恒压供水控制系统毕业设计(共32页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上华东交通大学理工学院Institute of Technology. East China Jiaotong University 毕 业 设 计(论 文)Graduation Design (Thesis)(20072011年)题 目 恒压供水控制系统设计 分 院: 机电分院 专 业: 机械设计制造及其自动化 班 级: 07机制3班 学 号: 301 学生姓名: 崔建涛 指导教师: 蒋英钰 起讫日期: 2011/2/102011/5/28 华东交通大学理工学院毕业设计(论文)原创性申明本人郑重申明:所呈交的毕业设计(论文)是本人在导师指导下独立进行的研究工作所取得的
2、研究成果。设计(论文)中引用他人的文献、数据、图件、资料,均已在设计(论文)中特别加以标注引用,除此之外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式表明。本人完全意识到本申明的法律后果由本人承担。毕业设计(论文)作者签名: 日期: 年 月 日毕业设计(论文)版权使用授权书本毕业设计(论文)作者完全了解学院有关保留、使用毕业设计(论文)的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交设计(论文)的复印件和电子版,允许设计(论文)被查阅和借阅。本人授权华东交通大学理工学院可以将本设计(论文)的全部或部分内容编入有关数据库进
3、行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业设计(论文)。(保密的毕业设计(论文)在解密后适用本授权书)毕业设计(论文)作者签名: 指导教师签名:签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日专心-专注-专业摘 要变频调速恒压供水系统,该系统能够根据运行负荷的变化自动调节供水系统水泵的数量和转速,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。文中详细介绍了系统的控制原理及硬件电路。恒压供水控制系统的基本控制策略是:采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的
4、目的。4系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入具有压力显示的PID调节器运算处理后,输出模拟信号给变频器,利用变频器的两个可编程的继电器输出口RO1,RO2,将信号传给PLC,从而PLC判断是否加泵还是切泵。14用变频器来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比较,节能效果十分显著。系统的优点是启动平稳,启动电流可限制在额定电流以内,从而避免了启动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等使用寿命;可以消除启动和停机时的水锤效应。关键词: 变频器; 恒压供水系统 ; PLCAbstractThis paper i
5、ntroduces a constant pressure water supple system. It can regulate auto-matically the quantity and rotational speed of the water pump with the variation of the load. The controlling principle and the hardware circuit are presented in detail.The basic control strategy of the control system of constan
6、t pressure of water supply is: install the control system with motor speed adjustment and programmable logic controller (PLC), it carries out optimization control pump organization of the operation of speed adjustment, and adjusts the number of running pumps, completes pressure of water supply close
7、d-loop control system, reaches the steady pressure of water supply in the changing of rate of flow in the pipe net and the purpose of economizing electrical energy. The control goal of system is the effluent pressure of pump station. Comparing the pressure of system setting and the actual hydraulic
8、pressure coming from feed backed water supply control system, the comparing result inputs the PID regulator which has pressure show, after handling the result, exports analogy signal to the inverter, then using the inverter of the two programmable relay exports RO1 and RO2 to give PLC signal, so PLC
9、 judges whether add pump or cut pump. Compared realizing the constant pressure water supply with inverter with realizing the constant pressure water supply with adjustable valve, the effect of energy saving is very notable. The systems advantage is that starting steadily, the starting current may be
