基于PLC的恒压供水泵站系统设计论文.doc
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1、 南京工程学院 自动化学院 本科毕业设计(论文)题目: 基于PLC的恒压供水泵站系统设计 专 业: 自动化 班 级: 自动化093 学 号: 203090333学生姓名: 贾瑞勇 指导教师: 刘云霞 副教授 起迄日期: 2013.32013.6 设计地点: 工程中心4号楼 Graduation Design (Thesis) Design of Constant Pressure Water-supply System Based on PLCByJia RuiyongSupervised by Associate Prof. Liu YunxiaDepartment of Automatio
2、n EngineeringNanjing Institute of TechnologyJune, 2013摘 要本设计以一个城市小区供水系统作为被控对象,研究基于PLC的变频恒压供水系统,使系统获得较好的性能指标,力求做到使系统运行稳定,操作简单,解决实际供水中问题,保证供水安全、快捷、可靠,目前变频恒压供水系统已在国内外实际供水控制系统中得到广泛的应用。此变频恒压供水系统由水泵机组,共包括四台水泵电机,其中三台为常规水泵,一台为辅助水泵,其与可编程序控制器、变频器、压力传感器等相关器件组成了一个变频循环运行系统 。系统实时比较管网压力与压力设定值偏差的变化情况,经PLC进行PID运算,由P
3、LC控制水泵电机的变频、工频切换,自动控制水泵电机投运台数和电机转速,实现闭环自动调节恒压供水。经软件仿真及实验室调试,证明系统基本可以满足设计要求。 关键词: PLC;PID;变频器;恒压供水 ABSTRACTThe design of a city district water supply system as a controlled object, the study is based on the PLC constant pressure water supply system, allowing the system to obtain better performance in
4、dicators, and strive to make sure that the system is stable and easy to operate, to correct the problem that is the actual water supply to ensure water supply safe, fast, reliable, constant pressure water supply system has been widely used in domestic and foreign real water supply control system.Con
5、stant pressure water supply system consists of a pump unit, including a total of four pump motor, three conventional pumps, one for the auxiliary water pump, a variable frequency with a programmable logic controller, inverter, pressure sensors and other related devices cycle operation system. Real-t
6、ime comparison system pipe network pressure and pressure setpoint deviation changes, the PID operation by the PLC, the PLC controlled pump motor frequency, frequency switching, automatic control of the number of units put into operation the pump motor and the motor speed to achieve constant loop aut
7、omatic adjustment pressure water supply. The software simulation and laboratory testing, proof system could meet the design requirements. Keywords: PLC; PID; inverter; constant pressure water supply 目录 第一章 绪论11.1 引言11.2 供水系统发展历程11.3 恒压供水系统的国内外研究现状21.4 本文的结构3第二章 恒压供水系统控制方案确定42.1 系统设计要求42.2 变频恒压供水系统结构
8、分析52.3 变频恒压供水系统控制流程7第三章 变频恒压供水系统原理分析83.1 电动机的调速原理83.2 变频恒压供水系统的节能原理93.3 变频恒压供水系统的变频原理113.3.1 变频调速的优点及应用113.3.2 变频器频率给定方式123.4 控制系统PID原理及整定123.4.1 PID控制原理123.4.2 参数整定方法13第四章 控制系统硬件电路设计164.1 PLC及其扩展模块选型164.1.1 PLC特点及性能指标164.1.2 可编程序控制器(PLC)的选型174.1.3 扩展模块选型184.2 变频器的选型194.2.1 变频器的具体选型194.2.2 变频器与模拟量扩展
9、扩展的连接194.2.3 变频器参数设定204.3 水泵机组的选型214.3.1 水泵机组的选型原则214.3.2 水泵机组选型224.4 供水压力传感器的选型234.4.1 压力传感器的性能参数234.4.2 压力传感器的选型234.5 系统主电路设计及分析254.6 系统软件的I/O口分配及外围接线图26第五章 系统的软件设计29 5.1 恒压供水系统软件部分总体分析设计295.1.1 系统软件部分分析295.1.2 系统软件部分总体设计295.1.3 恒压供水系统程序流程图31 5.2 子程序和中断程序335.2.1 子程序的调用指令和返回指令335.2.2 子程序调用过程的特点335.
