变频器在自来水厂中的应用.docx
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1、变频器在自来水厂中的应用ronggang导语:系统集通讯、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程控制等众多先进技术于一体,充分表达了当代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用摘要:本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。系统集通讯、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程控制等众多先进技术于一体,充分表达了当代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用。尤其具体介绍了变频器在系统中的应用。关键词:现场总线,远程监控,供水系统Abstract:Thearticleisbasedontherealproject,anddesignsalong-d
2、istancewatersupplycontrolsystemforLinqingCity.Theprojectcomprisesthepumpstationcontrolsystem,network,communication,computercenterinthewaterworks,thelong-distancemonitorofthewaterconservancyandthewiredandwirelessnettransmissionsystem,anddetailsthetechniqueaboutthefrequencyconverterinthesysterm.Keywor
3、ds:ProcessfieldBus,Long-distancemonitor,Watersupplysystem近年来我国中小城市开展迅速,集中用水量急剧增加。据统计,从1990年到1998年,我国人均日生活用水量包括城市公共设施等非消费用水有175.7升增加到241.1升,增长了37.2%1,与此同时我国城市家庭人均日生活用水量也在逐年进步。在用水量顶峰期时供水量普遍缺乏,造成很多城市公用管网水压浮动较大。由于天天不同时段用水对供水的水位要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员根据经历进展人工手动调节很难及时有效的到达目的。这种情况造成用水顶峰期时水位达不到要求,供水压力缺乏,用水低峰期时供水水
4、位超标,压力过高,不仅特别浪费能源而且存在事故隐患例如压力过高轻易造成爆管事故。本文以临清市自来水厂为例,设计了一套城市供水控制系统方案。整个供水系统主要包括两大局部:水源地引水收集系统及水厂恒压输水系统。水源地引水收集系统主要由6组现地供水井群组成。每组供水井群由一个现地井群集中控制室及5眼水井组成,每眼水井有一现地控制井房。现地井群集中控制室设有本组水井上下压配电系统及本组水泵启停集中控制系统。5眼水井分别为1眼深井及4眼浅井,编号分别为1#、2#、3#、4#、5#井,其中1#及2#井分布在集中控制室,3、4、5#井以集中控制室为中心呈分布式分布。临清市第二水厂主要由总控室中心控制系统、上
5、下压配电系统、蓄水池、加药泵房、二泵房组成。其中总控室中心控制系统是整个系统的核心。二泵房共有4台供水泵组成,其中50KW变频泵2台,75KW变频泵2台,主要完成对临清市的变频恒压供水;总控室中心控制系统作为整个供水系统的监控调度中心,负责整个供水系统的5台输水泵及30眼水井泵的集中调度与控制。2.控制系统构成系统采用德国SiemensPLC可编程序控制器S7200作为现场级测控设备,选用了带PROFIBUS接口的PLCS7-300为主站,它为每一个现场级站点分配一个地址,在预定的信息周期内与分散的站点交换信息,采用SimaticWinCC作为上位监控软件。总控室中心控制系统选用带PROFIB
6、US-DP网卡CP5611接口的工控机WINCC为总主站,通过Profibus现场总线与二泵房控制单元中的S7-314和井群中心控制单元中的S7-314相连。其中,以井群中心控制单元中的S7-314为主站,井群现地控制单元中的S7-314为从站此为电台通讯;以井群现地控制单元中的S7-314为主站,单井控制单元中的是S7-222为从站,形成了多级远程分布式控制系统。它通过二泵房控制单元中的S7-314在每一个信息周期内采集变频器状态、阀门状态、压力、流量、水位等信息,把这些信息传送到PC机,并把PC机的优化信号送回,控制各水泵的启停及转速,配合阀门的控制到达优化的目的。它通过井群中心控制单元中
7、的S7-314控制水源地各水泵的启停。系统集通讯、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程控制等众多先进技术于一体,充分表达了当代信息技术和自动化技术在城市供水系统中的应用。构造如图1所示。align=center图1系统构造图/align3.变频调速恒水位控制系统的应用3.1变频器的控制方式变频器的开展已有数十年的历史,在变频器的开展经过中也曾经出现太多种类型的变频器,但目前成为市场主流的变频器根本上有着图31所示的根本构造。align=center图3-1变频器的根本构造/align变频调速的控制方式经历了V/F控制、转差频率控制、矢量控制的开展,前者属于开环控制,后两者属于
8、闭环控制,正在开展的是直接转矩控制。1、V/F控制异步电动机的转速与定子电源频率f和极对数有关,改变f就可以平滑的调节同步转速,但是频率f的上升或下降可能会引起磁路饱和转矩缺乏的现象,所以在改变f的同时,还需要调节定子的电压,负气隙磁通保持不变,电动机的效率不下降,这就是V/F控制。V/F控制简单,通用性优良。2、转差频率控制由电机学的根底知识可知,异步电动机转矩M与气隙磁通、转差频率f2的关系为:2-1只要保持气隙中磁通一定,控制转差频率f2就可以控制电动机的转矩,这就是转差频率控制。3、矢量控制矢量控制是在沟通电动机上模拟直流电动机控制转矩的规律,将定子电流分解成相应于直流电动机的电枢电流
9、的量和励磁电流的量,并分别进展任意控制。矢量控制可以对转矩进展控制,获得和直流电动机一样的优良的调速性能。3.2变频调速的节能、调速原理一、水泵工况点确实定以及变化水泵工作点工况点是指水泵在确定的管路系统中,实际运行时所具有的扬程、流量以及相应的效率、功率等参数。假如把某一水泵的性能曲线即H-Q曲线和管路性能曲线画在同一坐标系中图3-2,那么这两条曲线的交点A,就是水泵的工作点。工作点A是水泵运行的理想工作点,实际运行时水泵的工作点并非总是固定在A点。假设把水泵的效率曲线-Q也画在同一坐标系中,在图3-2中可以找出A点的扬程HA、流量QA以及效率hA。从图3-2中可以看出,水泵在工作点A点提供
10、的扬程和管路所需的水头相等,水泵抽送的流量即是管路所需的流量,进而到达能量和流量的平衡,这个平衡点是有条件的,平衡也是相对的。一旦当水泵或者管路性能中的一个或者同时发生变化时,平衡就被打破,并且在新的条件下出现新的平衡。另外确定工作点一定要保证水align=center图3-2水泵工作点确实定/align工作点的参数,反映水泵装置的工作才能,是泵站设计和运行治理中一个重要问题。在变频调速恒水位供水经过中,水泵工况点的变化如图3-3所示:align=center图3-3水泵工况点的变化/align当P1、P2高于P0时,讲明管网系统用水量减少,管路阻力特性曲线A1、A2向A0方向变化,此时水泵转
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