基于PLC和变频器的恒压供水自动控制系统设计说明书.doc
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1、科技大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题 目:基于PLC和变频器的恒压供水自动控制系统设计学生:蓉学 号:7专 业:测控技术与仪器班 级:测控2004-2班指导教师:忠虎 副教授72 / 76基于PLC和变频器的恒压供水自动控制系统设计摘 要随着社会的发展,对生产和生活供水的质量要求也越来越高。而供水质量的重要指标之一就是供水压力的相对稳定。为此,本论文紧密结合当前供水现状,设计了一套基于PLC和变频器的恒压供水系统。变频调速恒压自动控制供水系统由可编程控制器、变频器、水泵机组、压力传感器、工控机、与控制柜等组成。系统采用一台变频器拖动四台电机的运行、启动、调速。其中,三台大电机和一台小电机
2、采用循环使用的方式运行。在变频调速恒压供水系统中,水泵的启停和工作方式的切换是由PLC来控制的。单台水泵工况的调节是通过变频器实现的。分析水泵的能耗比较图,可以看出,在利用变频器实现调速恒压供水时,当转速降低,流量与转速成正比,功率以转速的三次方下降,这与传统供水方式阀门节流控制相比,在一定程度上可以减少能量损耗,节能效果明显。该系统能够对供水系统进行自动控制,并有效的降低能耗,可使系统维持在最佳运行状态,并提高生产管理水平。关键词:恒压供水;变频调速;可编程控制器;自动控制;节能Automatic control system of constant press water supply b
3、ased on converter and PLCAbstractWith the developement of society,it demands higher and higher water supply quality,both in producing and living. However,one of the important guide lines of the water supply quality is offer the relatively steady water supply hydraulic pressure.Therefor, the paper cl
4、osely combines actuality of water supply and designs a suit of constant pressure water supply automatic control system based on variable frequency speed-regulating technology and PLC.The constant pressure water supply automatic control system is made up of PLC,transducer,pump assembling unit,pressur
5、e sensor,industrial control computer and console.The system used a transducer to make four electromotors starting,running,and timing. The three high-power electromotors and one low-power electromotors are circulatedrunning.In the system, water pumps start & stop and workings switch are controled by
6、PLC.Single water pums working condition is adjusted by transducer.After analyzing the figure of energy wasting of pump ,we know when using transducer timing constant water supply, rotate speed lower,flux and rotate speed is direct proportion,the power of electromotor drop three cube of rotate speed.
7、 So the energy wasting of constant pressure water supply based on variable frequency speed regulation technology is evident less than the traditional mode is used throttle to supply water.This water supply system can control automationally,reduce the energy consumption effectively,keep the system in
