毕业设计(论文)PLC恒压供水系统设计.doc
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1、 西南石油学院学生毕业设计(论文)题目:变频调速恒压供水学生: 专业:电气工程及自动化指导教师:辅导老师: 完成日期:2011-12-6 恒压供水系统设计摘 要人口的日益增多以及人们生活水平的不断提高,人们对供水的数量、质量、稳定性也提出了更高的要求。我国中小城市水厂尤其是老水厂自动控制系统配置相对落后,机组的控制主要依赖值班人员的手工操作。控制过程繁琐,而且手动控制无法对供水管网的压力和水位变化及时做出恰当的反应。为了保证供水,机组通常处于超压状态运行,不但效率低、耗电量大,而且城市管网长期处于超压运行状态,老化也十分严重。所谓恒压供水是指通过闭环控制,使供水的压力自动化保持恒定,用户用水的
2、多少是经常变动当的,应此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水压力上,即用水多少则压力低;用水少而供水多则压力大。保持供水的压力恒定可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高供水质量。本文介绍了PID调节,供水压力由变送器转换成(420mA)的电流,反馈到PLC中,在PLC中的PID中将测定的压力和给定的压力相比较,并经比例(P)、积分(I)、微分(D)诸环节后得到频率给定信号,控制变频器的工作频率,从而控制了水泵的转速和供水量。关键词:变频器,恒压供水,PLC,PID,变送器目 录第一章 引言5第二章 恒压供水系统32.1 恒
3、压供水必要性32.2恒压供水系统32.3恒压供水系统的工作原理32.3.1恒压供水系统的构成32.3.2恒压供水系统特点3第三章S7-300PLC介绍43.1. PID控制原理33.2 PID控制器调节方法3第四章 恒压供水元器件介绍44.1变频器的介绍54.2 压力传感器的选用54.3水泵的介绍54.3.1水泵的调节方式54.32水泵的选定5六、8七、13八、致谢词14九、参考文献15一、引言本次课程设计的内容是双泵控制的恒压系统设计,供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调
4、速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高。 主要内容是综合运用所学的学课程的知识,通过对PLC、变频器的来熟悉掌握,培养分析问题和解决问题的能力,从而进一步巩固,加深和开阔所学知识。同时通过设计计算,绘图及运用技术标准,规范,设计手册等有关资料,熟练掌握公式编辑器,AutoCAD绘图,MCGS编程,全面掌握恒压供水系统。通常在同一路供水系统中,设置多
5、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,就用两种方式,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频率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,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。第二章恒压供系统2.1恒压供水的必要性伴随着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出。一方面要求提高供水的质量,不要因为压力的波动而造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性和安全性,在发生火灾时能够可靠供水。针对这两方面的要
6、求,新的供水方式应运而生,这就是PLC控制的恒压无塔供水系统。恒压供水保证了供水的质量,以PLC为主机的控制系统丰富了系统的控制功能,同时又提高了系统的可靠性。我国长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,工业自动化程度低。主要表现在用水高峰期,水的供给量常常低于需求量,出现水压降低供不应求的现象;而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时会造成能量的浪费,同时还有可能造成水管爆裂和用水设备的损坏。传统调节供水压力的方式,多采用频繁启停电机的控制和水塔二次供水调节的方式,前者产生大量能耗的,而且对电网中其他负荷造成影响,设备不断启
7、停会影响设备寿命;后者则需要大量的占地与投资。且由于是二次供水,不能保证供水质的安全与可靠性。而变频调速式的运行十分稳定可靠,没有频繁的启动现象,启动方式为软启动,设备运行十分平稳,避免了电气、机械冲击,也没有水塔供水所带来的二次污染的危险。由此可见,变频调速恒压供水系统具有供水安全、节约能源、节省钢材、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。2.2变频恒压供水系统采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的
