恒压供水控制系统设计.doc
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1、III 摘要随着我国社会经济的发展,住房制度改革的不断深入,人们生活水平的不断提高,城市中各类小区建设发展十分迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。本文针对某住宅小区的供水要求,设计了一套由PLC、变频器、水泵机组、等主要设备构成的全自动变频恒压供水,具有全自动变频恒压运行和现场手动控制等功能。系统有效地解决了传统供水方式中存在的问题,并具有多种辅助功能,增强了系统的可靠性。论文分析了采取变频调速方式实现恒压供水相对于传统的阀门控制恒压供水方式的节能机理。通过对变频器内置PID模块参数的预置,利用压力表的水压反馈量,构成闭环系统,根据用水量的变化,采取PID调节方式,利用变频泵的连
2、续调节和工泵的分级调节相结合,实现恒压供水且有效节能。关键词:恒压供水,PLC,变频调速 Design of Constant Pressure Water Supply SystemABSTRACTAlong with the development of the socio-economy of our country, the housing system is going deep into reforms, and peoples living standard is being improved. At the same time, in the city, each kind o
3、f sub-district construction is developing very quickly, which puts forward higher requirement for the infrastructure construction of sub-district.According to the requirement of water supply in a abiding place, a set of automatic system of constant pressure water supply by using variable frequency a
4、nd controlling, which is composed of PLC, transducer, pressure sensor, pumps and electro-motor designed to that end. This set of system has the functions like automatic constant pressure operation by using variable frequency, and the function of on-the-spot control by hand etc. The system has solved
5、 efficiently the problem existing in the traditional way of water supply, which has various supplementary functions to strengthen the reliability.The paper analyses the mechanism of energy saving that the way of water supply by using the method of variable velocity variable frequency is superior to
6、the traditional way of constant pressure water supply controlled by valve. Setting up in advance the parameter of the PID modular built-in the transducer, a system of closed circuit using the feedback of hydraulic pressure has formed. According to the change of water consumption, with PID and combin
7、ing the constant regulation of the pump of frequency conversion with the work frequency pump grade regulation, the system of closed circuit can realize the constant pressure water supply and save energy efficiently.KEY WORDS: constant pressure water supply, PLC, variable frequency speed regulating目
8、录摘要IABSTRACTII1 绪论11.1 恒压供水系统产生的意义11.2恒压供水系统的发展现状21.3 本课题来源及主要研究内容22 恒压供水系统分析42.1恒压供水系统简介42.1.1 恒压供水系统的基本特征42.1.2恒压控制的理论模型42.2 恒压供水系统控制方案讨论52.3 供水系统安全性62.3.1 水锤效应62.3.2 水锤效应的危害62.4 系统的控制流程72.5 本章小结73 控制系统的硬件设计83.1 主电路设计83.2 控制电路设计113.3 恒压供水系统硬件组成和清单123.3.1 变频恒压供水的硬件组成123.3.2 恒压供水控制系统硬件清单133.4 本章小结13
