毕业设计(论文)基于PLC的恒压无塔供水系统.doc
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1、摘 要随着我国社会经济的发展、人口的增多以及人们生活水平的不断提高,人们对城市供水系统的建设、供水的可靠性、稳定性、经济性提出了更高的要求。而传统供水厂,普遍采用的恒速泵加压供水方式存在效率较低、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。那么,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。本文根据贵州省六盘水市水城县供水公司的供水系统设计实例,从系统设计、系统结构分析、控制方式以及变频调速后的节能效果等几个方面,介绍了变频调速技术在供水系统中的应用。该系统具有自动变频恒压运行、自动工频运行、远程手动控制和现场手动控制
2、等多种模式。有效地解决了传统供水方式中存在的问题,并扩展了计算机和PLC之间进行通信的功能,完成了上、下位机的通信设置,可以通过通信模块实现对供水系统的远程监控和故障报警,增强了系统的可靠性,提升了系统的总体性能。(全套资料请联系QQ397679637)关键词 恒压供水 变频调速 PLCAbstract With the development of the social economy of our country, as well as the increasing population and continuously improved living standard. So peopl
3、e put forward higher requirement for the infrastructure construction of sub-district as well as the reliability and stability and economy of water supply. For the traditional water supply factory, there are so many dismerits couldnt meet peoples demand , for instance: the pump pressurization water s
4、upply at constant speed, water tower of upper cistern,the jar ete. So, advanced techniques of automation,control and communication can be applied to different water supply fields.Taking Liupanshui water supply system design for example,from system design,system structure analysis,control mode and fr
5、equency conversion velocity modulation energy conservation effect etc,this paper introduced the frequency conversion velocity modulation technology in the water supply system application. This set of system has the functions like automatic constant pressure operation by using variable frequency, aut
6、omatic work frequency operation,and the mode of long-range control by hand and the on-the-spot control by hand etc. The system has solved the problem existing in the traditional way of water supply. And extended to communicate between computer and PLC functions. This paper has finished setting up th
7、e communication between upper and lower computer. At the same time ,this paper also realize the long-range monitoring and fault reporting for water supply system through communication modular.And strengthen the reliability,promotes the systematic overall performance.Key words Constant pressure water
8、-supply Variable velocity Variable frequency PLC(Programmable controller)目 录摘 要I摘 要(英文)II第1章 绪论11.1课题来源及研究意义11.1.1课题来源11.1.2研究意义21.2国内外变频供水系统研究现状及发展趋势21.2.1国内外变频供水系统研究现状21.2.2变频供水系统发展趋势41.3课题研究对象及主要研究内容41.3.1课题研究对象41.3.2主要研究内容5第2章 供水系统主电路设计62.1供水方式的选择62.2系统方案选择62.3供水系统主电路设计82.3.1主电路图设计82.3.2水泵电机102.
9、3.3变频器132.3.4交流接触器152.3.5过载保护162.3.6降压启动及自耦变压器选型182.4水泵调速运行的节能性分析182.5小结20第3章 供水系统控制电路设计213.1供水系统控制电路图设计213.1.1供水系统控制原理图设计213.1.2供水系统运行指示图设计223.2 PLC及其扩展模块选型233.2.1 PLC选型233.2.2模拟量输入输出模块选型243.2.3数据通信模块243.3 PLC的I/O端子分配及变频器接线243.3.1 PLC I/O端子分配243.3.2变频器接线263.4压力变送器选型263.5 控制电路中间继电器选型273.6 PLC用隔离变压器选
10、型273.7鉴频鉴相器的选型283.8“倒泵功能”在恒压供水系统中的应用283.9手动控制在恒压供水系统中的应用293.10控制算法在恒压供水系统中的应用293.11小结30第4章 供水系统PLC软件设计324.1系统水泵运行状态及转换过程分析324.2供水系统程序设计334.2.1供水系统程序流程图设计334.2.2供水系统主程序设计354.3供水远程监控系统设计384.3.1监控系统硬件构成384.3.2 PLC通信程序设计394.3.3计算机通信程序设计404.4小结41结 论42致 谢43参考文献44附 录45CONTENTSAbstract(Chinese)IAbstractIICh
11、apter1 Introduction11.1 Topic source and research significance11.1.1 Topic source11.1.2 Research significance21.2 Domestic water system frequency research situation and development trend21.2.1 Domestic water system frequency21.2.2 Frequency conversion water supply system development trend41.3 Resear
12、ch objects and research content41.3.1 Research object41.3.2 The main research contents5Chapter2 The main circuit design water system62.1 The choice of the ways of water62.2 System scheme selection62.3 The main circuit design water system82.3.1 Main circuit design82.3.2 Pump motor102.3.3 Inverter132.
