基于PLC恒压供水系统的设计.docx

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1、基于PLC恒压供水系统的设计 摘要 随社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高;再加上目前能源紧缺,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。 本设计是针对居民生活用水而设计的。由变频器、PLC、PID调节器和组成控制系统,调节水泵的输出流量。电动机泵组由三台水泵并联而成,由变频器或工频电网供电,根据供水系统出口水压和流量来控制变频器电动机泵组的速度和切换,使系统运行在最合理状态,保证按需供水。 本文介绍了采用PLC控制的变频调速供水系统,由PLC进行逻辑控制,由变频器进行压力凋节。在经过PID运算,通过P

2、LC控制变频与工频切换,实现闭环自动调节恒压变量供水。运行结果表明,该系统具有压力稳定,结构简单,工作可靠等特点。 关键词:变频调速;恒压供水;PID调节;PLC 目录 摘要 (1) 1 绪论 (1) 1.1变频恒压供水产生的背景和意义 (1) 1.2变频恒压供水系统的国内研究现状 (3) 1.3课题来源及本文的主要研究内容 (5) 1.4本论文中所做的工作 (5) 2 恒压供水系统的基本构成 (6) 3 变频器和压力传感器 (8) 3.1 变频器的基本结构 (8) 3.2 变频器的分类及工作原理 (11) 3.3 变频器的操作方式及使用 (12) 3.4 变频器硬件选择 (13) 3.5 压

3、力传感器 (14) 4 PLC选择及应用 (16) 4.1 PLC在恒压供水泵站中的主要任务 (16) 4.2 PLC模拟量扩展单元的配置及应用 (16) 4.2.1 模拟量输入模块的功能及与PLC系统的连 接 (17) 4.2.2 模拟量输入模块缓冲存储器(BFM)的分配 (18) 4.2.3 模拟量输出模块的功能及PLC系统连接 (20) 4.2.4 模拟量输出模块的偏置、增益及分配 (21) 5 PID控制器的设计 (22) 5.1 PID控制算法及特点 (23) 5.2 PID参数整定的相关原则 (25) 5.3 PID指令的使用注意事项 (26) 5.4 PID回路类型的选择 (26

4、) 5.5 正作用或反作用回路 (27) 6 系统的设计 (28) 6.1 系统要求 (28) 6.2控制系统的I/O及地址分配 (28) 6.3 PLC系统选型 (30) 6.4 电气控制系统原理图 (30) 6.4.1主电路图 (30) 6.4.2 控制电路图 (32) 6.5 系统程序设计 (33) 6.5.1由“恒压”要求出发的工作泵组数量管理 (34) 6.5.2 多泵组泵站泵组管理规范 (34) 6.5.3系统流程图设计 (34) 6.5.4程序的结构及程序功能的实现 (36) 6.5.5系统的运行分析 (38) 致谢 (39) 1 绪论 随着社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业

5、生产的影响日益加强,人民对供水的质量和供水系统可靠性的要求不断提高。把先进的自动化技术、控制技术、通讯及网络技术等应用到供水领域,成为对供水系统的新要求。 变频恒压供水系统集变频技术、电气技术、现代控制技术于一体。采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,方便地实现供水系统的集中管理与监控;同时系统具有良好的节能性,这在能量日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 1.1变频恒压供水产生的背景和意义 众所周知,水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,在节水节能已成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的

6、国家,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,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现象,而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时将会造成能量的浪费,同时有可能使水管爆破和用水设备的损坏。在恒压供水技术出现以前,出现过许多供水方式。以下就逐一分析。 1、一台恒速泵直接供水系统 这种供水方式,水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户,有的甚至连蓄水池也没有,直接从城市公用水网中抽水,严重影响城市 公用管网压力的稳定。这种供水方式,水泵整日不停运转,有的可能在夜间用水低谷时段停止运行。这种系

7、统形式简单、造价最低,但耗电、耗水严重,水压不稳,供水质量极差。 2、恒速泵加水塔的供水方式 这种方式是水泵先向水塔供水,再由水塔向用户供水。水塔的合理高度是要求水塔最低水位略高于供水系统所需要压力。水塔注满后水泵停止,水塔水位低于某一位置时再启动水泵。水泵处于断续工作状态中。这种供水方式,水泵工作在额定流量额定扬程的条件下,水泵处于高效区。这种方式显然比前一种节电,其节电率与水塔容量、水泵额定流量、用水不均匀系数、水泵的开、停时间比、开、停频率等有关。供水压力比较稳定。但这种供水方式基建设备投资最大,占地面积也最大;水压不可调,不能兼顾近期与远期的需要;而且系统水压不能随系统所需流量和系统所

