PLC在变频调速恒压供水系统中的应用【范文仅供参考】.doc
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1、毕 业 论 文题 目: PLC在变频调速恒压供水系统中的应用学 生 专 业 指导教师 完成日期 PLC在变频调速恒压供水系统中的应用 学 生: 指导教师: 摘 要变频恒压供水系统是现代建筑中普遍采用的一种水处理系统,随着变频调速技术的发展和人们节能意识的不断增强,变频恒压供水系统的节能特性被广泛地应用于住宅小区、高层建筑的生活及消防供水系统。在智能建筑教学领域,恒压供水系统已成为一个研究的重要课题,其典型结构是由压力传感器、可编程控制器(PLC)、变频器、供水泵组等组成。随着社会的飞速发展和城市建设规模的扩大,人口的增多以及人们生活水平的提高,对城市供水的质量、数量、稳定性等问题提出了越来越高
2、的要求,我国中小城市供水的自动化配置相对落后,机组的控制主要依靠值班人员的手操作,控制过程烦琐,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,机组常保持在超压的状态下运行,爆损现象也挺严重。本论文结合现状,设计了一套基于PLC的变频调速恒压供水系统。 本课题满足了变频恒压供水系统中的基本要求,是由储水系统、动力系统,回水系统和控制系统(手动控制、自动控制)组成。它利用流量与转速成正比的关系来实现节能,即当需求的压力降低时,电动机转速降低,泵出口流量减少,电动机的消耗功率大幅度下降,从而达到节能的目的。对象系统由四台不同功率的水泵机组组成,都为常规变频循环泵,用于模
3、拟正常模式下的生活供水动力系统。回水系统采用有机玻璃材料结构,以使实验系统具有可观察性。控制系统采用手动和自动两种控制方式,在自动控制器失效的状态下,用手动控制系统也能保证系统地可靠运行。在系统投入自动运行前,手动控制还可用于检验动力线路和动力设备的工况。在有变频和工频两种运行状态的设备间,采用机械互锁和逻辑互锁的双重保护设计,以保障设备的安全运行;该系统同时采用过载保护、漏电保护、接地保护等多重保护机制,充分保障了操作者的人身安全和设备的运行安全。关键词: 恒压供水 变频调速 PLC 泵机切换目 录摘 要1目 录2第1章绪论31.1本课题设计的背景31.2 本课题设计的内容41. 恒压供水系
4、统的选型42. 系统的硬件设计43. 系统的软件设计41.3本课设计的目的和意义4第二章 系统控制方案的确定62.1变频调速62.1.1变频调速的工作原理62.1.2 变频器主要功能的预置72.2 系统控制方案8第三章 系统硬件设计103.1可编程控制器(PLC)的选型103.1.1 PLC概述103.1.2 PLC的选型103.2 变频器的选型123.3 水泵的选型133.4 压力传感器的选型133.5 PLC及变频器控制电路143.5 硬件接线图163.6 I/O分配表17第四章 系统软件设计184.1 PLC梯形图概述184.2 GX DeveloPer 编程软件的安装与操作194.3
5、系统工作过程分析204.4控制系统程序设计214.4.1启动程序214.4.2水泵切换程序224.4.3逐台停泵程序224.4.4 故障处理23第五章 结论24致谢25参考文献25附录26第1章绪论1.1本课题设计的背景随着变压器调速技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高, 变频恒压供水系统已逐渐取代原有的水塔供水系统, 广泛应用于多层住宅小区生活消防供水系统, 然而, 由于新系统多会继续使用原有系统的部分旧设备(水泵) , 在对原有供水系统进行变频改造的实践中,往往会出现一些在理论上意想不到的问题. 本课题介绍的变频控制恒压供水系统很好的解决了旧设备需要频繁检修的问题,既体现了变频控
6、制恒压供水的技术优势,同时有效的实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。 1969年美国数字设备公司(DEC)研制书世界第一台可编程控制器,并成功地应用在美国(GM)的生产线上。但当时只能进行逻辑运算,故称为可编程逻辑控制期,简称PLC(programmable logic controller)。70年代后期,随着微电子技术和计算机的迅猛发展,使PLC从开关量的逻辑控制扩展到数字控制及生产过程控制域,真正成为一种电子计算机工业控制装置,故称为可编程控制器,简称PC(programmable controller).但由于PC容易与个人计算机(programmable comput
7、er)相混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程器的缩写。1985年国际电工委员会(IEC)对PLC的定义如下:可编程控制器是一种进行数字运算的电子系统,是专为在工业环境下的应用而设计的工业控制器,它采用了可以编程的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟式的输入和输出,控制各种类型机械的生产过程。PLC是继电器逻辑控制系统发展而来,所以它在数学处理、顺序控制方面具有一定优势。继电器在控制系统中主要起两种作用:(1)逻辑运算(2)弱电控制强电。PLC是集自动控制技术,计算机技术和通讯技术于一体的一种新型工业控制装置,已跃居工业自动化三大支
