继电接触式变频恒压供水控制系统设计毕业设计.doc
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1、继电接触式变频恒压供水控制系统设计摘 要 供水工程往往成为高层建筑或工矿企业和小型企业中最重要的基础设施之一。任何时候都能提供足够的水量、平稳的水压、合格的水质是对给水系统提出的基本要求。本系统研究了变频调速技术在民用建筑供水系统中的应用,采用继电接触式控制系统和变频器作为主控单元,配合接触器,PID调节器,压力传感器,干簧管等构成了变频供水的智能控制系统。其中为了节约成本采用继电接触式对系统进行逻辑控制,变频器进行压力调节,压力传感器时刻跟踪水泵出口压力和给定压力值的偏差变化,经PID调节器内部运算送入变频器,由控制电路控制3台电机的起停以及工频与变频的切换,实现闭环自动调节恒压变频供水,在
2、保持恒压的前提下达到控制流量的目的。充分发挥了变频调速的优势,具有高效节能,自动控制,性能稳定的优点。关键词:继电器,接触器,变频调速,恒压供水ABSTRACTThe water supply project often becomes one of most important infrastructures in the high-rise construction or the Industrial and mining establishment and the Small businesses. Providing the enough water volume at any tim
3、e, the steady hydraulic pressure, the qualified water quality is the essential requirements which proposed to the aqueous system. This system has studied the frequency conversion velocity modulation technology in the civil construction water supply systems application, using relay and contractor con
4、trol system and the frequency changer, coordinates the contact device, the PID regulator, the pressure transmitter, reed pipes and so on to constitute the frequency conversion water supply intelligent control system. And to save the cost ,It uses relay and contractor to finish the logical control, t
5、he frequency changer to finish the pressure control, the pressure transmitter time track water pump outlet pressure and assigns the value of pressure the deviation change, sends in the frequency changer after the PID regulator internal arithmetic, controls 3 electrical machinery by the control circu
6、it to stop as well as the power frequency and the frequency conversion cut, realizes the closed loop automatic control constant pressure frequency conversion water supply, maintains the constant pressure the premise issues the control current capacity the goal.This system has fully displayed the adv
7、antage of Vaviable frequency Control, has the excellence of energy conservation, automatic control, stable property merit.KEY WORDS: Relay, Contacor, Vaviable frequency Control, Constant pressure water supply目录前言31.1供水技术应用31.2变频恒压供水系统的发展41.3本课题所需工作5第一章 系统组成及可行性分析61.1 变频调速的基本原理61.2变频恒压调速在供水系统中的应用61.3
8、系统工艺流程61.4控制要求及技术指标71.5 可行性分析,节电分析8第二章 系统设计92.1主电路设计92.1.1变频器的工作原理92.1.2变频器的发展102.1.3电机运行的控制112.1.4工频变频切换与变频器工作的时序的关系112.1.5 PID调节器的应用和原理112.2确定控制方案142.2.1手动运行152.2.2自动运行152.2.3保护和报警系统162.2.4仪表显示172.2.5控制电路图17第三章 设备选型203.1 变频器选型203.2 水泵电机的选择203.3 接触器213.4 继电器213.4,1 热继电器213.4.2 时间继电器223.4.3 中间继电器223
