最新PLC在恒压供水控制中的应用.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-datePLC在恒压供水控制中的应用沈阳化工大学PLC在恒压供水控制中的应用 内容摘要 生产及生活都离不开水。但如果水源离用水场所较远,就需要管路的输送。而将水送到较远或较高的地方,管路中是需要有一定水压的,水压高了,才能将水输送到远处或较高的楼层。产生水压的设备是水泵,水泵转动的越快,产生的水压越高。传统的维持水压的方法是建造水塔,水泵开着时将水打到水塔中,水泵休息时,借助
2、水塔的水位继续供水。水塔中的水位变化相对水塔的高度来说很小,也就是说水塔能维持供水管路中水压的基本恒定。但是,建造水塔需要花费财力,水塔还会造成水的二次污染。本设计是针对居民生活用水和消防用水而设计的。由变频器、PLC、压力变送器组成控制系统,调节水泵的输出流量。电动机泵组由三台水泵组成,用水时,由变频器或工频电网供电,根据供水系统出口水压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,保证供水。本论文设计与实现通过组态王进行数据传输的远程网络巡回监控系统。具体讲述了系统的总体设计与软件的实现,并对系统进行了说明。本论文介绍了恒压供水的基本原理及其系统构成的基础,说明了PLC及变频
3、器在恒压供水系统中所担任的角色。从系统的整体设计方案和实际需求分析开始,紧密的联系实际生活的需要,力求做到使系统运行稳定,操作简便,解决实际中的问题,保证供水安全、快捷、可靠。恒压供水保证了供水质量,以PLC为主机的控制系统丰富了系统的控制功能,提高了系统的可靠性。关键词: 恒压供水; 变频调速; PLC; 组态王监控系统AbstractProduction and life are insepatable from the water.But if the water far away from the place of water,it needs the transmission pip
4、eline.The higher the water to distant or local,is the need for a certain pipe water pressure,high water pressure to move water to higher floors or the distance.The device is a pump produced water pressure,waterpump rotating faster,the higher the pressure generated.The traditional approach is to main
5、tain the pressure build towers,water pumps turned on the water hitting the towers,the water pump breaks,the water level continues to supply with water tower.Water tower water tower in the height of water level change is relatively small,meaning that water supply pipes in the water tower to maintain
6、water pressure is almost constant.However,the construction of water tower takes a financial and towers also cause secondry pollution of water.So,can not be achieved through constant pressure water supply towers then?Certainly,that is introduced into the design of PLC used in constant pressure water
7、supply.Water consumption,the increase in the quantity or inprove the water pump rotational speed to maintain constant water pressure in the pipe network,water and it takes hours to make the opposite adjustment.This is the PLC control constant pressure water supply of the basic ideas. This is designe
8、d for residential water and fire water designed.By the frequency conveter,PLC,PID regulator and composition of the control system to regulate the pump output flow.Formed by the three water pump motor pump,water closing the fire control network,the frequency converter or power supply,water supply sys
9、tens under pressure to control the inverter export pump motor speed and switch the system running.The most reasonable condition to ensure the on-demand water supply.Design and implementation of this thesis,data transmission through ZUTAIWANG circuit remote network monitoring system.Elaborate on the
10、system design and software implementation,and system reliability of the measures taken are described.This paper introduces the basic principles and the constant pressure water supply system constitutes the basis described PLC in the Water Supply System in the role.From the systems overall design and
11、 the actual needs of the beginning of life close to reality the need for,and strive to make sure that the system is stable,easy to operate to solve to reality the need for,and strive to make sure that the system is stable,easy to operate to solve the practical problems,to ensure the water supply saf
