型滤池控制说系统的设计.doc
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1、南京工程学院毕业设计说明书(论文)目 录前 言1第一章 概述21.1 V型滤池的结构与作用21.2 设计思路3第二章 V型滤池控制系统的硬件设计52.1 控制系统总体设计52.2 控制系统主要元器件的选择62.2.1 PLC的选择72.2.2 超声波水位计的原理与使用102.2.3 开关选择102.3 控制系统的电路设计112.3.1 控制方式选择电路112.3.2 阀门的开关控制电路122.3.3 PLC输入与水位控制电路16第三章 V型滤池控制系统的梯形图设计193.1 主程序的编制193.1.1 参数的设定203.1.2 SCP指令与参数整定计算203.1.3 MSG指令与错误位的屏蔽2
2、43.2 阀门控制子程序(U: 3)的编制263.2.1 进水阀控制子程序273.2.2 水冲阀控制子程序283.2.3 气冲阀控制子程序293.2.4 排污阀控制子程序303.2.5 排气阀控制子程序313.2.6 反冲洗时的水位控制323.3 过滤控制子程序(U:4)的编制333.3.1 PID指令的使用333.3.2过滤控制基本流程36第四章 现场调试394.1 调试步骤394.2 主要问题与解决方案40第五章 结 论42致 谢43参考文献44附录一 V型滤池系统电气控制原理图45附录二 V型滤池系统梯形图程序53南京工程学院毕业设计说明书(论文)前 言 本次毕业设计我所做的题目是V型滤
3、池控制系统的设计。V型滤池是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引进的一项用于自来水厂对源头水进行过滤的技术,大部分90年代后新建的水厂都采用了这项技术,它是在普通快滤池基础上发展起来的,它具有出水水质好、滤速高、节能、自动化管理等特点。 V型滤池的工作状态可分为以下两种:过滤工作状态, 这时V型滤池是恒水位过滤,出水阀根据池内水位的高、低,自动调节开启程度,以保证池内的水位恒定;反冲洗状态,反冲洗按照气洗气水混冲表面扫洗水冲洗的步骤进行,需要对各阀门的开关动作进行协调的控制,才能完成反冲洗工作。通过采用PLC对滤池的过滤状态和反冲洗状态进行控制,实现滤池控制的自动化。 当初我
4、国引进的V型滤池控制系统采用的是德国西门子的PLC控制,之后也有人改用三菱或是欧姆龙的PLC进行控制,在本次设计中,我采用了Allen-Bradley公司的SLC-500型PLC来对滤池系统进行控制。Allen-Bradley公司所生产的SLC-500系列处理器,体积小,功能强,配置灵活,性价比高,特别适合中、小型应用,它可以控制单个机架中的全部I/O端口,并且有一个非常强大的控制器装置。它使用的I/O机架的尺寸比它前一代的PLC-5系列的更小,所以所需要的控制面板空间也要比PLC-5系列中所使用的标准尺寸的机架小得多。因此这一系列的PLC已经成为目前大多数新项目的首选。在本次毕业设计中,整个
5、V型滤池系统的硬件电路设计以及滤池的过滤控制和阀门控制的PLC梯形图设计是由我完成的。而在阀门控制部分的梯形图程序中,反冲洗条件和反冲洗的四个步骤的条件判定是由苏州学院李云同学完成设计的,在论文中我直接引用了其结果,在此表示感谢。第一章 概述1.1 V型滤池的结构与作用V型滤池(图1-1)是我国于20世纪80年代末从法国Degremont公司引 图1-1 V型滤池结构示意图进的一项用于自来水厂对源头水进行过滤的技术,我国大部分90年代后新建的水厂都采用了这项技术,它是在普通快滤池基础上发展起来的。在进行水处理时,从平流池流入的经过加矾和初步沉淀处理的水从进水阀流入V型滤池,在此处再经过池底部的
