毕业设计(论文)PLC恒压供水模糊控制系统设计.doc
《毕业设计(论文)PLC恒压供水模糊控制系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)PLC恒压供水模糊控制系统设计.doc(40页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第一章 绪论1.1 引言 在目前的城市供水系统供水中,还有很多采用恒速泵供水系统,水塔高位水箱供水和气压罐供水系统等供水方式。在这些供水方式中,由于扬水较高且电机一直高速运行,造成较大的电能消耗,目前的水费成本中,电费的比例达50%以上。本文针对城市小区供水系统的实际情况,选用单片机模糊控制和变频器组成模糊恒压供水系统,充分利用单片机技术,模糊控制技术和交流变频技术等高新技术,不但使水压保持恒定,节电节水,而且灵活性高,占地面积小,投资省,操作方便,运行可靠,具有良好的经济和社会效益。1.2相关技术发展现状1.2.1 变频调速技术现状 20世纪是变频调速技术由诞生到发展的时代,特别是20世纪9
2、0年代以后,IGBT,IGCT(集成们极换向性晶闸管)等新型电力电子器件的发展、DSP(数字信号处理器)和ASIC(专用集成电路技术)的快速发展以及新颖控制理论和技术(如磁场定向矢量控制,直接转矩控制等)的完善,使变频调速系统在调速范围,调速精度,动态响应,功率因数,运行效率和使用方便等性能指标超过了支流调速系统,达到了取代支流调速的地步,受到各行业的欢迎,并取得显著的经济效益。目前,变频调速技术以显著的节电效果,优良的调速性能以及广泛的实用性,而成为电器传动的发展主流方向,变频调速技术涉及电机,电力电子技术,微电子技术,信息技术与控制技术等多个领域。变频调速系统中PWM技术的发展:PWM控制
3、是变频调速系统的中心,任何控制算法几乎都是以各种PWM控制方式实现。九十年代以来的产品,正弦型PWM(SPWM)调制方法已逐步为以下方式取代:快速电流跟踪PWM技术,磁链跟踪控制PWM技术,直接转矩的智能控制PWM技术,双PWM控制技术,矢量变换控制技术。1.2.2单片机技术现状单片微型计算机简称为单片机,是在一块芯片上集成了一台微型计算机所需的CPU、存储器、输入/输出部件和时钟电路等。自问世以来,性能不断提高和完善,加之具有集成度高,功能强,体积小,供耗低,性能可靠,价格低廉等优点,因此,在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算机、家用电器等领域的应用日益广泛,并且正在
4、逐步取代现有的多片微机应用系统,数字单片机的位数越来越多,精度也越来越高。另外,在需要极高响应速度的控制场合,还出现了模糊单片机,它是专门执行模糊逻辑信号的器件,具有极高的模糊推理速度。 今天,还出现了不少高级语言的开发工具,这些系统经过仿真可在更高的开发平台上进行快速的开发,为单片机的广泛应用铺平了道路。所以,在未来的社会主义工业化建设中,单片机无疑会发挥更大的作用。第二章 硬件电路设计2.1 硬件电路原理简介2.1.1模糊恒压变频自动控制供水的原理 该设备应用原传感器完成对水压的数据采集,传感器置于水体内,利用水压的变化产生的力的变化将水压量转化成电压值,经前置放大,A/D转换为一组数字量
5、进入单片机,经微处理器与相应预置参量进行比较后,得到一误差量A,该误差量与前一误差量又可得到一误差的变化量B,A和B作为模糊控制器的输入,由软件进行处理,模糊控制器的输出则作为一调节参量及控制量,经D/A转换控制变频器,产生一系列的变化的电流:电流大,水泵转速加快,水压升高,反之水压降低,近似达到恒压节能的目的。2.1.2系统框图 传感器水故障检测 电 路复位器件电源A/D转换电机、水泵变频器D/A转换故障显示89C51系统机 2.1系统框图2.1.3电机控制部分 电机控制部分主要对系统的三个水泵进行控制,而每个水泵状态与可变供电网络有关,可变供电网络由工频电网和变频器提供的变频电网组成,通过
