应用PLC变频器为核心组成的交流变频调速系统来实现消防和生活双恒.docx
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1、应用PLC变频器为核心组成的交流变频调速系统来实现消防和生活双恒摘要以湖南机电职业技术学院的恒压供水系统为例,通过传统供水系统的操纵方式与现代的相比较,根据现代社会的进展对供水系统所提出的新要求,全面介绍了应用PLCx变频器为核心构成的交流变频调速系统来实现消防与生活双恒压供水的方法。包含系统设计背景、系统工艺、工作原理、软件与硬件的选取与实现、PLC要紧设计流程、运用组态软件进行人机界面(HMI)的设计等。该系统能够实现生活消防双恒压供水,能够进行人机对话,能够实现无人值守全自动运行,具有良好的经济价值与有用性。关键词:PLC,变频器,组态软件目录第1章绪论11.1 恒压供水概况11.1.1
2、 恒压供水系统的产生背景11.1.2 恒压供水的现状11.1.3 恒压供水的现实意义及进展21.2 毕业设计任务书31.3 系统工作原理与总体方案设计52.1 系统介绍52.1.1 系统的构成52.1.2 系统的特点62.1.3 系统的工作原理62.1.4 系统的操纵原理72.2 水泵机组的循环切换72.3 硬件的配置与选型82.3.1 PLC的配置与选型82.3.2 变频器的配置与选型82.3.3 软起动器的配置与选型10234压力变送器的配置与选型102.3.5 人机界面的配置与选型102.4 主电路设计122.5 操纵电路设计142.6 变频器操纵电路接线图与参数设定16第3章软件设计1
3、73.1 软件的选取173.2 程序设计173.3 程序功能图的设计17总结19致谢21参考文献22附录一程序语句表22附录二材料清单27附录三变频器内部PlD调节器构成图与操纵电路接线图28第1章绪论1.1 恒压供水概况1.1.1 恒压供水系统的产生背景水是人类最宝贵的资源,是人类生存的基本条件,又是国民经济的生命线,传统的供水方式是使用水塔或者高位水箱与气压供水,通常规定城市管网的水压只保证6层下列楼房的用水,其余上部各层均须“提升”水压才能满足用水要求。而水塔、高位水箱,或者气压罐式增压设备,它们都务必由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率与能量损耗。在使
4、用这些传统的供水方式,不但容易造成水的二次污染,影响居民健康;而且供水的可靠性得不到确切的保障,影响居民的日常生活。在设备的投资与运行上的费用都比较高。日常的生活用水量随季节、昼夜、上下班的时间不一致而有较大变化,因而经常出现供水用水的不平衡,要紧表现在水压上,用水多而供水少则水压低,用水少而供水多则水压高。这样造成大量能源的浪费,降低了效益。另外,随着安全意识的增强,国家在对各类建筑物的规划设计中,要求供水系统有消防操纵功能,而消防用的水压与生活供水的压力不一致,要求在出现火情时增大水压灭火。因此开发可靠性高,操纵性能好的恒压供水自动操纵系统具有现实应用价值。1.1.2 恒压供水的现状湖南机
5、电职业技术学院的1号与2号供水系统都是使用的恒压供水系统,实现了全自动运行,实时监控,与友好的人机操作界面等。自系统投入使用以来,供水的可靠性与系统的稳固性都很高,节能显著,投资见效快。为我院师生的日常生活用水提供了保障。生活用水与人们息息有关,随着城市规划的完善,越来越多的居民小区供水使用恒压自动操纵。另一方面,随着变频技术的推广,泵类专用变频器在恒压供水系统已有了广泛应用为了提高供水质量,保证充足的水量供应与稳固的水压,使用多台水泵构成恒压供水操纵系统的应用场合越来越多,比如在大型商场、宾馆及城市化小区等地方。自从通用变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水
6、设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,根据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。在实际应用中得到了很大的进展。随着电力电子技术的飞速进展,变频器的功能也越来越强。充分利用变频器内置的各类功能,对合理设计变频调速恒压供水设备,降低成本,保证产品质量等方面有着非常重要的意义。目前自动恒压供水系统应用的电动机调速装置均使用交流变频技术,而系统的操纵装置使用PLC操纵器,因PLC不仅可实现泵组、阀门的逻辑操纵,可完成系统