6、石英砂层的过滤就直接进入地底的清水库中,再经过加氯后通过管道向外界供水。由于它采用了较粗、较厚的颗粒均匀的石英砂滤层,并使用不使滤层膨胀的气、水同时反冲洗,又具有待滤水表面扫洗的功能,因此它具有出水水质好、滤速高、运行周期长、反冲洗效果好、节能和便于自动化管理等特点。每一格V型滤池都有进水阀、气冲阀、水冲阀、出水阀、排污阀、排气阀各一个,共6个阀门;反冲洗系统配有反冲水泵和风机。在正常过滤状态下,该滤池的水位要求稳定在120cm,这主要是由出水阀的控制来实现的,当水位过高时,出水阀就加大开度,当水位过低时,出水阀就减小开度,通过这样不断的来调节出水阀的开度,从而实现滤池的恒水位控制。当滤池使用
7、时间过长时,滤池中因过滤而产生的杂质含量就会过高,因此要定期对滤池进行反冲洗,一般是每隔48小时就要冲洗一次,反冲洗的过程可分为以下几个阶段:(1)气冲阶段 在该阶段,进水阀、水冲阀和排气阀关闭,气冲阀和排污阀打开;(2)气水混冲阶段 在该阶段,进水阀关闭,水冲阀打开,气冲阀打开,排气阀关闭,排污阀打开;(3)表面扫洗阶段 在该阶段,进水阀关闭,水冲阀打开,气冲阀打开,排气阀关闭,排污阀打开;(4)水冲阶段 在该阶段,进水阀和气冲阀关闭,水冲阀、排气阀和排污阀打开。这里气水混冲和表面扫洗时的阀门状态是相同的,但前者是在对底层冲洗,后者是在对表层冲洗,两者是不同的。此外,在反冲洗时还必须使水位下
8、降到60cm。1.2 设计思路 V型滤池的工作状态分为正常过滤状态和反冲洗状态两种。在正常过滤状态下进水阀是打开的,气冲阀、水冲阀、排污阀、排气阀均关闭,只需要控制出水阀的开度,使水位能稳定在120cm即可;而在反冲洗状态时,除了要控制出水阀开度,使水位下降到60cm,还要适时地控制其它各阀门的开关,只有在各阀门的协调控制下才能完成反冲洗工作。由此可以知,V型滤池控制系统就是控制上述的六个阀门。 对上述阀门的控制可分为自动控制和手动控制。自动控制是由PLC编程来实现的,在这里我们选用了Allen-Bradley公司的SLC-500型PLC,它又可分为两种状态:全自动控制。在这种控制方式下,无需
9、人工参与,所有操作都由PLC自动实现;半自动控制(键控)。它也属于自动控制,当全自动控制方式出现问题时,可以通过这种方式来人为地使PLC梯形图中的一些梯级条件满足,达到控制的目的。在手动控制方式下,工作人员通过开关按钮直接控制各阀门的开关,显然这样的直接控制是无法精确的对系统实现控制,但这种方式还是必要的,当自动控制设备发生故障时,就可以通过这种方式来维持系统运行。 在自动控制部分,编制PLC流程图时可以根据滤池的工作状态分成两个子程序:正常过滤时控制水位的过滤子程序;反冲洗时控制各个阀门的阀门控制子程序。而对于一些参数还有通讯方面的设置则放在主程序中,便于管理和进行设置。在过滤子程序中,水位
10、的控制需要用到PID调节才能真正实现精确水位的控制。此外,在通过水位来调节出水阀开度时还必须将水位与阀门的开度整定到一个相同的范围内,这样两者才能进行对比。 在手动控制部分,利用中间继电器控制开关的通断来控制阀门的线圈,从而达到控制阀门的目的。这里没有采用PLC来控制,以避免当PLC发生故障导致自动和手动控制同时失效的情况。第二章 V型滤池控制系统的硬件设计所设计的控制系统的接入为220V电源,频率为50Hz。PLC机架部分直接采用接入的220V电源,PLC模块与阀门的继电器部分采用24V直流电源供电。2.1 控制系统总体设计V型滤池控制系统的整体设计如图2-1所示:图2-1 V型滤池控制系统
11、设计框图整个系统的控制部分分为手动控制和自动控制两部分,系统的控制对象为进水阀、水冲阀、气冲阀、排污阀、排气阀和出水阀这六个阀门。手动控制部分由进水阀控制电路、水冲阀控制电路、气冲阀控制电路、排污阀控制电路、排气阀控制电路和出水阀控制电路所组成,它们分别对上述六个阀门实现控制;在自动控制部分则是利用PLC来控制阀门,在滤池工作现场安装的PLC称之为子站PLC,利用它来现场控制各阀门的开关,同时它又通过光缆与一个远程的主站PLC相连,该主站PLC能对现场的子站PLC进行数据的读/写操作,从而对滤池实现远程监控。所设计的控制面板示意图如图2-2所示。当转换开关SA1打到自动档时,整个滤池的操作都由
