恒压供水系统变频器课程设计.doc
《恒压供水系统变频器课程设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《恒压供水系统变频器课程设计.doc(17页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、变频器课程设计设 计 任 务 书设计目的:自动恒压供水在日常生活中应用较多,用变频器可以比较容易的实现恒压供水。本设计的目的在于设计一种用变频器实现的高楼无塔恒压系统。 技术指标:1、三台水泵电机功率分别为2.2KW、3KW、5.5KW。2、采用PLC控制,用水高峰时压力稳定在0.3MPa3、系统具有休眠功能4、采用闭环控制,确保压力波动小、达到设定压力时间短5、有输入电源缺相、过压、过流、过载等安全保护功能 6、该系统具备防误操作等功能 一、恒压供水系统的介绍一个三台泵生活/消防双恒压供水系统主要是由PLC、变频器、压力传感器、水泵断路器、接触器、中间继电器以及水泵等组成。用户通过控制柜上的
2、指示操作面板上的指示灯、TD-200显示屏及按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀,它们自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动往水箱内注水。水池的高/低水位信号也接送给PLC,作为低水位报警用。通过安装在出水管网上的远传压力传感器将压力信号转化为4-20mA的标准信号送入PLC,经PID运算与给定压力参数进行比较,得出调节参数,送给变频器,由变频器控制水泵转速,调节系统供水量,使系统的供水管网压力保持在给定压力上;当用水量超过一台泵的供水量时,通过PLC控制增加泵。根据用户用水量的大小来控制工作泵数量的增减及变频器对水泵的调速,实现恒压供水。
3、当供水负载变化时,输入电机的电压和频率也随之变化,这样就构成了以压力设定值为基准的闭环控制系统。为了保证供水的连续性,水位上下限传感器高低距离不是很大。生活用水和消防用水共三台泵,平时由两台生活泵负责生活用水,当消防系统启动时,生活用水水泵立即停止运行,消防泵立即投入运行,并按设定压力对消防水泵进行变频调速。消防系统警报解除后,生活泵再投入运行。二、恒压供水系统的原理恒压供水控制系统的基本控制原理是:采用电动机调速装置与可编程控制器构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。系统的控制目标是泵站总
4、管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。目前自动恒压供水系统应用的电动机调速装置均采用交流变频技术,而系统的控制装置采用PLC控制器,因PLC不仅可实现泵组、阀门的逻辑控制,并可完成系统的数字PID调节功能,可对系统中的各种运行参数、控制点的实时监控。恒压供水指的是主管出口压力恒定的供水方式。变频调速恒压供水系统通过实时检测供水主管出口压力,然后与设定值进行比较,经压力调节器运算处理后,在线自动调节变频器,控制泵的转速随压力变化而变化,最
5、终达到主管出口压力稳定在设定值上的目的。原理图见图下图图2-1 恒压供水原理图首先我们要清楚变频调速的原理,由交流感应电动机转速公式 =60f1/p *(1-s)(式中n电机转速;f定子供电频率;s转差率;p电机极对数)可知:如均匀地改变电机定子的供电频率1,就可平滑改变电机转速.对于异步电动机的变频传动,为了避免电机过磁饱和,同时抑制启动电流,产生必需的转矩进行安全运转,在改变频率的同时,对定子电压也应作相应调节.逆变器主回路把三相50交流电整流滤波为直流,再通过脉宽调制器触发大功率晶体管,把直流变为电压和频率可调的三相交流电,由此可实现变频调速。那么下面我们就关心的问题就是水流量与转速及轴
6、功率的关系。由流体力学的原理可得下列表达式: Q1/Q2=n1/n2; H1/ H2= (n1/n2) 2; P1/ P2= (n1/n2)3(其中Q代表流量;H代表扬程(水压);P代表轴功率;n代表转速),当流量减小,水泵转速下降,其电机输出功率则大幅度下降。例如:当流量下降到80,转速也下降到80时,其轴功率则下降到额定功率的51;当流量降到50,轴功率将下降到额定功率的13,即使考虑到由于转速降低引起效率下降等附加控制装置的效率等因素,其节能效果也是很明显的。三 变频恒压供水系统的构成 系统采用PLC变频器恒压供水系统的方案,供水系统方案图如下:图3-1 系统方案图: 系统的原理图如下整
7、个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感器及若干辅助部件构成。三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以供维修和调节水量之用,三台泵协调工作以满足供水需要;变频供水系统中检测管路压力的压力传感器,一般采用电阻式传感器(反馈05V电压信号)或压力变送器(反馈420mA电流);变频器是供水系统的核心,通过改变电机的频率实现电机的无极调速、无波动稳压的效果和各项功能。从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、以及报警装置等部分组成。 系统各部件的选择:1、 PLC水泵M1、M2,M3可变频运行,也可工频运行,需PLC的6个输出点,变频器的运
8、行与关断由PLC的1个输出点,控制变频器使电机正转需1个输出信号控制,报警器的控制需要1个输出点,输出点数量一共9个。控制起动和停止需要2个输入点,变频器极限频率的检测信号占用PLC2个输入点,系统自动/手动起动需1输入点,手动控制电机的工频/变频运行需6个输入点,控制系统停止运行需1个输入点,检测电机是否过载需3个输入点,共需15个输入点。系统所需的输入输出点数量共为24个点。本系统选用S7-200 PLC。PLC的接线图如下:Y0接KM0控制M1的变频运行,Y1接KM1控制M1的工频运行;Y2接KM2控制M2的变频运行,Y3接KM3控制M2的工频运行;Y4接KM4控制M3的变频运行,Y5接
9、KM5控制M3的工频运行。X0接起动按钮,X1接停止按钮,X2接变频器的FU接口,X3接变频器的OL接口,X4接M1的热继电器,X5接M2的热继电器,X6接M3的热继电器。为了防止出现某台电动机既接工频电又接变频电设计了电气互锁。在同时控制M1电动机的两个接触器KM1、KM0线圈中分别串入了对方的常闭触头形成电气互锁。频率检测的上/下限信号分别通过OL和FU输出至PLC的X2与X3输入端作为PLC增泵减泵控制信号。 I/O的分配根据功能要求和工艺流程,我们统一了I/O接点的分配,分配表如表3.6所示。根据PLC口的分配,系统的控制要求以及合理利用I/O口的原则16。表3.6 I/O分配表输入器
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供水系统 变频器 课程设计