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正文內(nèi)容

最新基于plc變頻恒壓供水控制系統(tǒng)設(shè)計(編輯修改稿)

2025-07-16 13:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 接對系統(tǒng)中的壓力、液位、報警信號進行采集,對來自人機接口和通訊接口的數(shù)據(jù)信息進行分析、實施控制算法,得出對執(zhí)行機構(gòu)的控制方案,通過變頻調(diào)速器和接觸器對執(zhí)行機構(gòu)(即水泵機組)進行控制;變頻器是對水泵進行轉(zhuǎn)速控制的單元,其跟蹤供水控制器送來的控制信號改變調(diào)速泵的運行頻率,完成對調(diào)速泵的轉(zhuǎn)速控制。根據(jù)水泵機組中水泵被變頻器拖動的情況不同,變頻器有兩種工作方式即變頻循環(huán)式和變頻固定式,變頻循環(huán)式即變頻器拖動某一臺水泵作為調(diào)速泵,當這臺水泵運行在50Hz時,其供水量仍不能達到用水要求,需要增加水泵機組時,系統(tǒng)先將變頻器從該水泵電機中脫出,將該泵切換為工頻的同時用變頻去拖動另一臺水泵電機;變頻固定式是變頻器拖動某一臺水泵作為調(diào)速泵,當這臺水泵運行在50Hz時,其供水量仍不能達到用水要求,需要增加水泵機組時,系統(tǒng)直接啟動另一臺恒速水泵,變頻器不做切換,變頻器固定拖動的水泵在系統(tǒng)運行前可以選擇,本設(shè)計中采用前者。作為一個控制系統(tǒng),報警是必不可少的重要組成部分。由于本系統(tǒng)能適用于不同的供水領(lǐng)域,所以為了保證系統(tǒng)安全、可靠、平穩(wěn)的運行,防止因電機過載、變頻器報警、電網(wǎng)過大波動、供水水源中斷造成故障,因此系統(tǒng)必須要對各種報警量進行監(jiān)測,由PLC判斷報警類別,進行顯示和保護動作控制,以免造成不必要的損失。變頻恒壓供水系統(tǒng)以供水出口管網(wǎng)水壓為控制目標,在控制上實現(xiàn)出口總管網(wǎng)的實際供水壓力跟隨設(shè)定的供水壓力。設(shè)定的供水壓力可以是一個常數(shù),也可以是一個時間分段函數(shù),在每一個時段內(nèi)是一個常數(shù)。所以,在某個特定時段內(nèi),恒壓控制的目標就是使出口總管網(wǎng)的實際供水壓力維持在設(shè)定的供水壓力上。變頻恒壓供水系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖22所示:圖22變頻恒壓供水系統(tǒng)框圖恒壓供水系統(tǒng)通過安裝在用戶供水管道上的壓力變送器實時地測量參考點的水壓,檢測管網(wǎng)出水壓力,并將其轉(zhuǎn)換為4—20mA的電信號,此檢測信號是實現(xiàn)恒壓供水的關(guān)鍵參數(shù)。由于電信號為模擬量,故必須通過PLC的A/D轉(zhuǎn)換模塊才能讀入并與設(shè)定值進行比較,將比較后的偏差值進行PID運算,再將運算后的數(shù)字信號通過D/A轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換成模擬信號作為變頻器的輸入信號,控制變頻器的輸出頻率,從而控制電動機的轉(zhuǎn)速,進而控制水泵的供水流量,最終使用戶供水管道上的壓力恒定,實現(xiàn)變頻恒壓供水。 