12、PLC来自动控制,控制面板上的所有按钮都失效;而当SA1打到手动档时,操作人员可以根据具体的需要利用按钮SB1SB10来控制进水阀、水冲阀、气冲阀、排污阀和排气阀的开关,对于出水阀则可以通过调图2-2 控制面板示意图节RP来控制其开度,从而达到控制水位的目的。阀门开度计和水位数显计则分别显示了当前的出水阀阀门开度和水位高度。 2.2 控制系统主要元器件的选择在设计的电气原理图中,所用到的一些主要电器原件清单见表2-1:表2-1 电器元件清单序号名称数量(个)图纸代号备注1空气开关3-QF1 -QF32熔断器10FU1FU10额定电流1A3中间继电器18-KA1-KA17220V 2A4中间继电
13、器5-K1-K5DC24V 2A5三位转换开关1-SA1带3NO触点6按钮10-SB1-SB10红绿各5个7指示灯10-HL1-HL108开度数显计1-P10100%/420mA输入(续)序号名称数量(个)图纸代号备注9水位数显计1-P204m/420mA输入10电位器1-RP01K11电阻变送器1-V101K输入/420mA输出12出水阀门调节器1-EBF420mA输入/420mA输出13差压计1-P414超声波水位计1-P315开关量输入模块11746-IB1616开关量输出模块11746-OB1617模拟量输入模块11746-NI418模拟量输出模块11746-NO4I19CPU1174
14、6-L5322.2.1 PLC的选择在PLC市场,罗克韦尔自动化的可编程逻辑控制器技术非常成熟,是业内最值得信赖的品牌之一。它旗下的Allen-Bradley公司所生产的SLC-500系列处理器,体积小,功能强,配置灵活,性价比高,适用与多种场合,从环保、水处理、造纸到石化产业,从单机应用到分步式控制应用,都可以看到它的踪影。SLC-500系列是一种中间控制器,它可以控制单个机架中的全部I/O端口,并且有一个非常强大的控制器装置。它使用的I/O机架的尺寸比它前一代的PLC-5系列的更小,所以所需要的控制面板空间也要比PLC-5系列中所使用的标准尺寸的机架小得多。这一系列的PLC是大多数新项目的
15、首选。这种PLC集成了大量的固定I/O模块(最多可达40个I/O端口,还加一个双插槽的扩展机架)和几个多插槽机架式单元。这种机架式的SLC-500/03/04/05能操控多个I/O机架,如此一来,它们能处理的I/O端口就大大增加,其存储容量也相应的增加。大多数的单元都有一个DH-485或RS232编程端口,用于连接作为编程终端的PC机。1开关量I/O模块Allen-Bradley(以下简称A-B)SLC-500型PLC的开关量I/O模块种类丰富,目前已有的模块种类有4、8、16或32个端口几种,并可连接到交流、直流或TTL电平。为了增加灵活性,还有2输入/2输出,4输入/4输出和6输入/6输出
16、等多种形式的混合模块可供选择,其质量非常可靠。这些模块还提供输入滤波、光电隔离以及内置式浪涌保护,以保证在工业环境下的抗干扰和可靠性。其主要有以下几个特点:1)LED指示每个I/O的状态,并为故障诊断提供帮助。当输入点得到正确的信号时,或处理器让输出点使能时,相应LED就会点亮。2)模块上所带端子标识示意图使端子标识很容易被理解。3)所有模块均在内部线路和现场之间提供光电隔离,提高了抗干扰能力,并且避免了由于现场连线电气故障而导致的系统受损。4)带熔丝和电子保护功能的固态输出模块,免除了用户替换因短路或过载而损坏的模块的需要。5)可拆卸的端子块允许用户无需重新接线就可替换模块(并非任何模块都适
17、用)。模块前部提供一个匹配色码,以便用户连接正确的端子块。6)所有模块的配备均为遮闭型端子块,以防止现场接线时的意外短路。7)自锁式装置保证模块紧紧的固定在框架上,而且在把模块装入框架或取下时不需任何工具帮助。在系统中,开关量输入模块采用的是1746-IB16(图2-3),开关量输出模块采用的是1746-OB16,它们各自的参数见表2-2: 图2-3 1746-IB16模块表2-2 1746-IB16和1746-OB16参数产品名称电压种类输入数目每个公共端点数背板电流要求5Vdc24Vdc1746-IB1624Vdc161685mA0mA1746-OB1624Vdc1616280mA0mA2