8、目的。系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。恒压供水就是利用变频器的PID或PI功能实现的工业过程的闭环控制。即将压力控制点测的压力信号直接输入到变频器中,由变频器将其与用户设定的压力值进行比较,并通过变频器内置PID运算将结果转换为频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而实现控制水泵转速。供水系统选用原则水泵扬程应大于实际供水高度。水泵流量总和应大于实际最大供水量。恒压供水泵站一般需要设多台水泵及电机,这比设单台
9、水泵电机节能而可靠。配单台电机及水泵时,它们的功率必须足够大,在用水量较少时运行一台较大电机肯定是浪费的,电机选小了用水量大时供水量则相应的会不足。而且水泵与电机维修的时候,备用泵是必要的。而恒压供水的主要目标是保持管网水压的恒定,水泵电机的转速要跟随用水量的变化而变化的,那么这就是要用变频器为水泵电机供电。在此这里有两种配置方案,一种是为每一台水泵电机配一台相应的变频器,从解决问题方案这个比较简单和方便,电机与变频器间不须切换,但是从经费的角度来看的话这样比较昂贵。另一种方案则是数台电机配一台变频器,变频器与电机间可以切换的,供水运行时,一台水泵变频运行,其余的水泵工频运行,以满足不同的水量
10、需求。 如图2-1为恒压供水泵的水的构成。示PSMCAFURMMMMMP+压力传感器调节器变频器水箱水泵用户开关 图2-1恒压供水泵的构成图中压力传感器用于检测管网中的水压,常装设在泵站的出水口。当用水量大时,水压降低;用水量小时,水压升高。水压传感器将水压的变化转变为电流或电压的变化送给调节器。 调节器是一种电子装置,它具有设定水管水压的给定值、接受传感器送来得管网水压的实测值、根据给定值与实测值的综合依一定的调节规律发出的系统调接信号等功能。调节器的输出信号一般是模拟信号,420MA变化的电流信号或010V间变化的电压信号。信号的量值与前边的提到的差值成正比例,用于驱动执行器设备工作。在变
11、频器恒压供水系统中,执行设备就是变频器, 调节器是一种电子装置,它具有设定水管水压的给定值、接受传感器送来得管网水压的实测值、根据给定值与实测值的综合依一定的调节规律发出的系统调接信号等功能。调节器的输出信号一般是模拟信号,420MA变化的电流信号或010V间变化的电压信号。信号的量值与前边的提到的差值成正比例,用于驱动执行器设备工作。在变频器恒压供水系统中,执行设备就是变频器。 用PLC代替调节器,其控制性能和精度大大提高了,因此,PLC作为恒压供水系统的主要控制器,其主要任务就是代替调节器实现水压给定值与反馈值的综合与调节工作,实现数字PID调节;它还控制水泵的运行与切换,在多泵组恒压供水
12、泵站中,为了使设备均匀的磨损,水泵及电机是轮换的工作。如规定和变频器相连接的泵为主泵(主泵也是轮流担任的),主泵在运行时达到的最高频率时,须增加一台工频水泵投入运行。PLC则是泵组管理的执行设备。PLC同时还是变频器的驱动控制。恒压供水泵站中变频器常常采用模拟量控制方式,这需采用PLC的模拟量控制模块,该模块的模拟量输入端子接受到传感器送来的模拟信号,输出端送出经给定值与反馈值比较并经PID处理后得出的模拟量信号,并依此信号的变化改变变频器的输出频率。另外,泵站的其他控制逻辑也由PLC承担,如:手动、自动操作转换,泵站的工作状态指示,泵站的工作异常的报警,系统的自检等等。2.3恒压供水工作原理
13、 本文介绍的的供水系统可适用于,生活用水、工业用水等多种场合的供水。以一台水泵和一台稳压泵泵组成的供水仿真系统,变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、PLC控制系统、变频器、人机界面、上位连接以及报警装置等部分组成。其工作工程;PLC首先直接由变频器启动第一台水泵;同时由远程压力表检测出出水口管路水压,将模拟量送到PLC控制器,与给定水压值(设定上下限)比较厚,控制变频器输出频率,调节水泵的转速。当变频器频率到达最大或最小时,由PLC控制加泵或减泵实现恒压供水,这样就构成了以设定压力位基准的压力闭环系统。如图2.3所示 图2-2恒压供水系统恒压供水的原理对供水系统进行的控制,实际上是为了满
14、足用户对水的流量需求,让用户得到稳定的水量。因此,流量就成了供水系统的基本控制对象。在不同时间(如白天和晚上)、不同季节(如冬天和夏天),用水流量的变化是很大的,这就造成供水不足或者供水过剩的情况时有发,七。一般情况下,管道中水压的大小与用水需求之问的平衡情况有关:如供水能力用水需求,则压力上升。如供水能力用水需求,则压力下降。如供水能力=用水需求,则压力不变。由此可见,要保持某处供水系统的压力恒定,实际上是保证该处的供水和用水处于平衡状态,这就是恒压供水所要达到的目的。变频器与PLC的恒压供水系统的结构原理图如图2.3所示,该系统主要由PLC,变频器,压力传感器,电气控制系统和水泵电机等组成
15、。图2-3其工作原理是:通过安装在出水管网上的压力传感器,把出水口压力信号变成420mA的电流信号送至变频器,再通过变频器的A/D转换模块将模拟量变成数字量,同时变频器的A/D转换模块也将压力设定值转换成数字量,两个数据同时经过PID控制模块进行比较,PID根据变频器的参数设置进行数据处理,并将数据处理的结果以运行频率的形式进行输出控制,这样运行频率的变化就可以改变水泵电机的转速,进而可调节供水量。根据用水量的不同,变频水泵的工作频和率转速也不同,在变频器设置中设定一个上限频率和下限频率检测,当用水量大则供水压力低于设定值时,变频器频率上升到上限频率,此时变频器输出一个开关信号给PLC;当用水