9、4 变频器144.1 变频调速的优势144.2 变频器的应用宏144.3 变频器控制方案论证144.3.1 使用PFC宏实现恒压控制154.3.2 通过PID宏实现恒压控制174.4 变频器的主要参数204.5 本章小结275 可编程控制器285.1 PLC的发展现状和概况285.1.1 PLC的基本概念285.1.2 PLC的特点285.2 PLC的主要功能305.3 PLC的组成和应用315.3.1 PLC的基本结构315.3.2 PLC的应用315.4 本章小结326 PLC电气设计336.1 原理图及PLC接线图336.2 PLC I/O地址分配356.3 恒压供水系统PLC程序分析设
10、计376.3.1 PLC主程序结构及框图376.3.2 PLC子程序分析386.4 本章小结467 结论与展望47致 谢48参 考 文 献4949恒压供水控制系统设计 1 绪论1.1 恒压供水系统产生的意义我国人口众多,随着城镇化建设的飞速发展,城市人口不断增加,每年所消耗的能量巨大,近年来,能源紧张不时影响到了工业生产及人民生活。从2003年开始,中国的能源消耗速度开始高于经济增速,从“电荒”、“油荒”,到“水荒”,中国的能源问题日益突出。据报导,到2030年中国人口达到16亿时,人均水资源量将降低到1760立方米,接近国际承认的1700立方米“用水紧张”标准。如果不采取有效措施,中国有可能
11、在未来出现严重的水危机。而2003、2004年的限电生产和生活给人们带来的影响仍记忆犹新,因此,节能降耗是保证工业和生活稳定发展的一项关键措施,是各行各业的技术改革方向。节水节能已成为时代特征。随着我国社会经济的发展,住房制度改革的不断深入,人们生活水平的不断提高,城市中各类小区建设发展十分迅速,同时也对小区的基础设施建设提出了更高的要求。小区供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的经济性、可靠性、稳定性直接影响到小区住户的正常生活和工作,也直接体现了小区物业管理水平的高低。为了尽可能地满足城市生产和人们日常生活供水需要,供水企业一般都是满负荷工作,因此,如何做好供水设备的维护和管理并有效解
12、决电能消耗问题成了企业必须解决好的关键问题。水泵电机作为一种高耗能通用机械,其耗电量占全国总耗电量的 21%以上,具有很大的节能潜力。据调查,供水电泵的电能消耗费用在供水企业生产成本中占了很大的比例。现有的供水系统主要是恒速控制系统并且用常规的阀门来控制供水量。恒速调控方式虽然简单,但从节约能耗的角度来看,却相当不经济。研究结果表明,水泵的轴功率与转速的三次方成正比,因而当电机采用恒速控制时,将有很大一部分电能消耗在阀门上和以额定转速运行的电机上。为了节能降耗,一种有效的方法是广泛采用电机调速技术。通过调节电动机的转速可以很好地适应水量和水压的变化,使水泵始终工作在高效区,进而大大降低水泵能耗
13、,这对节约能源和提高供水企业的经济效益均具有极其重要的意义。目前,将先进的自动化技术、控制技术、网络及通讯技术等应用到供水领域,已经成为供水行业的发展趋势。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,可以显著提高供水系统的稳定性和可靠性,也有利于实现供水系统的集中管理与监控。此外,变频恒压供水系统还具有良好的节能性,这在大力提倡节能降耗的今天尤为重要。本论文将围绕变频恒压控制技术开展研究工作,以期为城市供水行业技术进步和科技应用做出贡献。1.2恒压供水系统的发展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。初期阶段,变频器主要用来进行频率控制、变速控制、正反转控制、启
14、制动控制、压频比控制等。在这个阶段,变频器仅仅用作变频恒压供水系统的执行机构。为了在供水量需求不同时,保证管网压力恒定,还需要在变频器外部增加压力传感器和压力控制器,以对压力进行闭环控制。随着变频恒压供水系统在稳定性、可靠性以及自动化程度高等方面的优点逐渐显现出来,再加上其显著的节能效果,许多变频器生产厂家开始推出具有恒压供水功能的变频器。目前国外的恒压供水系统变频器成熟可靠,恒压控制技术先进。国外变频供水系统在设计时主要采用一台变频器只带一台水泵机组的方式。这种方式运行安全可靠,变压方式更灵活。此方式的缺点必是电机数量和变频的数量一样多,因而投资成本高。目前国内有不少公司在从事进行变频恒压供
15、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。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。随着变频恒压供水系统在稳定性、可靠性以及自动化程度高等方面的优点逐渐显现出来,再加上其显著的节能效果,许多变频器生产厂家开始推出具有恒压供水功能的变频器,例如日本 SAMCO 公司就推出了恒压供水基板,具有“变频泵固定方式”和“变频泵循环方式”两种工作模式,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,
