欧姆龙变频器在恒压供水中的应用(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上变频器成功应用社区变频恒压供水上供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自

2、动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;(5)在线调整PID参数; (6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。 将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。 一系统硬件构成 系统采用压力传感器、PLC和作为中心控制装置,实现所需功能。 来源:输配电设备网 安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为420 mA的电流或者是010V的电压信号,提供给变频器。 变频器是水泵电机的控制设备

3、,能按照水压恒定需要将050 Hz的频率信号供给水泵电机,调整其转速SAJ变频器功能强大,即预先编置好的参数集,将使用过程中所需设定的参数数量减小到最小,参数的缺省值依应用宏的选择而不同。系统采用PID控制的应用宏,进行闭环控制。变频器根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号,利用PID控制宏自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。 二SAJ典型原理图:主要参数设置 F039=2 运行控制方式为外部控制 F040=40 频率给定选择为PID给定 F041=50 此参数是启动PID功能 F073=01 压力给定为键盘设定,反馈为010V信号

4、F027=()% 此参数是给定压力值 注:F027参数是压力传感器的最大量程与给定压力的比值,如压力表量程是1MB(10公斤) ,而现场只需要4公斤的压力,你应该把此参数设为40。 SAJ具有操作简洁方便。控制精确。应用广泛的特点,已经成功应用与广州市政府排水节能工程。高尚住宅小区.高发电站等项目,深受广大企业和用户的好评。 欧姆龙变频器在恒压供水中的应用3G3MZ系列为欧姆龙最新推出的高功能紧凑型矢量控制变频器。这款产品作为小型变频器,欧姆龙将其定位于中端产品,凭借其先进的矢量控制技术、丰富的高附加功能、及有竞争力的性价比在业界引起极大反响。 3G3MZ系列主要针对国内的 OEM 客户开发设

5、计,其开环矢量控制,实现高精度高转矩;内置EMI噪声滤波器,有效提高系统可靠性;大幅度降低噪音干扰,避免电磁干扰其他设备导致误动作;带旋钮的操作器,并可自由移动,使用简单;支持Modbus、Profibus-DP、Devicenet、CANopen多种通信功能,内置PID 调节、自动节能、UP/DOWN、多段速控制、同步控制等高附加功能在包装行业、纺织行业、恒压供水等多个行业上有着广泛的应用。 恒压供水系统应用案例如下: 恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。以往的变频调速恒压供水设备,往往采用带有模入/模出的可编程控制器或PID调节器,PID算法编程难度大,设备

6、成本高,调试困难。采用3G3MZ变频器,通过内置的PID 调节器,无需再另加控制器,即可实现恒压供水的自动化控制,再辅助以其他软启动/软停止功能,自动节能功能等该系统在风机泵类负载中有明显的节能优势。 3G3MZ参数设置步骤:1、 多功能模拟输入设置 设定是通过A1 端子电流输入还是电压输入 切换多功能模拟输入的电流输入/ 电压输入时,需在设定n4.19 的同时切换多功能模拟输入方式切换SW 电流输入范围:0 20mA(出厂设置为电流输入4 20mA);电压输入范围:0 10V 2、 PID控制设置 1) PID目标值输入选择 设定为4,由参数(nA.11)确定目标值 2) PID反馈值输入选

7、择 设定为2,多功能模拟输入A2 端子/ 负特性 输出频率增加(电机转速增加)反馈值减少(检测器的输出电压/ 电流减少) 3) PID 控制的调整功能 P 控制:输出与偏差成比例的操作量。但只靠P 控制不能使偏差为零。 I 控制:输出对偏差进行积分的操作量。在使反馈值与目标值一致时有效。但无法适应急剧的变化。 D 控制:输出对偏差进行微分的操作量。可对急剧的变化尽快作出响应。 在nA.02( 比例增益) 中设定“0.0”时, PID 控制不动作。(不仅是P 控制,整个PID 控制全都无效);在nA.03( 积分时间) 中设定“0.0”时, I 控制不动作;在nA.04( 微分时间) 中设定“0

8、.00”时, D 控制不动作。 当供水系统压力波动较大出现超调时,减小PID的比例值;反之动态响应较慢则增加该值。 4)反馈值调整用增益 为了使检测器发出的反馈信号符合PID 控制的目标值和电平,使用该项功能。 基本上根据确认的电压值(电流值),用下式进行计算。 增益设定值=10V/ 反馈信号电压值(或=20mA/ 反馈信号电流值) 5)PID 控制休眠功能(nA.14 nA.16) PID 控制过程中变频器的输出低于一定频率时,可使PID 控制休眠。 PID 控制休眠:输出频率低于nA.15 的值并且超过nA.14 的检测时间持续一段时间后,转移到休眠状态。 PID 控制休眠后重新起动:PID 计算结果的频率指令超过nA.16 的值时,从0Hz 开始重新起动。 请务必设定为nA.15 nA.16,尽量空开频率的间隔。否则切换到PID 控制休眠的次数会过于频繁。 启动后,当用水量增加管网压力小于设定压力时,由压力变送器反馈的压力信号通过变频器内置PID处理后,使变频器输出频率增大,电机转速升高;当用水量减少管网压力大于设定压力时,由压力变送器反馈的压力信号通过变频器内置PID处理后,使输出频率减小,电机转速降低;随着反馈压力的变化,变频器输出频率随之变化以维持管网压力稳定,实现一个闭环控制系统。专心-专注-专业

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