送水泵站、二次加压站、工业锅炉供水、小区和高楼给水、其他工业供水等领域。触摸屏和PLC在对现场系统和设备的自动控制上显示出令人鼓舞的优势,现代的供水系统已随着微型计算机及电力电子技术的发展,在传统的供水基础上将触摸屏、PLC和变频器等应用到其中,不断的提高供水的质量以及整个供水系统的自动化程度。1.2 常见的供水方式生产和生活中的供水方式
7、有多种,常见的供水方式通常会设一台或多台泵;有多台泵时会根据不同的用水量启动不同数量的泵运行,供水水压式波动的。要保证供水质量,稳定供水出口(或管网)的压力,变频恒压供水是最好的方式之一。1.3 变频恒压调节的基本原理 变频恒压供水系统实现恒压的工作过程和原理:安装于供水母管或主管道上的压力传感变送器将供水管网压力转换成420mA(020mA、010V)的标准电信号,送到PID调节器(或过程控制器、PLC、DCS等),经过运算处理后仍以标准电信号直接送到具有内置PID调节功能的变频器;变频器根据调速的给定信号或对压力传感变送器的标准电信号进行运算处理后,决定其输出频率实现对驱动典动机的转速调节
8、,从而实现对供水的水量及供水压力调节,最终实现了对供水管网的压力调节,即实现恒压供水。实际应用中,除了要实现变频恒压供水系统的PID调节功能外,还需配备外围辅助电路及PLC和触摸屏控制系统,来实现切换选择等自动控制功能,以保证自动控制系统出现故障时刻通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。图1-1 控制原理示意图 水泵选择的一般性原则1.供水系统的水泵应尽量选用先进的低噪音、节能型水泵,不可采用淘汰产品。2.根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所得的扬程值乘以1.051.1后选泵,应能保证水泵工作在高效区。3.对单位及小规模的供水系统因尽量减少泵的台数,以一用
9、一备为宜,且配小型气压罐;当一台运行能满足要求时,则不宜采用多台泵并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时,其型号不宜太杂,台数不宜过多,型号一般不宜超过两种,泵的扬程范围应相同;并联运行时仍能保证每台泵在高效区范围内运行 4.对于水厂及供水规模较大的供水系统及用水不均匀,且流量变化大的供水系统,则宜采用多台 水泵组合供水,群泵运行时,可按1或2台进行变频调速其余为工频恒速的方式运行。5.同一供水系统所配水泵的扬程要相同,主供水泵之间的流量宜相同或相近,补压泵流量和主供水泵流量的流量之比以不小于1/3为宜。6.应注意的问题:抽水扬程越低,电机负荷越小这是种错误的认识。1.4 变频驱动
10、方式和调节方式以及压力传感变送器的使用1.4.1 恒压供水系统的驱动方式 通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。在采用变频调速进行恒压供水时,就有两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出功率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就是一个闭环回路,较简单,但成本高。前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂,是未来的发展方向。从节省投资的角度来考虑,可以采用“一拖二”或一拖三“等的驱动方式,即只用一个变频器,其额定功率按需进行变频驱动的群泵中最大的额定
11、功率考虑。本案例为”一拖二“的驱动方式。1.4.2 恒压供水调节方式为了保持供水管道的压力恒定,使用的恒压供水控制方式以单级PID调节为主要手段,也有的采用了模糊控制等现代控制理论方法。一般情况下,PID的调节方式就能够满足恒压供水管网压力的稳定调节。然而,这种类型的闭环系统也存在着一些难以解决的问题。如在系统的动态运行过程中,水泵电动机会出现速度超调甚至不稳定的现象,对整个的供水设备具有很大的破坏性,还会减小整个系统的效率。通常,这些问题是通过选用优化的PID算法来解决,具体的说,最好是使用专业的智能仪表、过程控制器等。一般来说,专业的智能仪表、过程控制器的PID调节功能要比变频器内置的PI
12、D功能强。1.4.3 关于压力传感变送器的使用压力传感变送器的信号是弱电信号,其传输距离通常不易太长,同时不易与强电电缆近距离并行;传输距离太长及与强电电缆并行会使信号衰减,同时容易受干扰,不能反映真实的数据,还易出现故障。对于较小范围的供水系统及单位供水系统等,在对供水压力的控制精度无特殊要求的情况下,常用供水母管或供水出口的压力作为反馈压力,这样做比较简单,压力传感器的信号的传输距离也不长,也便于应用;而对于大型及整个供水管网的压力控制则选择供水管网中的多点压力或是终端压力等作为反馈压力,传输距离很长的会采用高级的信号传输系统,以保证信号的准确性;当然,对于大型的整个供水管网的压力控制调节
13、也不是简单的单级PID调节,这种调节会更为复杂。第2章、恒压供水系统的硬件设计2.1 PLC、变频器控制的恒压供水系统方案通常,生产和生活中常见的供水系统的控制并不复杂,但是对供水系统的质量及可靠性却有较为严格的要求。根据该供水系统的设备配置情况及供水系统的特点做如下方案:该自动供水系统的控制核心采用PLC,并配置常规电气配电控制系统。恒压供水系统组成及主要自控设备的作用如下:1.在主系统中配置一台变频器分别驱动两台泵,使两台均为双主回路(变频-工频)的驱动方式。2.控制系统有压力传感器、PID调节器、压力开关、液位控制器、PLC与触摸屏及电气自动控制系统等组成。1) 压力传感器。用来测量供水
14、水压。2) PID调节器。用来实现恒压控制。3) 压力开关。作为水泵启动后能否投入供水系统运动的信号。4) 液位控制器。用来临视并向PLC传递供水水箱的液位信号。PLC电气控制系统用来完成整个供水系统的自动控制。2.1.1 方案特点1.该供水系统控制方案可以在原有的供水系统的基础上改造,也可以作为新建供水系统的控制方案。2.采用PLC为控制核心,利用变频器调速,控制面板采用常规的按钮开关控制。3.保护配置:1) 水泵电动机在工频状态运行时,受热继电器(过载)和空气断路器(短路、过电流)保护。2) 水泵电动机在变频状态运行时,受变频器(过载、短路、过电流、过电压、缺相)保护。变频器又受空气断路器
15、(短路、过电流)保护。2.1.2 变频-工频双回路恒压供水方案优点1.具有自动调节及控制功能。2.可设置跳跃频率避开管路的瑞振点。3.变频系统与工频控制系统互为备用,合理利用现有设备。4.系统保护功能完善,如电机过电流、过载、过热;电源缺相,过、欠电压;电机接地故障;系统水压过高、水压过低;管网泄漏、堵塞等。5.可设变频、工频自动切换任务。 系统组成结构:传感器、变频器、PLC与触摸屏及电气自动控制系统等组成。2.1.3 设备选型1.可编程控制器整个控制系统的核心是PLC,选用日本三菱Fx2n-32MR-001可编程控制器。FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如
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