13、3.4 Ac contactor152.3.5 Overload protection162.3.6 Step-down start and selection of the transformer182.4 The water saving speed-regulating operation182.5 Summary20Chapter3 Water supply system control circuit design213.1 Water supply system control diagram design213.1.1 Water supply system control di
14、agram design213.1.2 Water supply system operation indicator diagram design223.2 PLC and its extension module selection233.2.1 PLC selection233.2.2 Analog input and output module selection243.2.3 Data communication module243.3 PLC distribution of I/O terminals and Inverter wiring243.3.1 PLC distribut
15、ion of I/O terminals243.3.2 Inverter wiring263.4 Pressure transmitter selection263.5 Intermediate relay type of Control circuit273.6 The isolated transformer selection of PLC273.7 Phase/frequency discriminator selection283.8 Pour pump function in the constant pressure water supply system application
16、283.9 Manual control in the constant pressure water supply system application293.10 Control algorithm in the constant pressure water supply system application293.11 Summary30Chapter4 Water supply system of PLC software design324.1 Pump system and conversion process analysis324.2 Water supply system
17、programming334.2.1 Water supply system program flowchart design334.2.2 Water system design of the program354.3 Water remote monitoring system design384.3.1 Monitoring system hardware384.3.2 PLC communication program design394.3.3 Computer communication program design404.4 Summary41Conclusions42Ackno
18、wledgements43References44Appendix45 第1章 绪论1.1课题来源及研究意义1.1.1课题来源水是生命之源,人类生存和发展都离不开水。随着国民经济的快速发展,城市人口和城镇建设规模不断扩大,人们的生活水平也越来越高,对城市集中供水的规模、质量、安全性及稳定性等提出了越来越高的要求。据统计,从1990年到1998年,我国人均日生活用水量(包括城市公共设施等非生产用水)由175.7升增加到241.1升,增长了37.2%。与此同时,我国城市家庭日均生活用水量也在逐年快速提高。与供水需求量不断上升相矛盾的是在全国666个城市中有330个城市存在着不同程度的缺水,其中严重
19、缺水的城市达108个。在32个百万人口以上的特大城市中,有30个长期受到缺水的困扰,特别是位于水资源短缺地区的城市,其水的供需矛盾尤为突出。由于供水不足,城市工业每年的经济损失达2300亿元,同时也给城市居民生活造成许多困难和不便,成为城市化过程中的一大隐患。在通常的城市及乡镇供水中,基本上都是靠供水站的电动机带动离心水泵,产生压力使管网中的自来水流动,把供水管网中的自来水送给用户。但供水机泵供水的同时,也消耗大量的能量。有资料显示,水泵电机作为一种高耗能通用机械,其耗电量占全国总耗电量的21%以上,具有很大的节能潜力,如果能在提高供水机泵的效率、确保供水机泵的可靠稳定运行的同时,降低能耗,将
20、具有重要经济意义。另外,衡量供水质量的重要标准之一是供水压力的恒定,因为水压恒定对于某些工业或特殊用户是非常重要的,如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,会造成更大的经济损失或人员伤亡。但是用户用水量是经常变动的,因此用水和供水之间的不平衡现象时有发生,并且集中反映在供水的压力上:用水多而供水少,则供水压力低;用水少而供水多,则供水压力大。保持管网水压的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,不但提高了供水的产量和质量,也确保了供水电机泵运行的安全可靠性。(全套资料请联系QQ397679637)1.1.2研究意义传统调节供水压力的方式,多采用频繁启停电机控制和水塔二次供水调节的方式
21、,前者产生大量的能耗,而且对电网中其他负荷造成影响,设备不断启停会影响设备寿命;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。而变频调速式运行十分稳定可靠,没有频繁的启动现象,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效益。对于大多数供水企业来说,传统供水机泵存在运行费用高,供水成本居高不下,单位供水能耗偏大的问题,寻求供水与能耗之间的最优性价比,是一个长期困扰企业的问题。现
22、有的供水系统主要是恒速控制系统并且用常规的阀门来控制供水量。恒速调控方式虽然简单,但从节约能耗的角度来看,却相当不经济。研究结果表明,水泵的轴功率与转速的三次方成正比,因而当电机采用恒速控制时,将有很大一部分电能消耗在阀门和以额定转速运行的电机上。为了节能降耗,一种有效的方法是广泛采用电机调速技术,通过调节电机泵的转速适应水量和水压的变化,使水泵始终工作在高效区,降低水泵能耗,这对节约能源和提高供水企业经济效益均具有极其重要的意义。因此,为适应当今社会的快速发展,市政供水一方面要求避免因压力的波动而造成的供水障碍,另一方面要求保障供水的可靠性和安全性,甚至于在火灾发生时也能可靠供水。基于这两方
23、面的要求,PLC控制的变频恒压无塔供水系统应运而生。该系统集自动化技术、现代控制技术、电气传动技术、变频技术于一体,可以显著提高供水系统的稳定性和可靠性,也有利于实现供水系统的集中管理与监控。此外,变频恒压供水系统还具有良好的节能性,这在大力提倡节能降耗的今天尤为重要。本论文将围绕变频恒压控制技术开展研究工作,以期为城市供水行业技术进步和科技应用做出贡献。1.2国内外变频供水系统研究现状及发展趋势1.2.1国内外变频供水系统研究现状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
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