12、e,fast and reliable.Constant pressure water supply to ensure the water quality supply safe,fast and reliable.Constant pressure water supply to ensure the water quality to the host PLC control system for the rich control the system,improve system reliability.Key words: water supply of constant pressu
13、re; variable frequency and speed regulation; PLC; ZUTAIWANG monitoring system目 录 一、引言 1 1.1 恒压供水产生的背景和意义 1 1.2 恒压供水系统的国内外研究现状 1 1.3 本文的主要研究内容 1二、PLC控制的恒压供水系统及工艺要求 2 2.1 恒压供水系统的组成 2 2.1.1 压力变送器 2 2.1.2 变频器 2 2.2 PLC在恒压供水中的主要任务 3 2.3 PLC控制的恒压供水系统工艺要求 3 2.3.1 PLC控制的恒压供水系统 3 2.3.2 系统控制的工艺要求 4 2.3.3 设计总体
14、方案思路 4三、PLC控制的恒压供水系统的硬件设计 5 3.1 PLC系统选型 5 3.2 控制系统的I/O点及地址分配 5 3.3 变频器 6 3.3.1 变频器的基本结构 7 3.3.2 变频器的分类 8 3.3.3 变频器硬件选择及参数设置 8 3.4 压力变送器 9 3.5 电动机 10 3.6 电气控制系统原理图 10 3.6.1 主电路图 10 3.6.2 控制电路图及PLC硬件接线图 10四、PLC控制的恒压供水系统的软件设计 11 4.1 由电动机功率原因而选择工频接入星角启动 12 4.2 多水泵同时运行时的换泵过程 12 4.3 系统流程图设计 13 4.4 程序的结构及程
15、序功能的实现 14 4.5 西门子PLC编程软件简介 15 4.6 程序调试 15五、组态王组态软件的设计 15 5.1 组态王组态软件系统介绍及构成 15 5.2 使用组态王组态软件控制系统实验仿真的基本方法 16 5.3 使用组态王组态软件开发应考虑的问题 16 5.4 恒压供水系统人机界面设计 16 5.5 组态运行环境及调试 20六、结束语 21-一、引言1.1 恒压供水产生的背景和意义随着变频器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消防供水系统,然而,由于新系统多会继续使用原有系统的部分旧设备(如:
16、水泵),在对原有供水系统进行变频改造的实践中,往往会出现一些在理论上意想不到的问题。本设计介绍的变频控制恒压供水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,同时有效地实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。1.2 恒压供水系统的国内外研究现状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。1.3 本文的主要研究内容本设计是三泵生
17、活恒压供水系统,研究基于组态王组态软件的供水监控系统设计,变频恒压供水系统主要由变频器、可编程控制器、压力变送器组成。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。主要设计内容为:了解原有供水系统的运行原理后,加入PLC使系统更加优化,更符合实际需求,并提出具体的工艺要求;再根据要求设计恒压供水控制系统的软、硬件;研究恒压变频供水的控制方法;开发基于组态王组态软件的控制界面,完成系统监控调试,实现对系统的高性能控制。二、PLC控制的恒压供水系统及工艺要求2.1 恒压供水系统的组成 图1 恒压供水系统的基本结构 2.1.1 压力变送器
18、压力变送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。水压传感器将水压变化转变为标准电流信号或电压信号传送至变频器模拟量输入口。2.1.2 变频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。 改变频率可以方便地改变电机的运行速度。本设计使用ABB公司ACS510-01(1.1KW160KW)变频器,参照使用说明及本次设计的内容,选用PFC控制宏。该应用宏主要用于泵及风机的控制(PFC)。将压力变送器的测量标准电信号420mA直接输入变频器模拟量输入端,变频机进行PI及PID运算,并
19、根据预算结果调节变频器输出频率及泵的工作状态和工作数量,从而达到水压恒定控制目的。2.2 PLC在恒压供水中的主要任务 代替传统的大量接触器继电器控制电路,提高系统稳定性。 替代硬件按钮及数字量的输入,安全稳定。 变频器的驱动控制 泵站的其他逻辑控制除了泵组的运行管理工作外,泵站还有许多逻辑控制工作,如手动、自动操作转换,泵站的工作状态指示等。2.3 PLC控制的恒压供水系统工艺要求2.3.1 PLC控制的恒压供水系统 本设计介绍的是一个三泵生活恒压供水。如图2所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水池,只要水位低于高水位,则自动往水箱注水。为了保证供水的连续性
20、,水位上下限传感器高低距离较小。生活用水和消防用水公用三台泵,三台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水恒压。从而实现达到恒压供水的目的。 图2 系统示意图2.3.2 系统控制的工艺要求 对三泵生活供水系统的基本要求是: 生活供水时,系统低恒压值运行。 三台泵根据恒压的需要,采取“先开先停”的原则接入和退出。 在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过3h,则要切换下一台泵,即系统具有“倒泵功能”,避免某一台泵工作时间过长而造成的机械磨损。 三台泵在启动时采用星形启动角接运行,避免启动电流过大。 要有完善的报警功能。 对泵的操作要有手动控制功能,手动只在应急或检修时临时使
21、用。以下章节进行具体的PLC设计:在完成I/O分配表后,对PLC,变频器,压力传感器等进行具体的硬件选择,并绘出硬件接线图;在完成系统流程图后设计出符合系统要求的软件程序并进行调试;利用组态软件对上位机进行设计;最后进行联机统调,检验是否达到系统要求。2.3.3 设计总体方案思路本次设计使用压力变送器作为反馈信号,安装在用户端管网中的压力变送器将实际的水压值转化为标准电信号送给AVF变频器,在变频器端设定所需的压力值,并由变频器进行PID运算,根据实际值和设定值的逻辑关系,由变频器控制水泵的变频、工频运转,加泵、换泵的动作。使用PLC代替传统的接触继电器系统,完成三台水泵的手动控制功能及工频启
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