變頻恒壓供水系統(tǒng)控制流程變頻恒壓供水系統(tǒng)控制流程如下:(l)系統(tǒng)通電,按照接收到有效的自控系統(tǒng)啟動信號后,首先啟動變頻器拖動變頻泵M1工作,根據(jù)壓力變送器測得的用戶管網(wǎng)實際壓力和設(shè)定壓力的偏差調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,控制Ml的轉(zhuǎn)速,當輸出壓力達到設(shè)定值,其供水量與用水量相平衡時,轉(zhuǎn)速才穩(wěn)定到某一定值,這期間Ml工作在調(diào)速運行狀態(tài)。(2)當用水量增加水壓減小時,壓力變送器反饋的水壓信號減小,偏差變大,PLC的輸出信號變大,變頻器的輸出頻率變大,所以水泵的轉(zhuǎn)速增大,供水量增大,最終水泵的轉(zhuǎn)速達到另一個新的穩(wěn)定值。反之,當用水量減少水壓增加時,通過壓力閉環(huán),減小水泵的轉(zhuǎn)速到另一個新的穩(wěn)定值。(3)當用水量繼續(xù)增加,變頻器的輸出頻率達到上限頻率50Hz時,若此時用戶管網(wǎng)的實際壓力還未達到設(shè)定壓力,并且滿足增加水泵的條件時,在變頻循環(huán)式的控制方式下,系統(tǒng)將在PLC的控制下自動投入水泵M2(變速運行),同時變頻泵M1做工頻運行,系統(tǒng)恢復對水壓的閉環(huán)調(diào)節(jié),直到水壓達到設(shè)定值為止。如果用水量繼續(xù)增加,滿足增加水泵的條件,將繼續(xù)發(fā)生如上轉(zhuǎn)換,將另兩臺工頻泵MM4依次投入運行,變頻器輸出頻率達到上限頻率50Hz時,壓力仍未達到設(shè)定值時,控制系統(tǒng)就會發(fā)出水壓超限報警。(4)當用水量下降水壓升高,變頻器的輸出頻率降至下限頻率,用戶管網(wǎng)的實際水壓仍高于設(shè)定壓力值,并且滿足減少水泵的條件時,系統(tǒng)將工頻泵M2關(guān)掉,恢復對水壓的閉環(huán)調(diào)節(jié),使壓力重新達到設(shè)定值。當用水量繼續(xù)下降,并且滿足減少水泵的條件時,將繼續(xù)發(fā)生如上轉(zhuǎn)換,將另兩臺工頻泵MM4根據(jù)先啟先停原則依次關(guān)掉。 水泵切換條件分析在上述的系統(tǒng)工作流程中,我們提到當變頻泵己運行在上限頻率,此時管網(wǎng)的實際壓力仍低于設(shè)定壓力,此時需要增加水泵來滿足供水要求,達到恒壓的目的;當變頻泵和工頻泵都在運行且變頻泵己運行在下限頻率,此時管網(wǎng)的實際壓力仍高于設(shè)定壓力,此時需要減少工頻泵來減少供水流量,達到恒壓的目的。那么何時進行切換,才能使系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的供水壓力,同時使機組不過于頻繁的切換呢?由于電網(wǎng)的限制以及變頻器和電機工作頻率的限制,50HZ成為頻率調(diào)節(jié)的上限頻率。另外,變頻器的輸出頻率不能夠為負值,最低只能是0HZ。其實,在實際應用中,變頻器的輸出頻率是不可能降到0HZ。因為當水泵機組運行,電機帶動水泵向管網(wǎng)供水時,由于管網(wǎng)中的水壓會反推水泵,給帶動水泵運行的電機一個反向的力矩,同時這個水壓也在一定程度上阻止源水池中的水進入管網(wǎng),因此,當電機運行頻率下降到一個值時,水泵就己經(jīng)抽不出水了,實際的供水壓力也不會隨著電機頻率的下降而下降。這個頻率在實際應用中就是電機運行的下限頻率。這個頻率遠大于0HZ,具體數(shù)值與水泵特性及系統(tǒng)所使用的場所有關(guān),一般在20HZ左右。所以選擇50HZ和20HZ作為水泵機組切換的上下限頻率。當輸出頻率達到上限頻率時,實際供水壓力在設(shè)定壓力上下波動。若出現(xiàn)時就進行機組切換,很可能由于新增加了一臺機組運行,供水壓力一下就超過了設(shè)定壓力。