16、量处于低峰时,供水压力升高,变频器输出频率降低到下限频率时,变频器输出一个开关信号给PLC,这两个信号不会同时产生,但任何一个信号反馈到PLC都会影响PLC的输出,以实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电机台数,并完成电机的启停和、变频与工频切换。通过调整投入工作的电机的台数和控制电机组中一台电机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的。二、电气控制系统恒压供水电气控制系统主电路如图2.4所示,由图可知,该系统的一台电动机分别是M1接触器KM1分别控制1台电机的变频运行, KM2分别控制M1、工频运行。图2-4该系统有手动和自动运行的两种方式,手动、自动的工作方
17、式通过一转换开关来选择。手动时,可根据需要分别用相应的按钮启、该方式主要供设备调试、自动有故障和检修时使用;自动运行时,按下启动按钮,1#泵变频启动,泵的转速随变频器输出频率的上升而逐渐升高,如变频器的频率达到50HZ而此时水压还未达到设定值,变频器检测到上限频率并输出一个开关信号给PLC,延时一段时间后,1泵迅速切换至工频运行。2.3.1恒压供水系统组成学校变频恒压供水系统通常是由S7-300变频器、储水罐、离心泵(主泵+休眠泵)、压力传感器、PLC、变频器(主泵+休眠泵)、管网组成。工作流程是利用设置在管网上的压力传感器将管网系统内因用水量的变化引起的水压变化,及时将信号(4-20mA或0
18、-10V)反馈PID调节器,PID调节器对比设定控制压力进行运算后给出相应的变频指令,改变水泵的运行或转速,使得管网的水压与控制压力一致。在选择变频恒压供水系统的参数时应注意以下几点(1)、合理选取压力控制参数,实现系统低能耗恒压供水。这个目的的实现关键就在于压力控制参数的选取,通常管网压力控制点的选择有两个:一个就是管网最不利点压力恒压控制,另一个就是泵出口压力恒压控制。选择管网最不利点的最小水头为压力控制参数,形成闭环压力自控系统,使得水泵的转速与PID调节器设定压力相匹配,可以达到最大节能效果,而且实现了恒压供水的目的。(2)、变频器在投入运行后的调试是保证系统达到最佳运行状态的必要手段
19、。变频器根据负载的转动惯量的大小,在启动和停止电机时所需的时间不相同,设定时间过短会导致变频器在加速时过电流、在减速时过电压保护;设定时间过长会导致变频器在调速运行时使系统变得调节缓慢,反应迟滞,应变能力差,系统易处在短期不稳定状态中。为了不使变频器误跳闸保护,现场使用当中的许多变频器加减速时间的设置过长,它所带来的问题很容易被设备的外表的正常而掩盖,但是变频器达不到最佳运行状态。所以现场使用时要根据所驱动的负载性质不同,测试出负载的允许最短加减速时间,进行设定。对于水泵电机,加减速时间的选择在0.2-20秒之间。变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水行业的技术
20、装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水。量发生变化时保持水压恒定,以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。232 恒压供水系统的特点1,滞后性供水系统的控制对象是用户管网的水压,它同其他一些变量(如:温度、流量、浓度等)一样,是一个过程控制量,对控制作用的响应具有滞后性。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、多变性恒压供水系统要面向
21、各种各样的供水系统,而不同系统的管网结构和扬程等方面存在着较大的差异,因此其控制对象的模型一定要具有多变性。4、时变性在调速恒压供水系统中,由于有水泵的时时控制,其运行状念影响供水系统的模型参数,使其发生不确定性变化,因此可以认为,变频调速恒压供水系统的控制对象是时变的。5、容错性当出现意外的情况(如突然断电、水泵、变频器、软启动器故障等)时,系统能根据不同的工况自动进行投切,保证管网内压力恒定。在故障发生时,执行专门的故障程序,保证在紧急情况下的仍能进行供水。6、节能性系统用变频器进行调速,用调:节泵和固定泵的组合进行恒压供水,节能效果显著,对每台水泵进行软启动,启动电流可从0增大到电机额定
22、电流,减少了启动电流对电网的冲击的同时,减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。312供水系统的主要参数:a流量(Q):单位时间内流过管路内某一截面的水量b扬程(H):单位质量的水被水泵上扬时所达到的能量。扬程主要包括3个部分:提升上扬水位所需能量、克服水在管网中的流动阻力所需能量、使水流动具有一定的流速所需的能量,由于后面两个参数较小且不变,所以,常用水位的变化量来代表量程。c管阻(R):表示管路系统(包括水管、各种阀门和连接装置)对水流产生阻力的物理量,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、液体在管道中的流动阻力的变化规律。根据管网特性,描述供水系统的
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