恒压供水PLC系统设计毕业设计.doc
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1、目录1课题要求41.1 恒压供水介绍41.2 控制原理框图51.3 控制要求51.4 控制对象模型介绍(主电路介绍)52硬件选择62.1 方案的选择62.2 热继电器的选择82.3 PLC的选型:83软件编程93.1 PLC的I/O 端口分配93.2程序介绍93.2.1电机软启动:93.2.2 手动装置的设置:134调试144.1 调试过程采用分段调试的方法:144.1.1 对启动过程的调试144.1.2 对加减电机的调试144.1.3 手动装置调试154.1.4 蓄水池报警装置154.2调试心得:154.2.1调试中的收获:154.2.2调试中所遇到的问题:165.附录 165.1完整梯形图
2、165.2 主电路195.3 PLC外部接线图205.4元件清单表215.5 PLC的I/O地址分配表215.6变频器的参数的设定225.7参考文献221 课题要求 1.1 恒压供水介绍随着城市高层建筑供水问题的日益突出,保持供水压力的恒定、提高供水质量是相当重要的;同时要求保证供水的可靠性和安全性。本供水系统是针对上述问题设计的供水方式和控制系统,有供水回路,一个蓄水池及泵房和故障报警装置组成。其中,泵房有1#、2#, 3#三台泵机,还有多个电动阀和电动蝶阀控制供水回路和供水量。控制系统采用了以具有丰富功能的PLC为核心的多功能高可靠性控制系统。为防止系统给变频器反送电,造成变频器损坏,而使
3、用KM1和KM2、KM3和KM4,KM5和KM2、KM4的机械互锁来保护变频器。本系统的泵机原理如图(1)。图(1)泵机原理图 1.2 控制原理框图图(2) 系统控制原理框图对控制原理框图(2)的说明:压力传感器用的是PID调节器,因此也就不用变频器内部的PID调节,而且也就用不着PLC可编程控制器的模拟量的扩展单元,而只用变频器的工厂宏FACTORY(0)就可以了。压力传感器将压力信号传给PID调节器,PID调节器根据压力设定,输出420mA给变频器以调节电机的转速,为管网充压。1.3 控制要求(1) 供水压力要恒定,管网压力波动一定要小。尤其在换泵时和用水压力较大时。必须保证管网压力得恒定
4、。(2) 三台泵中其中两台用作工频运行对管网水压粗调,一台用作变频运行对水压进行细调,还有一台作为备用,在用水量很大时,可作公平泵运行(3) 要有完善的保护和报警功能。(4) 须具有水池防抽空功能。(5) 为了检修和应急须具有手动功能。1.4 控制对象模型介绍(主电路介绍)KM1,KM3(一,二号电机启动)变频启动接触器,KM5为变频电机接触器。(FR1、FR2、FR3、FR4、FR5为保护各台电机的热继电器)。 图(3) 控制对象主电路2硬件选择在确定硬件之前,首先必须确定方案,下面对方案进行可行性分析2.1 方案的选择方案一:其中一台主泵(2KW),两台附属泵,平时工作时,压力要求为0.3
5、2Mpa左右,通常情况下开一台工频泵,开一台变频泵,就能满足压力要求。原该所根据用水量的多少,由工作人员调节递止阀的开度和水泵的台数及大小,用以维持压力恒定,这样不但耗能,而且增加了工人劳动强度,增大了噪音。这个方案显然不是很好,所以我们又想到了第二种方案。方案二:考虑用一台ABB公司的ASC 400变频器控制一台2KW电机变频运行,还有两台2KW的电机工频运行。工频泵通过变频泵的的高频到达和低频到达来控制工频泵运行的台数。 方案一中为了保持管网压力恒定平均需开机台数为二台。方案二中平均开机为一台工频运行,一台3040Hz左右变频运行。 现对两方案进行节能分析: A、方案一每年所用电费 (1)