8、需要压力下降而下降,故还存在一些能量损失和二次污染问题。而且在使用过程中,如果该系统水塔的水位监控装置损坏的话,水泵不能进行自动的开、停,这样水泵的开、停,将完全由人操作,这时将会出现能量的严重浪费和供水质量的严重下降。 3、恒速泵加高位水箱的供水方式 这种方式原理与水塔是相同的,只是水箱设在建筑物的顶层。高层建筑还可分层设立水箱。占地面积与设备投资都有所减少,但这对建筑物的造价与设计都有影响,同时水箱受建筑物的限制,容积不能过大,所以供水范围较小。一些动物甚至人都可能进入水箱污染水质。水箱的水位监控装置也容易损坏,这样系统的开、停,将完全由人操作,使系统的供水质量下降能耗增加。 4、恒速泵加

9、气压罐供水方式 这种方式是利用封闭的气压罐代替高位水箱蓄水,通过监测罐内压力来控制泵的开、停。罐的占地面积与水塔水箱供水方式相比 较小,而且可以放在地上,设备的成本比水塔要低得多。而且气压罐是密封的,所以大大减少了水质因异物进入而被污染的可能性。但气压罐供水方式也存在着许多缺点。气压罐方式依靠压力罐中的压缩空气送水,气压罐配套水泵运行时,水泵在额定转速、额定流量的条件下工作。当系统所需水量下降时,供水压力将超出系统所需要的压力从而造成能量的浪费。同时水泵是工频率启动,且启动频繁,又会造成一定的能耗。频繁启动会造成系统的不稳定性。 5、变频调速供水方式 这种系统的原理是通过安装在系统中的压力传感

10、器将系统压力信号与设定压力值作比较,再通过控制器调节变频器的输出,无级调节水泵转速。使系统水压无论流量如何变化始终稳定在一定的范围内。 变频调速式供水系统具有节约能源、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。 1.2变频恒压供水系统的国内研究现状 变频恒压供水是在变频调速技术的发展之后逐渐发展起来的。在早期,由于国外生产的变频器的功能主要限定在频率控制、升降速控制、正反转控制、起制动控制、压频比控制及各种保护功能。应用在变频恒压供水系统中,变频器仅作为执行机构,为了满足供水量大小需求不同时,保证管网压力恒定,需在变频器外部提供

11、压力控制器和压力传感器,对压力进行闭环控制。 从查阅的资料的情况来看,国外的恒压供水工程在设计时都采用一台变频器只带一台水泵机组的方式,几乎没有用一台变频器拖动多台水泵机组运行的情况,因而投资成本高。随着变频技术的发 展和变频恒压供水系统的稳定性、可靠性以及自动化程度高等方面的优点以及显著的节能效果被大家发现和认可后,国外许多生产变频器的厂家开始重视并推出具有恒压供水功能的变频器,像日本Samc。公司,就推出了恒压供水基板,备有“变频泵固定方式”,“变频泵循环方式”两种模式。它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器控制基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID 等电控系统的功能,

12、只要搭载配套的恒压供水单元,便可直接控制多个内置的电磁接触器工作,可构成最多7台电机(泵)的供水系统。这类设备虽微化了电路结构,降低了设备成本,但其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,系统的动态性能和稳定性不高,与别的监控系统(如BA系统)和组态软件难以实现数据通信,并且限制了带负载的容量,因此在实际使用时其范围将会受到限制。 目前国内有不少公司在做变频恒压供水的工程,大多采用国外的变频器控制水泵的转速,水管管网压力的闭环调节及多台水泵的循环控制,有的采用可编程控制器(PLC)及相应的软件予以实现;有的采用单片机及相应的软件予以实现。但在系统的动态性能、稳定性能、抗扰性能以及开放性等多方面的综合技术

13、指标来说,还远远没能达到所有用户的要求。艾默生电气公司和成都希望集团(森兰变频器)也推出恒压供水专用变频器(5。5kW-22kW),无需外接PLC和PID 调节器,可完成最多4台水泵的循环切换、定时起、停和定时循环。该变频器将压力闭环调节与循环逻辑控制功能集成在变频器内部实现,但其输出接口限制了带负载容量,同时操作不方便且不具有数据通信功能,因此只适用于小容量,控制要求不高的供水场所。 可以看出,目前在国内外变频调速恒压供水控制系统的研究设计中,对于能适应不同的用水场合,结合现代控制技术、网络和通讯技术同时兼顾系统的电磁兼容性(EMC),的变频恒压供水系统的水压闭环控制研究得不够。因此,有待于