8、柱(PLC、ROBOT、CAD/CAM)的首位。可编程控制器,简称PLC。它在集成电路、计算机技术的基础上发展起来的的一中新型工业控制设备。 具有1.可靠性高、抗干扰能力强 2.设计、安装容易,维护工作量少 4.功能强、通用性好 5.开发周期短,成功率高 6.体积小,重量轻、功耗底等特点。具有功能强、可靠性高、配置灵活、使用方便以及体积小、重量轻等优点,已经广泛应用于自动化控制的各个领域,并已成为实现工业生产自动化的支柱产品。与继电接触器系统相比系统更加可靠;占位空间比继电接触器控制系统小;价格上能与继电接触器控制系统竞争;易于在现场变更程序;便于使用、维护、维修;能直接推动电磁阀、触器与于之
9、相当的执行机构;能向中央执行机构;能向中央数据处理系统直接传输数据等。因此,进行变频恒压供水系统的PLC控制系统的设计,可以推动变频恒压供水系统行业的发展,扩大PLC在自动控制领域的应用,具有一定的经济和理论研究的价值。1.2 本课题设计的内容本设计将在以下几个方面对恒压供水控制系统进行研究和论证。1. 恒压供水系统的选型该系统是由储水系统、动力系统,回水系统和控制系统(手动控制、自动控制)组成。对象系统由四台不同功率的水泵机组组成,都为常规变频循环泵,用于模拟正常模式下的生活供水动力系统;回水系统采用有机玻璃材料结构,以使实验系统具有可观察性。2. 系统的硬件设计PLC变频恒压供水控制系统由
10、4台水泵,一台智能型电控柜(包括变频器、PLC、交流接触器、继电器等),一套压力传感器、缺水保护器、断相相序保护装置以及供电主回路等构成。3. 系统的软件设计 系统的软件设计包括plc的程序设计和变频器的功能参数设定。这里主要讨论plc的程序设计。plc的程序设计包括手动控制和自动控制的程序设计,手动部分是通过按钮控制水泵在工频下运行和停止,主要考虑系统调试或检修时用。当选择开关打到自动时,系统能够进入自动工作状态,由plc和变频器联合控制各台电机的投入或切除、工频或变频运行方式。供水系统共有4台泵组电机,在根据水压决定投入泵组台数后,只有最初投入的电机进行变频调速,其它后投入的电机则在工频下
11、全速运行,泵组电机的切换过程由逻辑控制单元plc实现。1.3本课设计的目的和意义 随着电力技术的发展,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。用户用水的多少是经常变动的,因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的压力上,即用水多而供水少,则压力低;
12、用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,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,从而提高了供水的质量。PLC恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,某些用水区采用PLC恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。 PLC是面向工业生产过程控制的,特别是中小容量PLC成功地取代了传统的继电器接触器控制系统,使控制装置的可靠性大为提高,在改造传统工业控制设备和开发研
13、制机电一体化高新技术产品中发挥了巨大作用。而变频器能节能和调速,并能实现自动控制程高精度控制,还能在恒压恒温控制应用实现了智能控制等。本课程的基本要求是在了解PLC一般性硬软件基本构成和工作原理的基础上,掌握利用PLC技术实现生产过程顺序控制或程序控制开发应用的方法步骤和全过程真正掌握此项新技术的开发和应用,并和变频器综合利用,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。改造提高了系统的工作稳定性,得到了良好的控制效果。第二章 系统控制方案的确定2.1变频调速2.1.1变频调速的工作原理 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的电路
14、一般由整流环节、中间直流环节、逆变环节和控制环节4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。从理论上可知电机的转速N与供电频率f有以下关系: ( q-电机极数 s-转差率) (2-1) 由上式可知,转速n与频率f成正比,如果不改变电动机的级数,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在050Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。变频器在工频以下和工频以上工作时的情况:(1)变频器小于50Hz时,由于
15、I*R很小,所以U/F=E/F不变时,磁通为常数,转矩和电流成正比,这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力,并成为恒转矩调速。(2)变频器50Hz以上时,通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。 (T=Te, P60Hz时,X会相应减小。对于电机来说, (K-常数,I-电流,X-磁通) (2-4)因此转矩T会跟着磁通X减小而减小。结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小。2.1.2 变频器主要功能的预置虽然水泵对系统调速的精度要求不高,但要使供水系统运行性能稳定,工作问题,