8、 optimum state and improve the standards of production management.Key words: constant presssure water supply; frequency control;PLC; Automatic control; energy saving目 录摘要IAbstractII第一章 引言41.1 变频恒压供水产生的背景与研究意义41.2 变频恒压供水系统的国外研究现状81.3 变频恒压供水系统的发展前景91.4 课题来源与本文的主要研究容101.4.1 课题来源101.4.2 主要研究容10第二章 变频恒压供
9、水自动控制系统简介122.1 供水系统的基本特性122.2 恒压供水系统的基本构成与原理简介132.3 变频调速的节能原理142.3.1 变频节能142.3.2 功率因素补偿节能192.3.3 软启动节能192.3.4 多泵并联恒压供水节能192.4 水泵运行方式的选择212.4.1 变频循环方式切换212.4.2 变频固定方式切换222.5 多泵并联变频恒压供水系统相关问题研究232.5.1 变频泵与固定泵容量配比问题232.5.2 多泵并联供水系统中电机的供电源切换问题研究242.6 变频恒压供水系统的特点262.7 本章小结27第三章 变频恒压供水自动控制系统的总体方案设计283.1 变
10、频恒压供水自动控制系统工作原理简述283.2 变频恒压供水常用实现方法介绍293.2.1 PID控制法293.2.2 模糊控制法293.2.3 自适应控制法293.3 变频恒压供水系统控制方式简介303.3.1 全自动变频恒压控制方式303.3.2 全自动工频运行方式313.4 恒压供水系统总体概况介绍323.5 本章小结34第四章 变频调速恒压供水系统硬件设计354.1 功能设定354.2 总体结构关系和工作流程的简单介绍364.2.1 总体结构关系介绍364.2.2 工作流程简介374.3 系统硬件设计384.3.1 主电路设计384.3.2 控制电路设计394.3.3 信号检测404.3
11、.4 系统工作过程详细分析414.4 主要设备选取424.4.1 PLC的选取424.4.2 变频器的选取434.4.3 变送器的选取434.5 本章小节44第五章 变频调速恒压供水系统软件设计455.1 变频恒压供水系统中的PID调节455.1.1 PID控制算法与特点465.1.2 PID参数整定的相关原则495.1.3 变频器参数设置与原理分析505.2 PLC配置585.2.1 S7-200型PLC的特点585.2.2 PLC的开关量输入输出点585.2.3 PLC在该系统中的功用595.2.4 PLC程序设计605.3 本章小节61总结62参考文献65附录67致72第一章 引 言随着
12、社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业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、通讯与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,对于提高企业效益以与人民的生活水平、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与研究意义众所周知,水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,在节水节能己成为时代特征的
13、现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,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的技术一直比较落后,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损坏。在恒压供水技术出现以前,出现过许多供水方式,以下将逐一分析1。1.单台泵的直接供水系统在这种供水方式中,水泵从蓄水池中抽水加压后直接送往用户,有的甚至连蓄水池也没有,直接从城市公用水网中抽水,严重影响城市公用水网压力的稳定。这种供水方式,水泵整日不停运转,
14、有的可能在夜间用水低谷时段停止运行。这种系统形式简单、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。水塔的合理高度是使水塔最低水位略高于系统所需压力。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。这种供水方式的水泵工作在额定流量、额定扬程的条件下,水泵效率处于高效区。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
15、统水压不能随系统所需流量和系统所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,泵不能进行自动地开、停,这样泵的开、停将完全由人工操作,这样将会出现能量的严重浪费和供水质量的严重下降。3.恒速泵加高水位箱的供水方式这种供水方式的原理与恒速泵加水塔的供水方式原理是一样的,差别只是水箱设在建筑物的顶层,占地面积与设备投资都有所减少。对于高层建筑,还可分层设水箱。但这种供水方式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,所以供水围较小。水箱的水位监控装置也容易损坏,这样系统的开停将全靠人来操作,使系统的供水质量下降和