14、进一步研究改善变频恒压 供水系统的性能,使其能被更好的应用于生活、生产实践。 1.3课题来源及本文的主要研究内容 1、课题来源 本课题来源于生产、生活供水的实际应用。 2、研究的主要内容 本系统是三泵生活/消防双恒压供水系统,变频恒压供水系统主要由变频器、可编程控制器、压力传感器组成。本文研究的目标是对恒压控制技术给予提升,使系统的稳定性和节能效果进一步提高,操作更加简捷,故障报警及时迅速,同时具有开放的数据传输。该系统可以生活供水和消防供水的双用供水系统。 1.4本论文中所做的工作 根据系统要求,设计出满足要求的恒压供水系统,对PLC、变频器、压力传感器进行选型,根据系统要求设计出能满足控制

15、要求的控制电路和控制程序。 2 恒压供水系统的基本构成 恒压供水泵站一般需没多台水泵及电机,这比没单台水泵及电机节能而可靠。配单台电机及水泵时,它们的功率必须足够的大,在用水量少时开一台大电机肯定是浪费的电机选小了用水量大时供水会不足。而且水泵与电机都有维修的时候,备用泉是必要的。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,这就要用变频器为水泵电机供电。这也有两种配置方案,一是为每台水泵电机配一台变频器,这当然方便,电机与变频器间不须切换,但购变频器的费用较高。另一种方案是数台电机配一台变频器,变频器与电机间可以切换,供水运行时,一台水泵变频运行。其余水泵工

16、频运行,以满足不同用水量的需求。 图2-1为恒压供水系统构成示意图。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。当用水量大时,水压降低:用水量小时,水压升高。水压传感器将水压的变化转变为电流或电压的变化送给调节器。 图2-1 恒压供水系统示意图 Fig2-1 Constant pressure water supply system schematic drawing 调节器是一种电子装置,在系统中完成以下几种功能: (1)设定水管压力的给定值。恒压供水水压的高低依需要设定。供水距离越远,用水地点越高,系统所需供水压力越大。给定值即是系统正常工作时的恒压值。另外有些供水系统可能有

17、多种用水目的,如将生活用水与消防用水共用一个泵站,水压的设定值可能不止一个,一般消防用水的水压要高一些。量进行设定,也有的调节器以模拟量方式设定。 (2)接收传感器送来的管网水压的实测值。管网实测水压回送到泵站控制装置成为反馈,调节器是反馈的接收点。 (3)根据结定值与实测值的综合,依一定的调节规律发出系统调节信号。调节器接收了水压的实测反馈信号后,将它与结定值比较,得到给定值与实测值之差。如给定位大于实际值,说明系统水压低于理想水压,要加大水泵电机的转速如水压高于理想水压,要降低水泵电机的转速。这些都由调节器的输出信号控制。为了实现调节的快速性与系统的稳定性,调节器工作中还有个调节规律问题,

18、传统调节器的调节规律多是比例-积分-微分调节,俗称PID调节器。调节器的调节参数,如P、I、D参数均是可以由使用者设定的。PID 调节过程视调节器的内部构成有数字式调节及模拟量调节两类,以微计算机为核心的调节器多为数字式调节。 调节器的输出信号一船是模拟信号,420mA变化的电流信号或010V间变化的电压信号。信号的量值与前边提到的差值成比例,用于驱动执行设备工作。在变频恒压供水系统中,执行设备就是变频器。 3 变频器和压力传感器 交流变频器是微计算机及现代电力电子技术高度发展的结果。微计算机是变频器的核心,电力电子器件构成了变频器的主电路。大家都知道,从发电厂送出的交流电的频率是恒定不变的,

19、在我国是每秒50Hz 。而交流电动机的同步转速。 P f N 1160= 式中1N -同步转速,r/min ; 1f -定子频率,Hz ; P -电机的磁极对数。 而异步电动机转速 )1(60)1(11s P f s N N -= -= 式中s -异步电机转差率, 11/)(N N N s -=,一般小于3%。 均与送入电机的电流频率/成正比例或接近于正比例。因而,改变频率可以方便地改变电机的运行速度,也就是说变频对于交流电机的调运来说是十分合适的。 3.1 变频器的基本结构 从频率变换的形式来说变频器分为交-交和交-直-交两种形式。交-交变频器可将工频交流电直接变换成频率、电压均可控制的交流电,称为直接式变频器。而交-直-交变频器则是先把工频交流电通过整流变成直流电。然后再把直流电变换成频率、电压均可控制的交流电又称间接式变频器。市售通用变频器多是交-直-交变频器,其

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