16、通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能,在应用时只需搭载配套的恒压供水单元,便可以直接控制多内置的电磁接触器工作,最多可构成7台电机(泵)的供水系统。这类控制设备虽然微化了电路结构,降低了设备成本,但因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也不高,且难以与别的监控系统和组态软件实现数据通信,限制了带负载的容量,其实际使用范围受到不小的限制。后来日本富士电机公司推出了新一代风机、水泵专用型变频器FRENIC-VP系列。VP系列变频器具备适合HVAC(Heat Ventilation Air Conditioner)行业所需的最佳功能,节省空间,操作简便,机型丰富,全球
17、通用。1.3 本课题来源及主要研究内容本课题来源于生产、生活供水的实际应用。以往的水泵控制采用传统的电力拖动方式,水泵在工频下恒速运转,通过调节阀门的开度实现对流量的控制,这样造成能源的浪费和产生“水锤效应”,对设备不利。采用交流变频恒压供水方式组成系统可解决以上问题。本课题来源于实际工程项目,使用S7-200PLC和ACS510专用风机泵类变频器构成恒压供水系统,比较分析使用不同的控制方案的优缺点,结合实际、工艺状态来选择最优化的解决方法。本文主要研究内容如下:(1)对变频恒压供水现状进行调研,并提出采用具有众多优点的变频调速恒压供水方案。(2)分析变频恒压供水系统的组成及特点,探讨变频恒压
18、供水系统的控制策略。(3)介绍了基于PLC的变频调速恒压供水控制系统的设计,该系统由一台变频器轮流拖动7台水泵电机变频运行。重点介绍变频调速恒压供水系统的构成和工作过程,控制系统的硬件设计和PLC程序设计思想。(4)通过对ABB ACS510变频器基本原理和西门子S7-200PLC的介绍,采用PID控制水泵电机转速,实现变频调速恒压供水。 2 恒压供水系统分析2.1恒压供水系统简介2.1.1 恒压供水系统的基本特征供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图2.1所示。由图2.1可以看出,流量Q越大,扬
19、程H越小。由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量QU间的关系。而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程H与流量Q之间的关系H=f(QU)。管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力。因此,管阻特性所反映的是扬程与供水流量QU之间的关系H=f(QC)。扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的工作点,如图2-1中A点。在这一
20、点,用户的用水流量QU和供水系统的供水流量QC处于平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。图2-1 供水系统的基本特征2.1.2恒压控制的理论模型变频调速恒压供水系统控制对象是一个时变的、非线性的、滞后的、模型不稳定的对象。对它的控制仍属于工业过程控制的范畴,它以供水出口管网水压为控制目标,在控制上实现出口总管网的实际供水压力跟随设定的供水压力。设定的供水压力可以是一个常数,也可以是一个时间分段函数,在每一个时段内是一个常数。所以,在某个特定时段内,恒压控制的目标就是使出口总管网的实际供水压力维持在设定的供水压力上16。实际压力变频器内置PID变频器水泵压力检测+给
21、定-图2-3 变频恒压控制的原理图从恒压控制的原理图中可以看出,在系统运行过程中,如果实际供水压力低于设定压力,控制系统将得到正的压力差,这个差值经过计算和转换,计算出变频器输出频率的增加值,该值就是为了减小实际供水压力与设定压力的差值,将这个增量和变频器当前的输出值相加,得出的值即为变频器当前应该输出的频率。该频率使水泵机组转速增大,从而使实际供水压力提高,在运行过程中该过程将被重复,直到实际供水压力和设定压力相等为止17。如果运行过程中实际供水压力高于设定压力,情况刚好相反,变频器的输出频率将会降低,水泵机组的转速减小,实际供水压力因此而减小。同样,最后调节的结果是实际供水压力和设定压力相
22、等。2.2 恒压供水系统控制方案讨论根据水泵机组中水泵被变频器拖动的情况不同,变频器有变频循环和变频固定两种工作方式: 变频循环式:变频器拖动某一台水泵作为调速泵,当这台水泵运行在50Hz时,其供水量仍不能达到用水要求,需要增加水泵机组时,系统先将变频器从该水泵电机中脱出,将该泵切换为工频的同时用变频去拖动另一台水泵电机。变频固定式:变频器拖动某一台水泵作为调速泵,当这台水泵运行在50Hz时,其供水量仍不能达到用水要求,需要增加水泵机组时,系统直接启动另一台恒速水泵,变频器不做切换,变频器固定拖动的水泵在系统运行前可以选择11。变频循环方式,由于每台水泵都是由变频器来控制起动的,所以可以彻底消
23、除系统的水锤效应;控制精度高。在水泵增减过程中由于变频泵是在达到工频的条件下切换为工频运行的,所以不会产生因各泵阀门开度有所不同而引起的水压波动。由于变频泵是循环不固定的,所以各泵磨损大致均等,提高了设备的使用寿命。变频固定方式,由于要维持供水压力恒定,变频泵一直运行,必然使各水泵运行时间差异大,不利于延长水泵的使用寿命。当变频器所带的变频泵泵故障时,不能实现恒压供水。变频循环运行方式优点很多,但实现起来却较复杂,关键问题是变频器输出切换的问题。在非同步状态下,即变频器的频率和相位与工频电源的频率和相位不一致时,将水泵电动机从变频器供电切换到工频电网供电,将可能遇到很大的电流冲击。如果在水泵电
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- 供水 控制系统 设计