16、能耗急剧增加。4.恒速泵加气压罐的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。由于气压罐是密封的,所以大大减少了水质因异物进入而被污染的可能性。因此很受欢迎,应用十分广泛。但气压罐供水方式也存在着许多缺点,这在介绍完变频调速供水方式后,再将二者作一比较。5.变频调速供水方式这种系统的原理是通过设在系统中的压力传感器将系统压力信号与设定值作比较,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围。变频调速供水的水泵调速控制方式有三种即
17、水泵出口恒压控制、水泵出口变压控制、给水系统最不利点的恒压控制。 水泵出口恒压控制水泵出口恒压控制是将压力传感器设在水泵出口处,使系统在运行过程中水泵出口水压恒定。这种方式适用于管路的阻力损失在水泵扬程中所占比例较小,最不利点的流出水头高于设计值,故水泵出口恒压控制方式不能得到最佳的节能效果。 水泵出口变压控制水泵出口变压控制也是将压力传感器设在水泵出口处,但其压力设定值不只是一个。是将每日24小时按用水曲线分成若干时段,计算出各时段所需的水泵出口压力,进行全日按时段变压,各时段恒压控制。这种控制方式其实是水泵出口恒压控制的特殊形式。它比水泵出口恒压控制方式更能节能,但这取决于将全天24小时分
18、成的时段数与所需水泵出口压力计算的精确程度。所需水泵出口压力计算得越符合实际情况越节能,将全天分得越细越节能,当然控制的实现也越复杂。 最不利点恒压控制最不利点恒压控制是将压力传感器设在系统最不利点处,使系统在运行过程中,最不利点的压力恒定。这种方式的节能效果是最佳的,但是由于最不利点一般距离泵房较远,信号传递过程在实际应用中受到诸多限制,因此工程中很少采用。变频调速供水方式的基建、设备投资和占地面积比水塔式和气压罐式供水系统都要少,输出水压设定值可任意调节,方便灵活,适应力强,可以说是目前最理想的节能效果,最好的供水方式。现将变频调速供水方式和气压罐供水方式作一比较。变频调速式在节能效果上明
19、显优于气压罐式。气压罐式依靠压力罐中的压缩空气送水,气压罐配套水泵在运行时,是在额定转速、额定流量的条件下。当系统所需水量下降时,供水压力超出系统所需压力而造成能量的浪费。同时水泵是满频率启动,且启动频繁,又会造成一定的能耗。而对于变频调速式,当系统用水量下降时,可无级调节水泵转速,使供水压力与系统所需水压大致相等,这样就节省了许多电能。而且其变频调速式水泵采用软启动,启动时冲击电流很小,又降低了启动能耗,进一步节能。气压罐是用钢材制造,一般情况下建筑面积4.0万m2需安装1.5m,L2.5m的气压罐2个。气压罐式的供水方式耗钢量较大,因而,如果在全国推广气压罐式供水系统,这对我国来说将是一项
20、较大的投入。而变频调速供水系统的变频器是一台由微机控制的电气设备,不存在消耗大量钢材的问题;另外,由于气压罐体积大,一般数量多为23个,这样需占地面积一般为几十平米;而变频调速中的调速装置占地面积仅为零点几平米,由此可见,变频调速比气压罐式供水系统节省了占地面积,由此将带来土建投资的节省。在运行效果上,气压罐式与调速式相比也存在着一定差距。气压罐式的运行不稳定,突出表现在它启动频繁,而且由于气压罐的调节容积仅占其总容积的1/31/6,因而每个罐的调节能力很小,只得依靠频繁的启动来保证供水,这样不仅增加了启动能耗,还将产生较大的噪声和电信号的干扰,严重影响居民生活。此外,由于气压罐式的压力不稳,
21、启动过于频繁,加之又是硬启动,所以电气和机械冲击较大,设备损坏很快,管网和卫生设备也因水压冲击有加大泄漏的可能。调速式的供水系统没有频繁的启动现象,加之启动方式为软启动,设备运行十分稳定、可靠,不仅可避免电气、机械冲击,又由于压力稳定,可使小区管网和卫生设备的泄漏量明显降低,噪音、振动下降,周围居民的生活也不受影响或甚微。更主要的是由于调速式是经水泵加压后直接送往用户的,防止了气压罐中由于气水接触、隔膜与水接触而可能造成的水质二次污染,保证了用水水质的安全可靠。由此可见,变频调速式供水系统具有节能、节省资源消耗、节省投资、调节能力大、运行稳定可靠等诸多优势,具有明显的经济效益和社会效益。1.2
22、 变频恒压供水系统的国外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、压频比控制与各种保护功能,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变送器,对压力进行闭环控制。随着变频技术的发展和变频恒压供水系统的稳定性、可靠性以与自动化程度高等方面的优点以与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Samco公司就推出了恒压供水基板,备有变频泵固定方式
23、、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,只要搭载配套的恒压供水单元,便可直接控制多个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能不高,与别的监控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,在实际使用时其围将会受到限制。目前国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。对于水管管网压力的闭环调节与多台水泵的循环控制,有的采用可编程控制器(P
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