9、.5 低压断路器223.6 压力变送器233.7 调节器233.8 干簧管243.9 频率显示仪表243.10 按钮,万能开关243.11指示灯243.12警铃253.13固定线槽的选用253.14接线端子排的选用25第四章 控制柜设计264.1相关布置规定264.1.1设计准备工作264.1.2控制柜布局和器件配置264.2控制柜内部布置274.3面板布置27第五章 结论285.1 系统总结285.2系统特点28结束语29致谢30参考文献31附录A32附录B33前言1供水技术应用:传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、气压罐等设施实现的。但是他们有不可避免的缺点。恒压供水是指在供水网中用水
10、量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。水箱 / 水塔供水 系统用水由水箱 / 水塔直接供应,即为重力供水。供水压力比较稳定,且有贮水。但它是由位置高度所形成的压力来进行供水,为此需要建造水塔或将水箱置于建筑屋顶的最高度。在大型建筑中即使如此,还常常不能满足最不利供水点的供水要求,同时由于其存水量较大,在屋顶形成很大的负重,增加了结构的承重和占用楼层的建筑面积,也妨碍美观。此外,屋顶水箱必须高出层面几米,建筑立面较难处理,而且投资周期长。 气压供水系统 气压给水系统不在屋顶上设置水箱,也不用单独建筑水塔,仅地下室或某些空余之处设置水泵机组和气罐设备,采
11、用压力给水来满足供水要求。气压供水系统是以气压罐代替水塔或高位水箱,利用密闭压力水罐内空气的压力将罐水压送到管网中去,其优点是灵活性大、建设快、少受污染、不妨碍美观,有利于抗震、消除管道中的水锤与噪声;缺点是需用金属制造,其体积和投资大,压力变化大,运行效率低,还需使用张力膜或设置空气压缩机充气,因此消耗动力较多,维护费用高。 变频恒压供水系统随着变频调速技术的日益成熟和广泛应用,该技术得以在供水行业普及。变频调速恒压供水系统是根据用水量的多少,自动调整系统参数,最终实现向用户恒压供水,该系统具有以下优点: 节约用水,供水的系统,常常由于夜间用水少,管道内的压力往往比白天高,水压越高,管件越容
12、易损坏,造成跑、冒、滴、漏,多次发生夜间崩管事故。 采用变频器进行变频恒压供水,管道保持恒压,可杜绝崩管现象,减少跑、冒、滴、漏,从而节约用水。供水量无级调节恒压供水,可保持系统水压恒定,不会出现水压过高的现象,管道的压力一直可维持在合理的范围内,管接件所承受的压力减小,延长了更换周期,减少了维修的投入,并且避免了管道崩裂事故。 对于电机和水泵来说,由于起动过程平缓,可运行在最佳工作状态,不再产生“憋泵”现象,运行损耗小,发热大为降低,从而延长了使用寿命。 自动控制无人值守:无级调速、噪声小、压力稳定、稳压精度极高。 工作稳定,水泵电机由变频器软起动无冲击电流,有利于延长电机和水泵的寿命,也避
13、免了水锤。完善的保护功能(过流、过压、过热、电机相间和对地短路等),多种报警输出。 手动工须运行控制,可以保证设备的安全连续运行。2变频恒压供水系统的发展变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。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,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。随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。充分利用变频器内置的各种功能,对合理设计变频调速恒压
14、供水设备,降低成本,保证产品质量等方面有着非常重要的意义,在短短的几年内,调速恒压供水系统从早期的单泵调速恒压系统逐渐为多泵系统所代替。国内外不少生产厂家近年来纷纷推出了一系列新型产品,如华为的TD2100;施耐德公司的Altivar58泵切换卡;SANKEN的SAMCO-I系列;ABB公司的ACS600、ACS400系列产品;富士公司的G11S/P11S系列产品;等等。这些产品将PID调节器以及简易可编程控制器的功 能都综合进变频器内,形成了带有各种应用宏的新型变频器。恒压供水调速系统的系统的稳定性、可靠性、自动化程度,节能等方面这些优越性,引起国内几乎所有供水设备厂家的高度重视,并不断投入
15、开发、生产这一高新技术产品。 目前该产品正向着高可靠性、全数字化微机控制,多品种系列化的方向发展。追求高度智能化,系列标准化是未来供水设备适应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。3本课题所需工作:本设计就是一针对一个建筑物的供水系统,采用变频器、PID调节器、单片机、继电器等器件的有机结合,构成控制系统,调节水泵的输出流量,实现恒压供水。组成一闭环控制系统,对水泵出口压力进行控制,保持水压恒定。当用水量发生变化时,可调节水泵速度,或启动第二台水泵,保证水压恒定。此控制系统具有生活、生产一体化的优点,高效节能。本着节约成本的考虑采用继电接触式控制系统,由继电器,接触器