7、的数字PlD调节功能可对系统中的各类运行参数、操纵点的实时监控,并完成系统运行工况的CRT画面显示、故障报警及打印报表等功能。自动恒压供水系统具有标准的通讯接口,可与城市供水系统的上位机联网,实现城区供水系统的优化操纵,为城市供水系统提供了现代化的调度、管理、监控几经济运行的手段。1.1.3 恒压供水的现实意义及进展近年来我国中小城市进展迅速,集中用水量急剧增加。据统计,从1990年到1998年,我国人均日生活用水量(包含城市公共设施等非生产用水)有175.7升增加到241.1升,增长了37.2乐与此同时我国城市家庭人均日生活用水量也在逐年提高。在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成城市公用管网
8、水压浮动较大。由于每天不一致时段用水对供水压力的要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员根据经验进行人工手动调节很难及时有效的达到目的。这种情况造成用水高峰期时供水压力不足,用水低峰期时供水压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(比如压力过高容易造成爆管事故)。供水厂希望通过对原有系统的技术改造,提高生产过程的自动化水平。并在此基础之上配备相应的系统管理软件,改变传统的落后管理方式,使管理工作规范化,提高水厂的业务管理水平。由于水厂原有的供水操纵系统是一个完全依靠值班人员手动操纵的系统,因此对该系统技术改造的要求是在原有系统的基础进行,设计一套取水与供水的自动操纵系统,克服由于使用单纯手动操纵系
9、统进行操纵带来的操纵不方便、操纵系统对供水管网中压力与水位变化反应迟钝的问题,降低能源消耗与资源浪费,提高设备的可保护性与运行的可靠性,以达到降低自来水的生产成本与提高生产管理水平的目的。在相当比较大规模的工业生产供水系统,变频调速恒压供水有它自身的特点:1.供水量在短时间内(一天时间内)变化大,这种变化在几个小时内甚至是几倍或者上十倍。2.对供水压力的要求比较严格,供水的压力随供水的流量的变化而变化,甚至少量的水消耗都需要一定的管道压力。3.通常情况下,供水系统的水流量受到水消耗量的操纵,而水流量又是通过供水水泵的输出来提供的。从上即可结论:以变频器为主体构成的恒压供水系统不仅能够最大程度满
10、足需要,也提高整个系统的效率,延长系统寿命、节约能源、而且能够构成复杂的功能强大的供水系统。新型供水方式与过去的水塔或者高位水箱与气压供水方式相比,不论是设备的投资,运行的经济性,还是系统的稳固性、可靠性、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。恒压供水调速系统的这些优越性,引起国内几乎所有供水设备厂家的高度重视,并不断投入开发、生产这一高新技术产品。目前该产品正向着高可靠性、全数字微机操纵,多品种系列化的方向进展。追求高度智能化,系列标准化是未来供水设备的习惯城镇建设成片开发、智能楼宇、网络供水调度与整体规划要求的必定趋势。1.2 毕业设计任务书湖南机电职业技术学院毕业
11、设计(论文)任务书系专业班级姓名课题名称:双恒压无塔供水的PLC电气操纵毕业设计(论文)起止日期指导老师孙圣志、杨翠明毕业设计(论文)具体要求:本课题综合了PLC在多方面的应用,既有开关量I/O,也有模拟量I/O;既有PID调节的典型使用,又有复杂的逻辑操纵。另外,本课题还使用了变频器与电动机软启动操纵。设计要求的内容:1.工艺过程随着社会的进展与进步,城市高层建筑的供水问题日益突出,一方面要求提高供水质量,不要由于压力的波动造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性与安全性,在发生火灾时能够可靠地供水。针对这两方面的要求,新的供水方式与操纵系统应运而生,这就是PLC操纵的恒压无塔供水系统。恒
12、压供水包含生活用水的恒压操纵与消防用水的恒压操纵一即使双恒压系统。恒压供水保证了供水的质量,以PLC为主机的操纵系统丰富了系统的操纵功能,提高了系统的可靠性。下面以一个三泵,生活、消防双恒压无塔供水系统为例来说明其工艺过程(已做过简化)。如图1所示,市网来水,用高低水位操纵器EQ来操纵注水阀YVl,他们自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动往水箱中注水。水池的高/低水位信号也接送给PLC,作为低水位报警用,为了保证供水的连续性,水位上下限传感器高低距离不是相差很大.生活用水与消防用水共用三台泵,平常电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管道网,三台泵根据生活用水的多少,按一定的操纵逻辑运
