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正文內(nèi)容

恒壓供水畢業(yè)設(shè)計(jì)-畢業(yè)設(shè)計(jì)(編輯修改稿)

2025-02-24 11:36 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系統(tǒng)投入運(yùn)行。將手動(dòng)、自動(dòng)開關(guān)打 到自動(dòng)上,系統(tǒng)進(jìn)入全自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài), PLC中程序首先接通 KM6,并起動(dòng)變頻器。根據(jù)壓力設(shè)定值(根據(jù)管網(wǎng)壓力要求設(shè)定 )與壓力實(shí)際值 (來自于壓力傳感器 )的偏差進(jìn)行 PID調(diào)節(jié),并輸出頻率給定信號(hào)給變頻器。變頻器根據(jù)頻率給定信號(hào)及預(yù)先設(shè)定好的加速時(shí)間控制水泵的轉(zhuǎn)速以保證水壓保持在壓力設(shè)定值的上、下限范圍之內(nèi),實(shí)現(xiàn)恒壓控制。同時(shí)變頻器在運(yùn)行頻率到達(dá)上限,會(huì)將頻率到達(dá)信號(hào)送給 PLC, PLC則根據(jù)管網(wǎng)壓力的上、下限信號(hào)和變頻器的運(yùn)行頻率是否到達(dá)上限的信號(hào),由程序判斷是否要起動(dòng)第 2臺(tái)泵 (或第 3臺(tái)泵 )。當(dāng)變頻器運(yùn)行頻率達(dá)到頻率 上限值,并保持一段時(shí)間,則 PLC會(huì)將當(dāng)前變頻運(yùn)行泵切換為工頻運(yùn)行,并迅速起動(dòng)下 1臺(tái)泵變頻運(yùn)行。此時(shí) PID會(huì)繼續(xù)通過由遠(yuǎn)傳壓力表送來的檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行分析、計(jì)算、判斷,進(jìn)一步控制變頻器的運(yùn)行頻率,使管壓保持在壓力設(shè)定值的上、下限偏差范圍之內(nèi)。 增泵工作過程:假定增泵順序?yàn)?l、 3泵。開始時(shí), 1泵電機(jī)在 PLC控制下先投入調(diào)速運(yùn)行,其運(yùn)行速度由變頻器調(diào)節(jié)。當(dāng)供水壓力小于壓力預(yù)置值時(shí)變頻器輸出頻率升高,水泵轉(zhuǎn)速上升,反之下降。當(dāng)變頻器的輸出頻率達(dá)到上限,并穩(wěn)定運(yùn)行后,如果供水壓力仍沒達(dá)到預(yù)置值,則需進(jìn)入增泵過程。在 PLC的邏輯控制下將 1泵電機(jī)與變頻器連接的電磁開關(guān)斷開, 1泵電機(jī)切換到工頻運(yùn)行,同時(shí)變頻器與 2泵電機(jī)連接, 控制 2泵投入調(diào)速運(yùn)行。如果還沒到達(dá)設(shè)定值,則繼續(xù)按照以上步驟將 2泵切換到工頻運(yùn)行,控制 3泵投入變頻運(yùn)行。 減泵工作過程:假定減泵順序依次為 1泵。當(dāng)供水壓力大于預(yù)置值時(shí),變頻器輸出頻率降低,水泵速度下降,當(dāng)變頻器的輸出頻率達(dá)到下限,并穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后,把變頻器控制的水泵停機(jī),如果供水壓力仍大于預(yù)置值,則將下一臺(tái)水泵由工頻運(yùn)行切換到變頻器調(diào)速運(yùn)行,并繼續(xù)減泵工作過程。如果在晚間用水不多時(shí),當(dāng)最后一 臺(tái)正在運(yùn)行的主泵處于低速運(yùn)行時(shí),如果供水壓力仍大于設(shè)定值,則停機(jī)并啟動(dòng)輔泵投入調(diào)速運(yùn)行,從而達(dá)到節(jié)能效果。 變頻恒壓供水系統(tǒng)中加減水泵的條件分析 在上面的工作流程中,我們提到當(dāng)一臺(tái)調(diào)速水泵己運(yùn)行在上限頻率,此時(shí)管網(wǎng)的實(shí)際壓力仍低于設(shè)定壓力,此時(shí)需要增加恒速水泵來滿足供水要求,達(dá)到恒壓的目的。當(dāng)調(diào)速水泵和恒速水泵都在運(yùn)行且調(diào)速水泵己運(yùn)行在下限頻率,此時(shí)管網(wǎng)的實(shí)際壓力仍高于設(shè)定壓力,此時(shí)需要減少恒速水泉來減少供水流量,達(dá)到恒壓的目的。那么何時(shí)進(jìn)行切換,刁能使系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的供水壓力,同時(shí)使機(jī)組不過 于頻繁的切換。 盡管通用變頻器的頻率都可以在 0400Hz范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié),但當(dāng)它用在供水系統(tǒng)中,其頻率調(diào)節(jié)的范圍是有限的,不可能無(wú)限地增大和減小。當(dāng)正在變頻狀態(tài)下運(yùn)行的水泵電機(jī)要切換到工頻狀態(tài)下運(yùn)行時(shí),只能在 50Hz時(shí)進(jìn)行。由于電網(wǎng)的限制以及變頻器和電機(jī)工作頻率的限制, 50Hz成為頻率調(diào)節(jié)的上限頻率。當(dāng)變頻器的輸出頻率己經(jīng)到達(dá) 50Hz時(shí),即使實(shí)際供水壓力仍然低于設(shè)定壓力,也不能夠再增加變頻器的輸出頻率了。