10、 restricted within specified current, so avoided the impact of electrical network when it starts; because the average rotational speed of pump is reduced, may prolong the using of pump and valve etc.; may eliminate water hammer effect when starts and stops machines.Key words:Inverter ;Constant press
11、ure water supply system ; PLC目 录引 言水是生命之源,人类生存和发展都离不开水。在通常的城市及乡镇供水中,基本上都是靠供水站的电动机带动离心水泵,产生压力使管网中的自来水流动,把供水管网中的自来水送给用户。1但供水机泵供水的同时,也消耗大量的能量,如果能在提高供水机泵的效率、确保供水机泵的可靠稳定运行的同时,降低能耗,将具有重要经济意义。随着变频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供水系统。6然而,由于新系统多会继续使用原有系统的部分旧设备(如水泵),在对原有供水系统进行变频改
12、造的实践中,往往会出现一些在理论上意想不到的问题。变频控制恒压供水系统,是在对一个典型的水塔供水系统的技术改造实践中,根据尽量保留原有设备的原则设计的,该系统很好的解决了旧设备需要频繁检修的问题,既体现了变频控制恒压供水的技术优势,同时有效的节省了资金。10 1变频恒压供水系统简介1.1选题背景及供水系统现状和发展趋势1.1.1选题的背景我国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,工业自动化程度低。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,此时会造成能量的浪
13、费,同时还有可能造成水管爆裂和用水设备的损坏。传统调节供水压力的方式,多采用频繁启/停电机控制和水塔二次供水调节的方式,前者产生大量能耗的,而且对电网中其他负荷造成影响,设备不断启停会影响设备寿命;后者则需要大量的占地与投资。10且由于是二次供水,不能保证供水质的安全与可靠性。而变频调速式的运行十分稳定可靠,没有频繁的启动现象,启动方式为软启动,设备运行十分平稳,避免了电气、机械冲击,也没有水塔供水所带来的二次污染的危险。由此可见,变频调速恒压供水系统具有供水安全、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。1.1.2变
14、频恒压供水的现况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
15、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。9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,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
16、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指标来说,还远远没能达到所有用户的要求。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。9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
17、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。1.1.3变频供水系统的发展趋势变频供水系统目前正在向集成化、维护操作简单化方向发展,在国内外,专门针对供水的变频器集成化越来越高,很多专用供水变频器集成了PLC 或PID,甚至将压力传感器也融入变频组件。同时维护操作也越来越简明显偏高,维护成本也
18、高于国内产品。目前国内有不少公司在从事进行变频恒压供水的研制推广,国产变频器主要采用进口元件组装或直接进口国外变频器,结合PLC 或PID调节器实现恒压供水,在小容量、控制要求的变频供水领域,国产变频器发展较快,并以其成本低廉的优势占领了相当部分小容量变频恒压供水市场。7但在大功率大容量变频器上,国产变频器有待于进一步改进和完善。1.2恒压供水的设计要求和原理1.2.1恒压供水的要求根据用水量的变化(即压力的变化)自动调节系统的运行参数,在用水量变化时保持水压恒定。1.2.2系统的工作原理水泵启动后,压力传感器向控制器提供控制点的压力值H。当H低于控制器设定的压力值H0(H0按用户的水压要求设
19、定)时,控制器向变频调速器发送提高水泵转速的控制信号;当H高于H0时,则发送降低水泵转速的控制信号。变频调速器则依此调节水泵工作电源的频率,改变水泵的转速,由此构成以设定压力值为参数的恒压供水自动调节闭环控制系统。图(1.1)给出了由三台水泵组成的典型恒压给水系统。这三台水泵可以交替循环工作,设三台水泵分别以1#、2#、3#代表,其循环过程如下。图1.1恒压给水设备系统原理图1-压力传感器;2-控制器;3-变频调速器;4-恒压泵控制器;5-水泵机组;6-闸阀;7-单向阀;8-贮水池;9-自动切换装置1#机泵通过微机开关系统从变频器的输出端得到逐渐上升的频率和电压,开始旋转(软启动)。频率上升到
20、供水管网供水压力和流量要求的响应频率,并随供水管网的供水流量变化而做出响应,调整频率实现调速运行。如果这时供水管网的供水量增加到大于1/3Q、小于2/3Q值时,设备的输出频率上升到工频仍不能满足供水管网的供水要求,这时微机发出指令1#自动切换到工频(50HZ)运行,待1#水泵完全退出变频器,立即指令2#水泵投入变频启动,并自动响应其频率满足该时供水管网流量和压力的要求。如果这时供水管网的供水流量再上升到大于2/3Q、小于Q值,则类似,微机发出指令2#水泵亦切入工频运行,待2#水泵完全退出变频器,立即指令3#水泵投入变频启动,并响应至满足该时供水系统的流量和压力所需的频率运行。如果这是供水管网供
21、水流量降至小于2/3Q,大于1/3Q值时,3#水泵的频率降至临界频率(按压力调速极限和效率调速极限确定),设备的输出仍大于供水系统的用水量,则微机发出指令1#泵停止工频运行(1#水泵停止后,处于临界频率的3#泵立即响应该时流量相应的频率)。如果这时供水流量继续下降至小于1/3Q,则微机发出指令2#泵停止工频运行,只有3#泵立即响应该时流量相应的频率,变频运行。设备的运行工作示意图如图(1.2)图1.2水泵工作示意图2变频恒压供水系统设计2.1变频器的选择2.1.1变频器的基本结构变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。10变频器包括控制电路
22、、整流电路、中间直流电路及逆变电路组成。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 2.1.2变频器的分类变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用
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