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基于plc的恒壓供水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)-資料下載頁

2025-08-20 10:09本頁面

【導(dǎo)讀】高層建筑供水、工業(yè)生產(chǎn)循環(huán)供水等方面技術(shù)一直比較落后,自動化程度低。況,此時將會造成能量的浪費(fèi),同時有可能導(dǎo)致水管爆破和用水設(shè)備的損壞。以下為傳統(tǒng)的泵供水系統(tǒng),逐一。也沒有,直接從城市公用水網(wǎng)中抽水,嚴(yán)重影響城市公用管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定。供水方式,水泵整日不停運(yùn)轉(zhuǎn),有的可能在夜間用水低谷時段停止運(yùn)行。統(tǒng)形式簡單、造價最低,但耗電、耗水嚴(yán)重,水壓不穩(wěn),供水質(zhì)量極差。水塔的合理高度是要。求水塔最低水位略高于供水系統(tǒng)所需要壓力。于某一位置時再啟動水泵。水泵處于斷續(xù)工作狀態(tài)中。在額定流量額定揚(yáng)程的條件下,水泵處于高效能區(qū)。這種方式顯然比前種節(jié)電,開/停頻率等有關(guān)。出現(xiàn)有壓無量(流量)的現(xiàn)象,無法滿足高層供水的需要。

  