13、行,使生活供水在恒压状态下进行;当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活供水管网,三台泵供消防用水使用,并根据用水量的大小,使消防供水也在恒压状态下进行。火灾结束后,三台泵再改为生活供水使用。系统操纵要求后三台生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:1 .生活供水时系统低恒压值运行,消防用水时系统高恒压值运行;2 .三台泵根据恒压的需要,采取“先开先停”的原则接入与退出;3 .在用水量小的情况下,假如一台泵连续运行时间超过3h,则要切换到下一台泵,即系统具有“倒泵功能”,避免某一台泵工作时间过长;4 .三台泵在启动时要有软启动功能;5 .要具有完善的报警功能;6 .对后的操作要有手动操力功能。
14、手动只在应急或者检修时使用。毕业设计(论文)进度要求:第一周:完成系统电路的设计并用电脑绘制系统电原理图。第二周:选择电路所需电子元器件型号并绘制PCB图。第三周、第四周:硬件初步设计与算法设计硬件电路图初步设计。第五周、第六周:硬件电路的确定与设计,软件程序的编写。第七周:对编写的程序进行调试。第八周:整理编写设计论文,准备答辩。系部审定意见:系主任签名:年月日注:任务书由指导老师填写,经系部审批以后,在毕业实习前一个月下达给学生。学生按毕业设计(论文)任务指导书或者(论文)纲要认真进行。本表一式三份。系部、指导老师、学生各一份。第2章系统工作原理与总体方案设计2.1 系统介绍2.1.1 系
15、统的构成双恒压无塔供水系统的构成框图如图2,1所示。它要紧由PLC,变频器、软起动器、压力变送器、液位传感器、水泵机组与人机界面等构成。用户通过操纵柜面板上的指示灯与按钮、转换开关来熟悉与操纵系统的运行。人机界面软起动器、/总出水管口核位传感器蓄水池图2.1系统构成框图通过安装在总出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成420mA标准信号送入变频器内置的PlD调节器,经PlD运算与给定压力参数进行比较,得到420mA参数,420mA信号送至变频器。操纵系统由变频器操纵水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不一致,变频器调节水泵的转速不一致、工作频率也就不一致,在变频器设置中设定一个上限频率与下
16、限频率检测,当用水量大时,变频器迅速上升到上限频率,如今,变频器输出一个开关信号给PLG当用水处于低峰时,变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLc两个信号不可能同时产生。当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLC,PLC通过设定的内部程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电机台数,并完成电机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电机台数与操纵电机组中一台电机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳固,继而达到恒压供水的目的。通过人机界面能够实现人机对话,能够在线显示系统的有关参数并进行修改与设置,实现了实时监控。2.1.2 系统的特点节能
17、,能够实现节电20%-30%,能实现绿色用电。占地面积小,投入少,效率高。配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。运行合理,由因此软起与软停,不但能够消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩与磨损减小,减少了维修量与维修费用,同时水泵的寿命大大提高。由于变频恒压供水直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。通过通信操纵,能够实现无人值守,节约了人力物力。能够实现生活/消防双恒压供水。2.1.3 系统的工作原理该系统有手动与自动两种运行方式,与停水模式。手动方式时,按下按钮启动与停止水泵,可根据需要分别操纵1#3#泵的启停,该方式要紧供设备调试、自动有故障与检修