在極端的情況下,運行機組增加后,實際供水壓力超過設(shè)定供水壓力,而新增加的機組在變頻器的下限頻率運行,此時又滿足了機組切換的停機條件,需要將一個在工頻狀態(tài)下運行的機組停掉。如果用水狀況不變,供水泵站中的所有能夠自動投切的機組將一直這樣投入—切出—再投入—再切出地循環(huán)下去,這增加了機組切換的次數(shù),使系統(tǒng)一直處于不穩(wěn)定的狀態(tài)之中,實際供水壓力也會在很大的壓力范圍內(nèi)震蕩。這樣的工作狀態(tài)既無法提供穩(wěn)定可靠的供水壓力,也使得機組由于相互切換頻繁而增大磨損,減少運行壽命。另外,實際供水壓力超調(diào)的影響以及現(xiàn)場的干擾使實際壓力的測量值有尖峰,這兩種情況都可能使機組切換的判別條件在一個比較短的時間內(nèi)滿足。所以,在實際應用中,相應的判別條件是通過對上面兩個判別條件的修改得到的,其實質(zhì)就是增加了回滯環(huán)的應用和判別條件的延時成立。實際的機組切換判別條件如下:加泵條件: 且延時判別成立 (22)減泵條件: 且延時判別成立 (23)式中: :上限頻率 :下限頻率:設(shè)定壓力 :反饋壓力第三章 系統(tǒng)的硬件設(shè)計 系統(tǒng)主要設(shè)備的選型根據(jù)基于PLC的變頻恒壓供水系統(tǒng)的原理,系統(tǒng)的電氣控制總框圖如圖31所示:圖31 系統(tǒng)的電氣控制總框圖由以上系統(tǒng)電氣總框圖可以看出,該系統(tǒng)的主要硬件設(shè)備應包括以下幾部分:(1) PLC及其擴展模塊、(2) 變頻器、(3) 水泵機組、(4) 壓力變送器、(5) 液位變送器。主要設(shè)備選型如表31所示:表31 本系統(tǒng)主要硬件設(shè)備清單主要設(shè)備型號可編程控制器(PLC)Ormon CP1EE40DR模擬量擴展模塊Ormon CP1WAD041 CP1WDA041變頻器Siemens MM440水泵機組水泵3臺壓力變送器及顯示儀表普通壓力表液位變送器分體式液位變送器 PLC概述可編程控制器,簡稱PLC(Programmable Logic Controller),是指以計算機技術(shù)為基礎(chǔ)的新型工業(yè)控制裝置。在1987年國際電工委員會(International Electrical Committee)頒布的PLC標準草案中對PLC做了如下定義:“PLC是一種專門為在工業(yè)環(huán)境下應用而設(shè)計的數(shù)字運算操作的電子裝置。它采用可以編制程序的存儲器,用來在其內(nèi)部存儲執(zhí)行邏輯運算、順序運算、計時、計數(shù)和算術(shù)運算等操作的指令,并能通過數(shù)字式或模擬式的輸入和輸出控制各種類型的機械或生產(chǎn)過程。PLC及其有關(guān)的外圍設(shè)備都應該按易于與工業(yè)控制系統(tǒng)形成一個整體,易于擴展其功能的原則而設(shè)計。PLC控制程序采用ORMON公司提供的CXONE編程軟件開發(fā)。該軟件的指令集包含三種語言,即語句表(STL)語言、梯形圖(LAD)語言、功能塊圖(FWD)語言。語句表(STL)語言類似于計算機的匯編語言,特別適合于來自計算機領(lǐng)域的工程人員,它使用指令助記符創(chuàng)建用戶程序,屬于面向機器硬件的語言。梯形圖(LAD)語言最接近于繼電器接觸器控制系統(tǒng)中的電氣控制原理圖,是應用最多的一種編程語言,與計算機語言相比,梯形圖可以看作是PLC的高級語言,幾乎不用去考慮系統(tǒng)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)原理和硬件邏輯,因此,它很容易被一般的電氣工程設(shè)計和運行維護人員所接受,是初學者理想的編程工具。