10、2.3 中断程序的调用原则345.2.4 中断调用指令345.3 供水压力采集程序355.3.1 压力采集的平移式平均值滤波法355.3.2 压力采集程序的编制375.4 控制系统PID整定部分程序设计395.4.1 PID回路指令及使用395.4.2 PID指令在系统中的使用39第六章 PLC程序仿真及调试416.1 仿真软件调试416.2 实验室调试45第七章 结论487.1 论文总结487.1.1主要工作及结论487.1.2 存在的问题487.2 个人收获49致谢50参考文献51附录A:电气接线图52附录B:PLC外围接线图53附录C PLC梯形图54 第一章 绪论1.1引言水是人类最宝
11、贵的资源,是人类赖以生存的基本条件,也是国民经济的生命线。在节水节能己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,较长阶段以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直较为落后,自动化程度不高,水资源浪费现象十分严重,不能适应现代社会发展的需求。 伴随着住房政策改革的不断深入,城市中各种类型小区建设发展非常迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。小区供水系统的建设作为其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性将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。日常的生产生活用水需求通常是随时间变化的,因季节、昼夜相差很大,因此用水和供
12、水的不平衡主要表现为在用水高峰期,水的供应量往往低于需求量,出现水压降低供不应求的现象,而在用水低谷期,水的供给量往往高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,这将会造成能量的浪费,同时有可能导致水管爆破和用水设备的损坏。所以 保持供水压力恒定可以实现供、用水的平衡1。而变频恒压供水系统的出现使这些问题迎刃而解。1.2 供水系统发展历程恒压供水技术出现以前,出现了水箱和水塔或气罐式增压设备等供水方式时,在造成水的二次污染、造成水质变差的同时,由于它们必须由水泵以高出实际用水高度的压力来提升水量,结果造成了水泵电机的轴功率和能量损耗。下面对几种供水方式进行介绍 (1) 一台恒速泵直接供水系统:这种
13、供水方式下,水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户。这种系统结构简单、造价低廉,但耗电、耗水严重、水压不稳、供水质量不佳,电机硬起动易产生水锤效应,破坏性大,目前较少采用。(2) 恒速泵+水塔的供水方式:这种方式是水泵首先向水塔供水,然后由水塔向用户供水。这种供水方式 ,供水压力相对稳定。但这种供水方式基建设备投资最大,占地面积也最大,水压不可调,不能兼顾近期与远期的需要,而且系统水压不能随系统所需流量和系统所需要压力下降而下降,同时还存在一些能量损失和二次污染问题。 (3) 射流泵十水箱的供水方式:这种方式是根据射流泵本身的特有结构进行工作。是利用压差和来水管粗,出水管细的变径工艺实现供水,但是
14、由于其技术和工艺的不健全,再加上该供水方式会出现有压无量(流量)的现象,无法满足高层供水的需要。 (4) 恒速泵十高位水箱的供水方式 :这种供水方式原理与水塔供水方式是相同的,区别仅在于水箱设在建筑物的顶层。 相对于水塔供水方式,高位水箱供水方式占地面积与设备投资都有所减少,但其必然提高建筑物的总体造价,且影响设计风格对,同时水箱受到建筑物的限制,容积不能太大,所以供水的范围必然较小。同时一些污染源有可能进入水箱带来水质的污染。 (5) 恒速泵十气压罐供水方式 :这种方式是利用封闭的气压罐替代高位水箱蓄水,通过监测罐内压力以控制泵的开、停。气压罐供水的方式也存在着许多缺点,如气压罐方式的运行不
15、稳定突出表现在它的频繁启动,频繁启动将产生较大的噪声,同时由于启动过于频繁,压力不稳,加之硬启动,电气和机械冲击较大,设备损坏很快。 以上几种供水方式都曾经在一定历史阶段和某些生产生活领域发挥了举足轻重的作用,但是,随着人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,以上供水方式显示出越来越多的弊病,再加上目前能源紧缺,供水方式必将朝着高效节能、自动可靠的方向发展 。 变频调速式供水系统具有节约能源、安全性高、节省占地、节省投资、调节能力大、运行稳定可靠的优势,具有广阔的应用前景和明显的经济效益与社会效益。变频恒压供水系统必将在将来的生产生活中成为新兴主流供水方式2。1.3 恒压供水系统的国内外