6、控制器将各水泵按一定规律投入(或切出)工频电网过变频电网,以达到最佳配置状态。每个水泵都有两种状态:(1)变频(2)市电。当加市电时,水泵为最大输出功率。根据用户的实际用水量投入适当的水泵台数,自动调节水泵转速以达到保证供水管网压力维持恒定的目的。在正常运行时,总有一台工作泵且只有一台工作泵工作与变频状态,其余工作泵或者停机,或者工作与市电状态。若用水量大,则管网压力达不到设定值,经一定延时后,令二号泵投入变频电网,进行软启动,其速度由零逐渐增加,水压随之逐渐增大,当二号泵开置额定转速且压力仍达不到设定值时,则令二号泵投入工频电网,并停止变频器工作,经一定延时后,将三号泵投入变频电网进行软启动
7、。若此时用水量减少,则水压升高,当高于设定值时,控制器发出信号,将一号泵由工频电网切除,只有二号泵调速运行,然后一直保持该状态,使水压缓慢增加,最终保持水压恒定,直到供水结束,余者类推。这样在变频方式与市电放时间切换,循环调频,能够合理利用资源,三台泵全速工作时达到的水压值可满足绝大多数用户的需要。 由于该系统工作时可能会无人监控,所以该系统具备报警和自起功能。当微处理器执行程序时检查到有水泵损坏、水流太小或水压力为0时,就会启动报警程序,打开警示灯,以便工作人员及时发现并处理故障。2.2 水泵调速运行的节能原理 图2.2位水泵调速时的全扬程特性(H-Q)曲线。用阀门控制时,当流量要求从Q1减
8、小到Q2,必须关小阀门。这时阀门的磨擦阻力变大,阻力曲线从R移到R,扬程则从H0上升到H1,运行工况点从A点移到B点。用调速控制时,当流量要求从Q减小到Q1,由于阻力曲线R不变,泵的特性取决于转速,如果把速度从N100将到N80,运行工况点则从A点移到C,扬程从H0下降到H2,根据离心泵的特性曲线公式: P=QHr/102 (2.1) 式中:P一一水泵使用工况轴功率(kW);扬程H;Q一一使用工况点的水压或流量(m3/s );图2.2全扬程特性(H-Q)曲线节能部分 H一一使用工况点的扬程(m ); r一一输出介质单位体积重量(k g /m3); 一一使用工况点的泵效率(%)。可求出运行在B点
9、泵的轴功率和C点泵的轴功率分别为:PB=Q 1 H。r/1 0 2 (2.2)C=Q 1 H, r/1 0 2 n (2.3)两者之差为:P=PB一PC=Ql(H。一H:)r/1 0 2 q (2.4)也就是说,用阀门控制流量时,有P功率被损耗浪费掉了,且随着阀门不断关小,这个损耗还要增加。而用转速控制时,根据流量Q、扬程H、功率P和转速N之间的关系,有: Q2/Q1=N2/Nl HZ/H1=(N2 /N1 )2 (2.5) P2/Pl=(N2/N1 )3 P2/Pl=(N2/N1 )3 由(2. 5)式可知,流量Q与转速N的一次方成正比;扬程H与转速N的平方成正比;轴功率P与转速N的立方成正
10、比,即功率与转速成3次方的关系下降。如果不是用关小阀门的方法,而是把电机转速降下来,那么在转运同样流量的情况下,原来消耗在阀门的功率就可以全避免,从而获得图2.2中BC区域大小的节能效果,这就是水泵调速节能原理。 变频调速的基本原理是根据交流电动机工作原理中的转速关系: N=60f(1一s)/p (2.6) 式中:f一一水泵电机的电源频率(H z); P一一电机的极对数; S一一转差率。由2. 6式可知,均匀改变电动机定子绕组的电源频率f,就可以平滑地改变电动机的同步转速。电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少。这就是水泵变频调速的节能作用。 水泵变频调速控制系统的设计 变