16、等器件构成控制回路包括自动、手动运行,多种保护、显示等。第一章 系统组成及可行性分析1.1 变频调速的基本原理 三相异步电动机电动势的有效值为,上式中,kw1为定子绕组系数,f为定子电流频率,为定子每相绕组匝数,为每极最大主磁通。 由上式可见,要使保持不变,就必须使与f比值保持不变,即/f= const,但是的大小无法从外部电路中进行测量,从电机理论中我们知道,在忽略定子绕组的绕组压降时,电动势与定子相电压相等,即:,从而得出/f= const。频率的下降会导致磁通的增加,造成磁路饱和,励磁电流增加,功率因数下降,铁心和线圈过热。若频率上升,则磁通降低,电磁转矩减小,电动机的过载能力下降。显然
17、这些都是不允许的为此,要在降频的同时还要降压。这就要求频率与电压协调控制,也就是说调速装置输出的电压和频率的比值应保持不变,因此这种变频器被称为VVVF。 传统的笼型异步电动机调速方法有变频调速、调压调速、电磁转差离合器调速、液力耦合调速。变频调速以体积小、重量轻、调速范围宽、通用性强、保护完善、可靠性高,操作方便等优点后来者居上,成为交流电动机调速技术的主流,在国民经济各个部门以及人民生活中都获得了广泛应用,经济效益和社会效益都非常显著。1.2变频恒压调速在供水系统中的应用 自从变频调速技术成熟发展以来在供水系统中也得到了很好的应用,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
18、调节系统的运行参数,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。 变频调速恒压供水设备的主要应用于下列场合 高层建筑,城乡居民小区,企事业等生活用水。 各类工业需要恒压控制的用水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等。 中央空调系统。 自来水厂增压系统。 农田灌溉,污水处理,人造喷泉。 各种流体恒压控制系统。1.3系统工艺流程 采用三台水泵供水,压力控制点设在水泵出口处,按此压力设定值变频调节水泵工况是常用方式,这种方式的控制点在给水设备间里,管理维护都比较方便。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
19、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,以满足不同的水量需求。如下图为恒压供水构成示意图 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,变频恒压供水系统压力传感器,把水压转换成420mA的模拟信号,通过PID调节器送入变频器,来改变电动水泵转速。当用户用水量增大,管网压力低于设定压力时,变频调速的输出频率将增大,水泵转速提高,供水量加大,当达到
20、设定压力时,电动水泵的转速不在变化,使管网压力恒定在设定压力上;反之亦然。1.4控制要求及技术指标三台水泵供水,压力控制点设在水泵出口处,用变频器、调节器、继电器、接触器等组成闭环调节系统,以保正水泵出口压力恒定。水泵的切换方式为:三台水泵作变频运行。当第一级变频泵达到工频运行时,第二台备用泵变频启动。当第二台变频泵再次达到工频运行时,第三台备用泵变频启动。停泵时依次停第一、二台泵。参数要求为: 1、用水量:正常供水量20立方米/小时,最大供水量55立方米/小时,扬程68米。 2、用三台水泵供水。 3、控制压力为0.3MPa,控制范围0.3+0.02MPa,同时设定压力可调。 4、设定自动、手
21、动。 5、各种所需保护。 6、面板上有压力、频率、电压等显示。1.5 可行性分析,节电分析 在城市配水管网的压力经常或周期性的室内所需要的供水压力,室内用水量较大且不均匀时,供水不足或过剩的情况时有发生。这种不平衡集中反映在压力上:用水多而供水少,压力低。用水少而供水多,则压力大。若能保持供水的压力恒定,可使供水和用水之间保持平衡,从而提高供水的质量。为了达到这一目的避免传统的供水措施的缺陷和不足可采用采用变频恒压供水系统。 根据理论分析,当电源电压一定时,电机消耗的功率与其转速的立方成正比,即 其中 N1 和 N2 是电机消耗的功率, n1 和 n2 是相应于 N1 和 N2 的转速。当水泵
22、的扬程一定时,其出水量与转速成正比,即: 其中,Q1和Q2表示相应于n1和n2的水泵的出水量。因此在维持水泵压力恒定的条件下,通过调整水泵机组的转速从而调整水泵的出水量,就可以大大节约电机所消耗的功率而达到节能的目的。我国国家科委和国家经贸委中国节能技术政策大纲中把泵和风机调速技术列为国家九五计划重点推 广节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能效果主要取决于用水流量变化情况及水泵合理选配,使变频 恒压供水具有优良节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒压供水,其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,多泵并联变频恒压变量供水工作模式通常是这样:当用水流
23、量小于一台泵工频恒压条件下流量,由一台变频泵调速恒压供水;当用水流量增大,变频泵转速自动上升;当变频泵转速上升到工频转速,为用水流量进一步增大,由变频供水控制器控制,自动启动一台工频泵投入,该工频泵提供流量是恒定(工频转速恒压下流量),其余各并联工 频泵按相同原理投入。一般的说,变频调速恒压供水方式用于生活供水,节电效率很高,可达 50% ,用于工业供水则在 30% 40% 之间。例 一个居民小区的供水水泵功率为15kw,每天维持水压和小流量供水的时间约占全天的2/3,这个时段消耗的电能约120kwh,如果采取特别的节能措施,起码节约100kwh的电能,一年下来就是36000kwh,按每1kw
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