16、就必须正确设置变频器的各种性能。1. 频率功能的设置 最高频率 水泵属于平方率负载,当转速超过额定转速时,转矩将按平方规律增加,导致电动机严重过载。因此,变频器的工作频率是不允许超过额定频率的,其最高频率只能与额定频率相等,即Fmax=Fn=50HZ 上限频率 一般说来,上限频率以等于额定频率为宜。但有时也可以预置得略低一些,原因有二:一是变频器内部有转差补偿功能,同在50HZ的情况下,水泵在变频运行时的实际转速要高于工频运行时的转速,从而增大了水泵和电动机的负载;二是变频调速系统在50HZ下运行时,还不如直接在工频下运行,可以减少变频器本身的损失。因此,将上限频率预置为49HZ或49.5HZ
17、是适宜的。 下限频率 在供水系统中,转速过低,会出现水泵的全扬程小于实际扬程,形成水泵“空转”的现象。所以。下限频率应定为2530HZ。 起动频率 水泵在起动时,如果从0HZ开始起动,水泵基本没有压力输出,为减少调节时间,应预置起动频率值为1520HZ,即设置变频器PID输出值的下限为最大值的30%40%。2. 升速、降速时间由于水泵电动机不需要频繁的起、停,对于起、停时间午严格要求。整定变频器的升、降速时间时主要考虑升、降速时间过短,变频器可能因过流或过压而跳闸;升、降速时间过长,则会使变频器调速系统反应迟缓,造成管路中欠压或超压时间过长,满足不了恒压供水要求。因此,升、降速时间的确定,应根
18、据现场的实际情况来决定。2.2 系统控制方案PLC变频恒压供水控制系统本系统是以PLC为控制核心,由PLC控制器、变频调速器、压力传感器、等其它电控设备以及4台水泵组成,如图2-1所示。图2-1 变频调速恒压供水控制系统的原理图其工作过程:设定一个水压值后,根据变频恒压供水原理,利用安装在供水管网上的压力传感器,连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将水压信号转换为电信号送入PLC,PLC根据实际水压值与设定水压值进行比较和经PID运算,并将运算结果转换为电信号,输出送到变频器的信号给定端,变频器根据给定信号,调节水泵的电源频率,从而调整水泵的转速,以维持供水管网中水压值在设定的水压范围
19、内,当变频器频率到达最大最小时,由PLC控制加泵或减泵实现恒压供水,从而达到恒压供水的目的。这样也就形成了一个闭环控制的恒压供水系统。 该系统的特点:1) 水泵能自动变频软启动,四台水泵自动变频软启动,并根据用水量大小自动调节泵台数。2) 电控自动状态时,四台水泵自动轮换变频运行,工作泵故障时备用泵自动投入,可转换自动或人工手动开、停机。3) 设备具有缺相、欠压、过压、短路、过载等多种电气保护功能,具有相序保护防止水泵反转抽空,并具有缺水保护及水位恢复开机功能。4) 有设备工作、停机、报警指示。该系统可分为手动和自动两种运行方式,四台水泵均可以在工频或变频调速状态下工作。1、 手动运行当用手动
20、方式时,把转换开关切换到自动挡。按下启动按钮,启动电机变频运行;当系统压力不够需要增加泵时,此时切断电机变频,同时PLC控制电机变频运行. 为了变频向工频切换时保护变频器免于受到工频电压的反向冲击,在切换时,用时间继电器作了0.5的时间延迟,当压力过大时,可以手动按下停止按钮,切断工频运行的电机. 使用该方式时,可根据需要,停按不同电机对应的启停按钮,可以依次实现手动启动和手动停止水泵。 该方式仅供自动故障时使用。2、 自动运行 由PLC分在条件成立时,进行增泵升压和减泵降压控制.(1)升压控制:系统工作时,每台水泵处于三种状态之一,即工频电网拖动状态、变频器拖动调速状态和停止状态. 系统开始
21、工作时,供水管道内水压力为零,在控制系统作用下,变频器开始运行,第一台水泵启动且转速逐渐升高,当输出压力达到设定值,其供水量与用水量相平衡时,转速才稳定到某一定值,这期间第一台泵处在调速运行状态. 当用水量增加水压减小时,通过压力闭环调节水泵按设定速率加速到另一个稳定转速;反之用水量减少水压增加时,水泵按设定的速率减速到新的稳定转速.当用水量继续增加,变频器输出频率增加至工频(即50HZ)时,水压仍低于设定值,锁相同步控制器控制变频器频率与工频同步,由PLC控制切换至工频电网后恒速运行;同时,使第二台水泵, 投入变频器并变速运行,系统恢复对水压的闭环调节,直到水压达到设定值为止.在第二台投入变
22、频器运行以前,使变频器输出频率降至起动频率,然后再投入. 如果用水量继续增加,每当加速运行的变频器输出频率达到工频时,将继续发生如上转换,并有新的水泵投入并联运行.当最后一台水泵投入运行,变频器输出频率达到工频,压力仍未达到设定值时,控制系统就会发出故障报警.(2) 降压控制:当用水量下降水压升高,变频器输出频率降至起动频率时,水压仍高于设定值,系统将工频运行时间最长的一台水泵关掉,恢复对水压的闭环调节,使压力重新达到设定值.这样每台水泵的启动均经变频器的控制,全部机组实现循环软启动,即每台泵的启动频率东从设定的最低频率开始逐渐上升,并遵循“先开的泵先停,先停的泵先开”的原则。当用水量继续下降
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