11、频调速器的控制可以是自动的,也可以是手动的。目前,国内在水泵控制系统中使用变频调速技术,大部分是在开环状态下,即人为地根据工艺或外界条件的变化来改变变频器的频率值,以达到调速目的。本水泵变频调速控制系统设计,根据小区供水要求,考虑若干方面的因素,采用闭环调速控制。2.3压力检测电路设计 图2.3压力检测电路图 压力检测部分电路主要由传感器和信号调节转换电路组成。(见图2.3)传感器是能够规定被测量并按着一定的规律将其转换成可用输出信号的器件或装置.通常由敏感组件和转换组件组成。传感器的输出信号有很多形式:电压、电流、频率、脉冲等。输出信号的形式由传感器的原理确定.常见的信号调节与转换电路:放大
12、器、电桥、震荡器、电荷放大器等。该设计采用电阻式远传压力表作为传感器,直流电桥、差分放大器作为信号调节和转换电路。图中SR为传感器,滑动变阻器为调零电阻。当水压为。时电桥输出应为OV,但有时因为其它原因电桥输出不为。,这时就要适当调节滑动电阻器Rh使电桥输出为OV。设滑动变阻器为Rh电源电压为U,输出电压为U0,输出端两端电压分别为U1, U2,则电桥输出电压和电源电压的关系为: Uo=U 1-U2 (2.7) =(SR+OSR)U/(SR+OSR+R47)-RhU/(Rh+R48) (2.8) =ASR*R48/(SR+ASR+R47)*(Rh+R48) (2.9)2.4信号放大电路设计1一
13、级放大电路 信号的放大电路采用差分放大电路。见图2.4)输出电压Uo中含有较大的共模电压,这是我们所不希望的,所以我们利用差分放大电路对共模电压具有较好的抑制作用这一特性来消除共模电压对电压放大时产生的影响.图中W2为滑动变阻器,调节W2的大小可以改变此差分放大器的电压放大倍数。根据集成放大器虚短虚断特性,3端和2端等电位且无电流通过,5端和6端同理。所以易得WZ两端电压为U2-U6或U3-U5,不难得出等式: (U1-U7)/(R4十W2+R3)=(U2-U6)/W2 (2.10) Uo= 1 +(R4+R3)/W2Ui (2.11)设式(2.11)中1+ ( R4+R3 ) !W2=K,则
14、K即为放大系数。由式1+(R4+R3) /W2可以看出1端到7端流过的电流会很大,这就要适当调节W2使K不会太大,也不会太小。图2.4一二节放大电路2.二节放大电路有时信号经过一次放大后信号强度仍不能满足要求,还需要二级、三级甚至四级放大,所以放大电路一般采用多级放大形式。为使压力信号经放大达到0-5 V左右的标准,本设计在差分放大器的输出端又加上了一级放大电路。(见图2.4)信号中除了携带有用的信号量外,还夹杂着各种干扰和各级高次谐波分量。从频率上讲,基波分量(有用信息量)为低频信号,千扰、各级高次谐波分量为高频信号(无用量),如不进行滤除,它们将和信号中的有用量一起被放大,输出的信号将十分
15、混杂,这就要求我们让有用的信号通过,滤除无用量.图中电容和电阻R6组成了无源低通滤波器,专门用来滤除输入信号中的频率较高的无用量,保证有用量的放大。从测量电路输入进来的压力值经过两次放大以电压的形式输出。2.5故障检测电路设计 (1)故障检测电路 本系统的故障检测功能并不是对系统本身(数字部分、模拟部分)而设立的,它的主要目的是监视和控制工作中的电机和工作的环境是否达到要求(是否有水)o在系统上电工作时,主程序开始启动,它除了控制电机,给电机加速、减速以使实际水它还要处理来自故障检测电路发出的中断信号.图2.5即为故障检测电路的一部分,当水泵无故障时热继电器al, a2, a3不会吸和,A,
16、B, C端与地端断开,输出为高电平;当水泵非正常工作时,图中的热继电器就会吸和,则A, B, C三端至少有一端会与地端导通,输出低电平。A,B,C分别代表了水泵1,水泵2和水泵3. A, B, C哪一端输出电平为低就说明哪一个水泵发生了故障.A,B,C端分别和单片机89C51相连,输入的信号经过89C51判断、输出如果认为哪一个水泵放生了故障,就点亮相应的警示灯或发光二极管、蜂鸣器,提示工作人员排除故障.,(2)热继电器热继电器的作用是对电机进行过流保护。电机正常工作时,互感器的电压输出较小,绕阻温度低于限值;当电机过载运行一段时间后,绕阻升温达到限值、此时热继电器运作使电动机短电,从而保护电