【正文】 [6] 式中ω為轉(zhuǎn)子角速度;ω (s)為ω的拉普拉斯變換; Td為常數(shù),其中 式中 i 為極對數(shù); J 為 轉(zhuǎn)動慣量; U10,ω 10分別為定子電源的電壓和角頻率在靜態(tài)工作點(diǎn)上的值; R2 為折算到定子側(cè)的轉(zhuǎn)子電阻值; D為摩擦系數(shù); Km為常數(shù)。 [6] 式中 p 為水壓; p(s),ω (s)分別為 p,ω的拉普拉斯變換; Tb為表征水流慣性的時間常數(shù); Kb為常數(shù); Kg為表征水流“反調(diào)節(jié)”作用的微分系數(shù)。 Simulink 環(huán)境仿真及 PID 參數(shù)設(shè)置 用 simulink 創(chuàng)建系統(tǒng)模型并對系統(tǒng)線性化模型進(jìn)行仿真,在 Simulink 環(huán)境下改變 PID 參數(shù),通過仿真觀察輸出響應(yīng)確定 PID 參數(shù)值。 增加比例控制器的比例系數(shù)可以減小系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,提高精度,但系統(tǒng)相對穩(wěn)定性降低 。積分控制器可提高系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能,但使系統(tǒng)相對穩(wěn)定性變差 。微分控制器能改善系統(tǒng)瞬態(tài)特性并有助于增加系統(tǒng)穩(wěn)定性 [10]。為了提高泵供水系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能,加上比例 積分 微分 (PID)控制器以減小穩(wěn)態(tài)誤差使系統(tǒng)穩(wěn)定。 經(jīng)過仿真試驗(yàn)觀察系統(tǒng)輸出響應(yīng)得到以下結(jié)論:改變比例環(huán)節(jié) P,積分微分(ID)環(huán)節(jié)不變,系統(tǒng)在響應(yīng)開始時會振蕩,但穩(wěn)態(tài)性能較好,隨著比例系數(shù)的增大,開始時段的振蕩也增大。比例系數(shù)繼續(xù)增大到一定值時系統(tǒng)變得不穩(wěn)定。改變微分環(huán)節(jié) D, 比例積分 (PI)環(huán)節(jié)不變時,系統(tǒng)在微分時間常數(shù)較小時有較好的18 18 穩(wěn)態(tài)性能但響應(yīng)曲線在開始時不光滑,而且隨著微分時間常數(shù)增大到一定值時系統(tǒng)變得不穩(wěn)定。當(dāng)比例微分 (PD)環(huán)節(jié)不變時,改變積分環(huán)節(jié) I,積分時間常數(shù)越大,超調(diào)量σ %越小,調(diào)整時間 ts越長。因此選取較小的比例系數(shù),較小的微分時間常數(shù),合適的積分時間常數(shù)作為系統(tǒng)的 PID 參數(shù)。 各個環(huán)節(jié)的傳遞函數(shù)可根據(jù)以上公式及系統(tǒng)參數(shù)計(jì)算出, 本系統(tǒng)設(shè)置如下 : 設(shè)定供水壓力給定值為 1 Mpa,輸出是水壓測量值。 simulink 模塊圖如下 : s + 11 0 s + 1水管傳遞函數(shù)0 . 30 . 4 s + 1電機(jī)傳遞函數(shù)50 . 5 s + 1變頻器傳遞函數(shù)S t e pS co p e 19 19 圖 恒壓供水系統(tǒng)階躍響應(yīng)仿真波形圖 圖 中系統(tǒng)最終穩(wěn)定,輸出水壓穩(wěn)態(tài)值為 ,但是穩(wěn)態(tài)誤差 ess 為。這說明系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能較差。要使系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)態(tài)性能,需增加一個控制器調(diào)節(jié)以滿足要求。 20 20 第 五 章 PLC 控制及編程 PLC 控制 PLC 在系統(tǒng)中的作用是控制交流接觸器組進(jìn)行工頻 — 變頻的切換和水泵工作數(shù)量的調(diào)整。工作流程如圖 所示。 圖 5. 1 PLC 程序流程圖 21 21 手動運(yùn) 行 當(dāng)按下 SB7按鈕,用手動方式。按下 SB10手動啟動變頻器。當(dāng)系統(tǒng)壓力不夠需要增加泵時,按下 SBn( n=1,3,5) 按鈕,此時切斷電機(jī)變頻,同時啟動電機(jī)工頻運(yùn)行 ,再起動下一臺電機(jī)。為了變頻向工頻切換時保護(hù)變頻器免于受到工頻電壓的反向沖擊,在切換時,用時間繼電器作了時間延遲,當(dāng)壓力過大時,可以手動按下 SBn( n=2,4,6) 按鈕,切斷工頻運(yùn)行的電機(jī),同時啟動電機(jī)變頻運(yùn)行。可根據(jù)需要,停按不同電機(jī)對應(yīng)的啟停按鈕,可以依次實(shí)現(xiàn)手動啟動和手動停止三臺水泵 .該方式僅供自動故障時使用 . 自動運(yùn)行 由 PLC分別控制某臺電機(jī)工頻和變頻繼電器,在條件成立時,進(jìn)行增泵升壓和減泵降壓控制 . 升壓控制:系統(tǒng)工作時,每臺水泵處于三種狀態(tài)之一,即工頻電網(wǎng)拖動狀態(tài)、變頻器拖動調(diào)速狀態(tài)和停止?fàn)顟B(tài) .系統(tǒng)開始工作時,供水管道內(nèi)水壓力為零,在控制系統(tǒng)作用下,變頻器開始運(yùn)行,第一臺水泵 M1,啟動且轉(zhuǎn)速逐漸升高,當(dāng)輸出壓力達(dá)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 M1處在調(diào)速運(yùn)行狀態(tài) .當(dāng)用水量增加水壓減小時,通過壓力閉環(huán)調(diào)節(jié)水泵按設(shè)定速率加速到另一個穩(wěn)定轉(zhuǎn)速 。反之用水量減少水壓增加時,水泵按設(shè)定的速率減速到新的 穩(wěn)定轉(zhuǎn)速 .當(dāng)用水量繼續(xù)增加,變頻器輸出頻率增加至工頻時,水壓仍低于設(shè)定值,由 PLC控制切換至工頻電網(wǎng)后恒速運(yùn)行 。同時,使第二臺水泵 M2投入變頻器并變速運(yùn)行,系統(tǒng)恢復(fù)對水壓的閉環(huán)調(diào)節(jié),直到水壓達(dá)到設(shè)定值為止。如果用水量繼續(xù)增加,每當(dāng)加速運(yùn)行的變頻器輸出頻率達(dá)到工頻時,將繼續(xù)發(fā)生如上轉(zhuǎn)換,并有新的水泵投人并聯(lián)運(yùn)行 .當(dāng)最后一臺水泵 M3投人運(yùn)行,變頻器輸出頻率達(dá)到工頻,壓力仍未達(dá)到設(shè)定值時,控制系統(tǒng)就會發(fā)出故障報(bào)警 . 降壓控制:當(dāng)用水量下降水壓升高,變頻器輸出頻率降至起動頻率時,水壓仍高于設(shè)定值,系統(tǒng)將工頻運(yùn)行時間 最長的一臺水泵關(guān)掉,恢復(fù)對水壓的閉環(huán)調(diào)節(jié),使壓力重新達(dá)到設(shè)定值 .當(dāng)用水量繼續(xù)下降,每當(dāng)減速運(yùn)行的變頻器輸出頻率降至起動頻率時,將繼續(xù)發(fā)生如上轉(zhuǎn)換,直到剩下最后一臺變頻泵運(yùn)行為止。 22 22 參考文獻(xiàn) [1]廖常初 .PLC 編程及應(yīng)用 . 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2020. [2]吳忠智 ,吳加林。變頻器應(yīng)用手冊 .北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2020. [3]韓安榮 .通用變頻器及其應(yīng)用 . 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 2020. [4]李華 .變頻調(diào)速技術(shù)在供水系統(tǒng)中的應(yīng)用 .電氣傳動自動化, 1996, [5]陳伯時 .電力拖動自動控制系統(tǒng) .北京 :機(jī)械工業(yè)出版社, 1996 [6]岳慶來 .變頻器、可編程序控制器及觸摸屏綜合應(yīng)用技術(shù) .北京 :機(jī)械工業(yè)出版社 [7]龍章眷 .PLC與變頻器在自動恒壓供水設(shè)備中的應(yīng)用 .科技信息 2020(3):179,202。 致謝 本論文是在導(dǎo)師 吳學(xué)娟 的悉心指導(dǎo)下完成的 。 導(dǎo)師淵博的學(xué)識,優(yōu)秀的師德,深厚的學(xué)術(shù)造詣和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度使我受益匪淺。在整個論文工作中,導(dǎo)師給了我全方位的精心指導(dǎo) .開始時論文很不成功,論文里的供水方案圖出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤 ,老師一一給出分析與解決辦法。后面的仿真過程中數(shù)學(xué)模型使用不當(dāng),使效果與實(shí)際相 違甚大,但經(jīng)吳老師的指出都依次解決, 使我得以順利完成論文工作。 在論文工作中, 吳老師 為我提供了大量的研究資料,并給予了精心指導(dǎo),從開題到實(shí)驗(yàn)研究到論文撰寫,提出了很多非常好的意見和建議。我能順利完成學(xué)業(yè)及論文的撰寫,與 吳老師 的關(guān)心、支持和幫助是分不開的。 在此,向支持與幫助我的 同學(xué)和在這段時間內(nèi)教導(dǎo)我的老師 表示最衷心的感謝。
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