18、时使用。自动运行时,首先由1#水泵变频运行,变频器输出频率从OHZ上升,同时PlD调节器把接收的信号与给定压力比较运算后送给变频器操纵。如压力不够,则频率上升到50HZ,变频器输出一个上限频率到达信号给PLC,PLC接收到信号后经延时,1#泵变频迅速切换为工频,2#泵变频启动,若压力仍达不到设定压力,则2#泵由变频切换成工频,3#泵变频启动;剩下的水泵启动依此类推,直到压力达到给定值为止。如用水量减少,PLC操纵从先起动的泵开始切除,同时根据PlD调节参数使系统平稳运行,始终保持管网压力。若有电源瞬时停电的情况,则系统停机,待电源恢复正常后,系统自动恢复到初始状态开始运行。变频自动功能是该系统
19、最基本的功能,系统自动完成对多台泵的启动、停止、循环变频的全部操作过程。2.1.4 系统的操纵原理通过安装在总出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成420mA标准信号送入变频器内置的PID调节器,经PID运算与给定压力参数进行比较,得到420mA参数,420mA信号送至变频器。操纵系统由变频器操纵水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不一致,变频器调节水泵的转速不一致、工作频率也就不一致,在变频器设置中设定一个上限频率与下限频率检测,当用水量大时,变频器迅速上升到上限频率,如今,变频器输出一个开关信号给PLe当用水处于低峰时,变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLC;两个信号
20、不可能同时产生。当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLC,PLC通过设定的内部程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电机台数,并完成电机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电机台数与操纵电机组中一台电机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳固,继而达到恒压供水的目的。2.2 水泵机组的循环切换开始工作时,1#泵变频启动,泵的转速随变频器输出频率的上升而逐步升高,如变频器的频率达到5OHZ而如今水压还未达到设定值,变频器检测到上限频率并输出一个开关信号给PLC,延时一段时间后,1井泵解除变频器运行信号,频率降为OHZ,并迅速切换至工频运行,然后2#泵
21、变频启动,若压力仍未达到,则2#泵切换至工频,3#泵变频启动,在运行中始终保持一台泵变频运行,当压力达到设定值时变频输出将为OHZ,同时变频器输出一个下限频率信号至PLC,由PLC决定切除1#工频泵,如今由一台工频泵与一台变频泵运行,假如如今压力达到设定值,变频器的输出为OHZ,同时输出下限信号给PLC,PLC解除2#工频泵,只由3#泵变频运行来维持管网压力。当压力下降,变频器频率升至50HZ输出信号,延时后3#泵切换为工频,1#泵变频启动,若压力仍不满足则1井变切换为1#工,2井泵变频运行,假如压力仍达不到,2#变切换为2#工,启动3#变,三台泵同时工作以保证供水要求。切换示意图如图2.2所
22、示。这样的切换过程有效地减少泵的频繁起停,同时在实际管网对水压波动做出反应之前,由变频器迅速调节,使水压平稳过渡,从而有效的避免了高楼用户短时间停水的情况发生。2.3 硬件的配置与选型2.3.1 PLC的配置与选型SIMATICS7-200可编程序操纵器是模块化中小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用;大范围的各类功能模块能够非常好的满足与习惯自动操纵任务,各类单独的模块之泛组合以用于扩展;简单有用的分散式结构与多界面网络能力,使得应用十分灵活;方便用户与简易的无风扇设计;当操纵任务增加时,能够自由扩展;大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。多种的性能递增的CPU与丰富的且带有许多方便功能的
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