17、动机。图2.5故障检测电路图2.6电机控制电路设计 电机控制部分分为强电部分和弱电部分。因为强电部分工作在大电流、大电压状态下,而且主要与所提供的水泵、气泵等外围设备有关,不属于本设计范畴之内所以将不对其进行详细的介绍。下面重点说明弱电部分,也就是和89C51相关联的一部分电路,主要有电压、电流转换电路和变频器.89C51对电机的控制是通过对D/A系统和变频器的控制实现的.控制信息由D/A装置转换为电压量,但变频器对电机的控制是通过调节电流实现的,这就需要一种电路,使输入的电压量适当地转变成为电流量,其功能实质就是一个压控电流源,包含两个集成运算放大器和一个使用在共集极状态下的三极管(射极跟随
18、器),A为电压输入端,P6为电流输出端。电容C4和电阻组成低通滤波网络。根据放大器虚短、虚断原理,有(1)式成立;流过发射极的电流由电阻R1的上端电压Ut和电压U10共同决定,由欧姆定理得(2)式。 U12=U13U9=U10 (2.12)Ip6= (U12-U10)/(R1+W) (2.13)U12=UA (2.14) 通过上式,可以看出当RA, RC电阻值非常大时(几十千Q) A, C通路中电流近似为0。不难推出U12=U10;调节电阻RA, RB, RD,根据放大倍数有Ut=2U10。根据(2.13)式,电压量有效的转换成为电流量,输出的电流量将交给变频器管理。2.7看门狗电路设计 x2
19、5045/43把三种常用的功能:看门狗定时器,电压监视器和E2PROM组合在单个封装之内,这种组合降低了系统成本并减少了对电路板空间的要求。 看门狗定时器为微控制器提供了独立的保护系统.当系统出现故障时可在选定的超时周期之后,x25045看门狗将以reset信号做出响应.用户可从三个预置的值中选择此周期。利用x25045低vcc检测电路,可以保护系统使之免受低电压状况的影响.当vcc降低到转换点以下时,系统复位.复位一直确保到vcc返回且稳定为止. 图2.7管角说明图管脚说明:串行输出口(so)so是个推拉串行数据输出口.在读周期内,当时钟是下降沿时数据在此口上转换输出;串行输入口(s1)s1
20、是串行数据输入口。所有的操作码,字节地址,和数据是从此脚写入存储器的,数据在一系列时钟周期的上升沿被锁存。连续的时钟信号(sck)连续的时钟信号控制着数据输入输出的时序。输入si引脚的操作码、数据、地址在电平上升沿被锁存,而从s0引脚输出的数据在时钟信号下降沿电平输入后才发生变化;片选端(cs )当cs脚是高电平时,x25043/45不被选中,so脚保持高阻态,直到内部输入写命令、x25043/45进入待命状态。Cs为低电平使x25043/45进入工作态.须指出的是,cs脚上的高低电平转换应该在所有的操作执行前进行完毕。写保护端(wp):当写保护是低电平时,除不允许x25043/45进行写操作
21、外,其它方式正常工作。当写保护在保持电平时一切方式正常。WP为高电平,cs为低电平将中x25043/45的写操作.如果内部写循环早已开始,wp变为低电平时不会对写操作有影响。复位端(reset):x25043/45的复位信号是低/高电平时有效。一个CS端的下降沿将使电子狗功能复位。操作原则:x25043/45包含一个8字节命令寄存器。信息由si脚输入,同时数据在时钟的上升沿被锁存。在输入数据时,cs脚必须是低电平,wp必须是高电平。如果预先设定的时间得不到总线信息,x25043/45将在监视模式下输出复位信号。表1包含了操作码的用法名称。所有的命令、地址、数据都要首先被转换成最高有效位。读写命
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 PLC 供水 模糊 控制系统 设计

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3976941.html