要增加實(shí)際供水壓力,正如前面所講的那樣,只能夠通過水泵機(jī)組切換,增加運(yùn)行機(jī)組數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。另外,變頻器的輸 出頻率不能夠?yàn)樨?fù)值,最低只能是 0Hz。其實(shí),在實(shí)際應(yīng)用中,變頻器的輸出頻率是不可能降低到 0Hz。因?yàn)楫?dāng)水泵機(jī)組運(yùn)行,電機(jī)帶動(dòng)水泵向管網(wǎng)供水時(shí),由于管網(wǎng)中的水壓會(huì)反推水泵,給帶動(dòng)水泵運(yùn)行的電機(jī)一個(gè)反向的力矩,同時(shí)這個(gè)水壓也在一定程度上阻止源水池中的水進(jìn)入管網(wǎng),因此,當(dāng)電機(jī)運(yùn)行頻率下降到一個(gè)值時(shí),水泵就己經(jīng)抽不出水了,實(shí)際的供水壓力也不會(huì)隨著電機(jī)頻率的下降而下降。這個(gè)頻率在實(shí)際應(yīng)用中就是電機(jī)運(yùn)行的下限頻率。這個(gè)頻率遠(yuǎn)大于 0Hz,具體數(shù)值與水泵特性及系統(tǒng)所使用的場(chǎng)所有關(guān),一般在 20Hz左右。由于在變頻運(yùn)行狀態(tài)下, 水泵機(jī)組中電機(jī)的運(yùn)行頻率由變頻器的輸出頻率決定,這個(gè)下限頻率也就成為變頻器頻率調(diào)節(jié)的下限頻率。 在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)當(dāng)在確實(shí)需要機(jī)組進(jìn)行切換的時(shí)候才進(jìn)行機(jī)組的切換。所謂延時(shí)判別,是指系統(tǒng)僅滿足頻率和壓力的判別條件是不夠的,如果真的要進(jìn)行機(jī)組切換,切換所要求的頻率和壓力的判別條件必須成立并且能夠維持一段時(shí)間(比如 12分鐘),如果在這一段延時(shí)的時(shí)間內(nèi)切換條件仍然成立,則進(jìn)行實(shí)際的機(jī)組切換操作 。如果切換條件不能夠維持延時(shí)時(shí)間的要求,說明判別條件的滿足只是暫時(shí)的,如果進(jìn)行機(jī)組切換將可能引起一系列多余的切換操作。 第三章 硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)及選型 可編程控制器 PLC 的簡(jiǎn)介 可編程控制器是 60年代末在繼電器系統(tǒng)上發(fā)展起來的,當(dāng)時(shí)稱作可編程邏輯控制器 (Programmable Logic Controller),簡(jiǎn)稱 PLC??删幊炭刂破鞯漠a(chǎn)生和發(fā)展與繼電器控制系統(tǒng)有很大的關(guān)系。繼電器是一種用弱電信號(hào)控制強(qiáng)電信號(hào)的電磁開關(guān),但在復(fù)雜的控制系統(tǒng)中,故障的查找和排除非常困難,不適應(yīng)于工藝要求發(fā)生變化的場(chǎng)合。由此,產(chǎn)生了可編程控制器,它是以微處理器為基礎(chǔ),綜合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù),用面向控制過程、面向用 戶的簡(jiǎn)單編程語(yǔ)句,適應(yīng)工業(yè)環(huán)境,是簡(jiǎn)單易懂,操作方便、可靠性高的新一代通用工業(yè)控制器,是當(dāng)代工業(yè)自動(dòng)化的主要支柱之一??删幊炭刂破骶哂胸S富的輸入 /輸出接口,并具有較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力,但它的產(chǎn)品并不針對(duì)某一具體工業(yè)應(yīng)用,其靈活標(biāo)準(zhǔn)的配置能夠適應(yīng)工業(yè)上的各種控制。在實(shí)際應(yīng)用中,其硬件可根據(jù)實(shí)際需要選用配置,其軟件則需要根據(jù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 圖 PLC的硬件結(jié)構(gòu)框圖 可編程邏輯控制器,采用的是計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)思想,最初主要用于順序控制,只能進(jìn)行邏輯運(yùn)算。隨著微電子技術(shù)計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展, 以及工業(yè)自動(dòng)化控制愈來愈高的需求, PLC無(wú)論在功能上、速度上、智能化模塊以及聯(lián)網(wǎng)通信上,都有很大的提高。現(xiàn)在的 PLC已不只是開關(guān)量控制,其功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 了順序控制、邏輯控制的范圍,具備了模擬量控制、過程控制以及遠(yuǎn)程通信等強(qiáng)大功能。美國(guó)電氣制造商協(xié)會(huì) (NEMA)將其正式命名為可編程控制器 (Programmable Controller),簡(jiǎn)稱 PC,但是為了和個(gè)人計(jì)算機(jī) (Persona1 Computer)的簡(jiǎn)稱 PC相區(qū)別,人們常常把可編程控制器仍簡(jiǎn)稱為 PLC。 事實(shí)上與所有的器件一樣, PLC
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