6、 方案一功率: P1=2KW2=4KW (2) 方案一平均每年所耗电能: W1=P1T=433524=32160(千瓦时)(一年平均工作11个月) (3)方案一每年所用电费: M1=W1P单价=321600.5=16080(元)(平均电价每千瓦时0.5元) B、方案二每年所用电费 (1)方案二功率: P2=2KW+2(35/100)=2700W (2)方案二平均每年所耗电能: W2=P2T=2700W335天24时/天=21708(KW.h) (3)方案二每年所用电费: M2=W1P单价=21708度0.5元/度=10854元(0.5元/千瓦时) C、一年所节约电费: M=M2-M1=1608
7、0-10854=5226(元)可见这方案二比较节能。经过系统的可行性分析,我们最后选择方案二。方案确定后,就是选择元件了,变频器和PID调节器的选择:由于在此次设计中选择的三台电机的额定功率都是2KW。变频器的容量=2KW3=6KW,再考虑25%的安全裕量,所以选择的变频器的容量为7.5KW;在确定的ABB公司的ASC400系列中的7.5KW变频器。 压力变送器的压力信号首先传给PID调节器根据压力设定,输出420mA给变频器以调节电机的转速。PID的压力范围根据管网的上限压力和下限压力和正常管网压力(0.32MPa)设定即可。 二极管整流电路会产生5、7、13次的高次谐波。将造成电流增大、功
8、率因数下降等,这在小功率情况下不会对电路造成太大影响,一般不用采取特殊措施。当电机功率较大时可装上AC或DC电抗容,通过电抗容来消除谐波对电路的影响(3%压降左右)。保护器件的选择(在这里就简要得说明如下):2.2 热继电器的选择根据实际电机运行时的温升,和过载要求可自行进行选择。无特殊要求。熔断器的选择同理,在此不再赘述。电机运行时的温升可有铭牌参数确定,过载倍数有额定电流的1.5倍来确定。2.3 PLC的选型:FX系列PLC的基本单元内有CPU、I/O接口电路、存储器及标准电源。扩展单元用于扩展I/O点数,其内部设有标准电源可供扩展模块使用。扩展模块也是用于增加I/O点数及改变I/O特性,
9、其电源从基本单元或扩展单元上取得。FX系列有各种点数及各种输出类型的基本单元、扩展单元和扩展模块,他们可以自由混合配置,使系统配置灵活方便,其内部有一个16位的CPU和一个专用逻辑处理器,执行、响应速度很快和高速计数器,像FX2N的PLC给用户提供了298条功能指令。由此可见,FX2N系列的PLC为单元式结构,但其功能强大、组合灵活,可与模块式PLC媲美。通过分析,根据要求可以得到I/O总点数约为18点。所以我选择FX2N-32MR-001主机。它规格说明:交流电源、24V直流输入类型,输出类型继电器输出,详细:交流电源、24V直流输入类型 输入类型:漏型,输出类型:继电器输出 ,I/O总数:
10、32点;输入:16点;输出:16点,外形尺寸: 130x 87x 90mm。而且,其基本功能为运转控制方法:通过储存的程序周期运转,I/O控制方法:批次处理方法(当执行END指令时),I/O指令可以刷新,运转处理时间:基本指令:0.08s,编程语言:逻辑梯形图和指令语句,使用步进梯形图能生成SFC类型程序,程式容量:8000步内置并使用附加寄存器盒可扩展到16000步等优点在这次设计中选择的为三菱的FX-2n系列,该款的电源电压为交流100V240V的电源,频率为50赫兹/60赫兹,交流耐压1500V(1min).满足这次设计要求。电机的选择 :这次设计的供水对象是五层的,所以在选择电机时,根
11、据管压的要求,在这里选择2KW的电机已可以满足供水的要求。有时很小的电压不平衡会引起很严重的电流不平衡,甚至产生缺相。可造成整流桥损坏,电解电容损坏(由于脉动电流增大)。如果某一相的电流超过变频器的额定输出电流时,必须带有缺相保护功能。在轻载时出现电流不平衡,不会损坏机器。3软件编程3.1 PLC的I/O 端口分配 输入输出X000 复位(开机复位) SB0Y000 一号变频启动 KM1X001 电机一(点动) SB1Y001 一号工频正常运行 KM2X002 停止按钮 SB2Y002 二号变频启动 KM3X003 启动按钮(三台电机软启动) SB3 Y003 二号工频正常运行 KM4X004
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