功能塊圖(FWD)的圖形結(jié)構(gòu)與數(shù)字電路的結(jié)構(gòu)極為相似,功能塊圖中每個模塊有輸入和輸出端,輸出和輸入端的函數(shù)關(guān)系使用與、或、非、異或邏輯運算,模塊之間的連接方式與電路的連接方式基本相同。PLC控制程序由一個主程序、若干子程序構(gòu)成,程序的編制在計算機上完成,編譯后通過PC/PPI 電纜把程序下載到PLC,控制任務(wù)的完成,是通過在RUN模式下主機循環(huán)掃描并連續(xù)執(zhí)行用戶程序來實現(xiàn)的。世界上公認的第一臺PLC是1969年美國數(shù)字設(shè)備公司(DEC)研制的。限于當時的元器件條件及計算機發(fā)展水平,早期的PLC主要由分立組件和中小規(guī)模集成電路組成,可以完成簡單的邏輯控制及定時、計數(shù)功能。20世紀70年代初出現(xiàn)了微處理器。人們很快將其引入可編程控制器,使PLC增加了運算、數(shù)據(jù)傳送及處理等功能,完成了真正具有計算機特征的工業(yè)控制裝置。為了方便熟悉繼電器、接觸器系統(tǒng)的工程技術(shù)人員使用,可編程控制器采用和繼電器電路圖類似的梯形圖作為主要編程語言[5] ,并將參加運算及處理的計算機存儲組件都以繼電器命名。此時的PLC為微機技術(shù)和繼電器常規(guī)控制概念相結(jié)合的產(chǎn)物。20世紀70年代中末期,可編程控制器進入實用化發(fā)展階段,計算機技術(shù)已全面引入可編程控制器中,使其功能發(fā)生了飛躍。更高的運算速度、超小型體積、更可靠的工業(yè)抗干擾設(shè)計、模擬量運算、PID功能及極高的性價比奠定了它在現(xiàn)代工業(yè)中的地位。20世紀80年代初,可編程控制器在先進工業(yè)國家中已獲得廣泛應用。這個時期可編程控制器發(fā)展的特點是大規(guī)模、高速度、高性能、產(chǎn)品系列化。這個階段的另一個特點是世界上生產(chǎn)可編程控制器的國家日益增多,產(chǎn)量日益上升。這標志著可編程控制器已步入成熟階段。 20世紀末期,可編程控制器的發(fā)展特點是更加適應于現(xiàn)代工業(yè)的需要。從控制規(guī)模上來說,這個時期發(fā)展了大型機和超小型機;從控制能力上來說,誕生了各種各樣的特殊功能單元,用于壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、位移等各式各樣的控制場合;從產(chǎn)品的配套能力來說,生產(chǎn)了各種人機界面單元、通信單元,使應用可編程控制器的工業(yè)控制設(shè)備的配套更加容易。目前,PLC在國內(nèi)外已廣泛應用于鋼鐵、石油、化工、電力、建材、機械制造、輕紡、交通運輸、及文化娛樂等各個行業(yè),被稱為現(xiàn)代技術(shù)的三大支柱之一。 歐姆龍CP1E PLC簡介歐姆龍公司具有品種非常豐富的PLC產(chǎn)品。CP1E系列是傳統(tǒng)意義的PLC,屬于小型PLC,在1998年升級為第二代產(chǎn)品,2004年升級為第三代產(chǎn)品。1. 特點(1)功能強,有PID參數(shù)自整定、配方、數(shù)據(jù)歸檔等功能(2)先進的程序結(jié)構(gòu)(3)靈活方便的尋址方法(4)功能強大、使用方便的編程軟件(5)簡化復雜編程任務(wù)的向?qū)Чδ?6)強大的通信功能(7)品種豐富的配套人機界面(8)有競爭力的價格(9)完善的網(wǎng)上技術(shù)
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