18、模拟量I/O模块AB的SLC-500 PLC的模拟量I/O模块主要有以下几个特点:1)用户可选的输入模块允许用户配置每个通道,以连接来自现场的各类电压或电流信号。2)高分辨率的输出模块有助于实现高精度的控制。3)模块上的输入滤波功能有效防止电磁干扰的影响。4)背板隔离保证了输入信号干扰不会对背板产生影响。5)可拆卸端子块允许用户无需重新连线就可快速替换模块。6)通过开路和超量程的故障状态信息,用户可以及时了解现场情况既能提高机器的正常运行时问,还能有效减少故障恢复时问。此外模块还带有模块状态指示灯和通道状态指示灯。7)通过控制组态程序,用户对通道分别配置,并可在不干扰CPU运行的情况下重新配置
19、。结合易于使用的通道配置表,用户可根据需要选择相应的输入类型、数据格式、滤波频率和状态参数。在系统中,模拟量输入模块采用了1746- NI4(图2-4),模拟量输出模块采用的是1746- NO4I, 图2-4 1746- NI4模块它们各自的参数见表2-3: 表2-3 1746- NI4和1746- NO4I参数产品名称每个模块的输入通道背板电流需求量5Vdc24Vdc1746- NI44路差分,电压或电流可选25mA85mA1746- NO4I4路电流输出55mA195mA在所设计的V型滤池控制系统的PLC柜中,四个I/O模块的现场安装如图2-5所示,从左到右分别为PLC电源、CPU、输入模
20、块1746-IB16、开关量图2-5 现场安装的I/O模块输出模块1746-OB16、模拟量输入模块1746- NI4、模拟量输出模块1746- NO4I,还剩下的4个为备用模块,可供以后扩展使用。2.2.2 超声波水位计的原理与使用超声波水位计在滤池系统中,是用来测量滤池的水位,并将测量值以电流的形式传送至PLC模拟量输入模块。在这里,选用了河海大学水文水利自动化研究所的JH2300 型超声波水位计,其输出为420mA电流。超声波水位计的主要部件就是一个超声式传感器,其工作原理是发出一个声音脉冲并计算声音返回传感器的时间,因为声音具有非常稳定的传播速率,所以可以利用它来测得目标的距离。超声式
21、传感器的基本结构如图2-6所示。超声式传感器有数字和模拟两种输出格式。在数字类型的设备中,在感应范围内可调节传感器的测量距离,如果设备接受 图2-6 超声式传感器的基本结构到的返回信号处于距离范围之内,则输出被激活。模拟类型的设备会提供对应于一组距离测量值的电流或电压值。PLC控制器可以通过数字输入模块或者模拟量输入模块读出这些传感器的输出。所选用的超声式传感器发出频率在25KHz到50KHz之间的声波,在低频阶段,能精确测量到40ft远的距离,而在高频阶段,只能限制在测量小于1ft以内的距离。在发射器正前方的较小距离之内所有部件都有一个盲区,该盲区大小为0.75in,在使用时要注意。2.2.
22、3 开关选择1按钮的选择 在系统中,由于采用的电压输入较低,且结构不是太复杂,因此从设计的结构紧凑方面以及节约成本方面考虑,采用了16mm的小按钮,如图2-7所示。按钮数总共10个,红色与绿色各5个,用于在手动方式下控制进水阀、气冲阀、排气阀、水冲阀、排污阀5个阀门的开关,按下红色按钮后阀门关闭,按下绿色按钮阀门 图2-7 16mm按钮打开。2转换开关的选择转换开关又叫选择开关,它在这里是用来实现对滤池系统的控制方式进行选择,使系统处于手动或是自动方式下工作。转换开关的式样很多,市面上见的比较多的有钥匙式、手柄式和长手柄式等,在此处,选用了16mm标准手柄式旋钮的转换开关(图2-8)。选用带3
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