16、研究现状 变频恒压供水方式是在变频调速技术发展以后逐渐发展起来的。在早期,国外的恒压供水工程在设计时均采用一台变频器带动一台水泵机组的方式,几乎没有一台变频器拖动多台水泵机组工作的情况,因而投资成本很高。1968年,丹麦的丹佛斯公司发明并首家生产变频器。随着变频技术的不断发展和变频恒压供水系统在稳定性、可靠性以及自动化程度等方面的提高以及其显著的节能效果被发现和认可后,国外众多生产变频器的厂家开始重视并生产出一系列具有恒压供水功能的变频器,像日本Samco公司,其推出的恒压供水基板,具有“变频泵固定方式”、“变频泵循环方式”两种模式,它将PID调节器和PLC可编程控制器等相关硬件集成到变频器控
17、制基板上,通过设置指令代码就可以实现PLC和PID等电控系统的功能,只要搭载配套的恒压供水单元,就可以直接控制各个内置的电磁接触器工作,可构成多达7台电机(水泵)的供水系统。这类设备虽说微化了电路结构,降低了设备成本,但是其输出接口的扩展功能缺少灵活性,系统的动态性能和稳定性不高,与别的监控系统(如BA系统)和组态软件很难实现数据通信,且限制了带负载的容量所以在实际使用时其范围将会受到局限3。 目前国内很多公司在做变频恒压供水工程,大多数采用国外品牌的变频器控制基于PLC的变频恒压供水系统的设计,水泵的转速,供水管的管网压力的闭环调节以及多台水泵的循环控制,有的采用PLC(可编程控制器)及相应
18、的软件予以实现,有的采用单片机及相关软件予以实现。但在系统的动态性能、稳定性能、抗干扰性能以及开放性等诸多方面的综合技术指标来说,还远未达到所有用户的要求,只适用于小容量,控制要求不高的供水场所4。虽然国内变频调速技术取得了较好的成绩,但是总体上来说国内自行开发、生产相关设备的能力还比较弱。 变频调速恒压供水系统正在经历一个逐步完善的发展过程,早期的单泵恒压系统正在被多泵恒压系统取代。虽然说单泵产品系统设计简单可靠,但由于单泵电机深度调速造成水泵、电机运行效率偏低,而多泵型产品因投资更为节省,运行效率更高,经实际证明是最优的系统设计,必将快速发展成为供水的主导产品。该产品正在向着高可靠性、全数
19、字化微机控制、多品种系列化等方向发展。追求高度的智能化、系列的标准化将是未来供水设备满足城镇建设成片开发、智能楼宇、网络供水调度和整体规划要求的必然趋势。1.4 本文的结构 本文以普通城市小区恒压供水作为应用背景,对基于PLC的变频调速技术进行研究。全文共分为七章,各章的主要内容如下: 第一章简略的介绍了供水系统的发展历程,目前国内外变频调速恒压供水系统的研究现状以及相关背景; 第二章主要通过分析系统的控制要求,确定了系统的整体设计方案,并对系统结构进行分析; 第三章对变频恒压供水进行了原理性分析,为系统设计提供理论基础; 第四章主要对控制系统硬件部分进行设计,并对所需元件进行选型,设计出系统
20、的电气原理图与I/O口外围接线图; 第五章对系统软件部分进行总体设计,介绍了各软件程序部分设计过程,重点研究压力采集程序与PID部分,并列举典型程序; 第六章主要对PLC程序进行仿真软件调试和实验室调试,然后对仿真结果进行验证分析,并总结不足之处; 第七章总结了全文的研究工作,给出了存在的问题和进一步研究的方向。第二章 恒压供水系统控制方案确定2.1 系统设计要求本设计是以普通小区供水系统为控制对象,设计一套城市小区恒压供水系统, 保证整个系统运行可靠,安全节能,获得最佳的运行工况。根据以上控制要求,进行系统总体控制方案设计。完成硬件设备选型、PLC选型,估算所需I/O点数,进行I/O模块选型
21、,绘制系统硬件连接图:包括系统硬件配置图、I/O连接图,分配I/O点数,列出I/O分配表,熟练使用相关软件,设计梯形图控制程序,对程序进行调试和修改。结合以上要求可知此次设计宜采用PLC控制变频恒压的供水系统,主要由变频器、可编程控制器、压力传感器和现场的水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统,本设计中有4台水泵(3台水泵为常规供水泵,1台为辅助泵),采用部分流量调节方法,即3台水泵中只有1台水泵在变频器控制下做变速运行,其余水泵做恒速运行。 此设计系统以设定压力为控制目标,以PID为控制算法,和变频器、水泵、压力传感器组成恒压闭环控制系统。系统实时跟踪管网压力与压力设计值偏差变化情况,经 P
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