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基于PLC小区变频恒压供水系统毕业论文目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 变频恒压供水系统的国内外的发展状况11.3 本课题的主要研究内容3第2章 恒压供水系统理论分析52.1 变频恒压供水系统52.1.1 变频恒压供水系统特点52.1.2变频恒压供水系统的节能原理62.2 变频恒压供水系统控制方案的确定62.2.1控制方案的比较和确定62.2.2 变频恒压供水系统控制流程72.2.3 水泵切换条件分析102.3供水系统的安全性问题112.3.1 水锤效应112.3.2 水锤效应的消除112.3.3 延长水泵寿命的其他因素11第3章 系统硬件设计133.1 系统主要设备选型133.1.1简介PLC133.1.2 PLC的特点133.1.3 PLC的选型143.1.4 变频器选型153.1.5 水泵机组选型203.1.6 压力传感器203.1.7 保护元件及连接元件213.2系统电路设计21第4章 系统软件设计234.1 系统主程序设计234.2 系统流程图设计244.3系统程序说明284.3.1 自动部分284.3.2 手动部分304.3.3 公共部分31结论35参考文献37致谢39附录141附录247附录358附录465I第1章 绪论 第1章 绪论1.1 课题背景目前,居民生活用水和工业用水日益增加。由于居民日常用水和工业用水会随季节、昼夜等变化而随之发生变化,如采取传统的供水方式不仅影响生活也不利于资源的优化配置。传统的供水系统已经不能满足人们的需求,为了能更合理的分配资源,使能最大限的为人们所用,可采用变频恒压供水方式来代替传统的供水系统,以达到供水稳定,满足人们需求,合理优化分配等目的1。本文介绍的是关于变频恒压供水系统的设计,因为变频恒压供水系统有高效节能,恒压供水,安全卫生,自动运行,管理简便等优点,非常适合现在的国民需求。变频恒压供水系统根据用水量的变化,自动调节运行参数,在水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求是当今先进、合理的节能型供水系统。变频调速是现在优于以往任何一种调速方式(如调压调速、变极调速、串级调速等)的技术,是当今国际上一项效益最高、性能最佳、应用广泛、最有发展前途的电机调速技术2。它采用了微机控制技术,电力电子技术和电机传动调速技术实现了工业交流电动机的无极调速,具有高效率、宽范围和高精度等特点。以变频器为核心结合PLC组成的控制系统具有可靠性高,抗干扰能力强,组合灵活,变成简单,维修方便和低成本低能耗等诸多特点。采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,方便实现供水系统的集中管理和监控;同时系统具有良好的节能性,这在能量日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计系统,对于调高企业效率以及人民生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义3。1.2 变频恒压供水系统的国内外的发展状况 变频恒压供水是在变频调速技术的发展之后逐渐发展起来的。在早期,由于国外生产的变频器的功能主要限定在频率控制、升降速控制、正反转控制、起制动控制、变压变频比控制及各种保护功能。应用在变频恒压供水系统中,变频器仅作为执行机构,为了满足供水量大小需求不同时,保证管网1 压力恒定,需在变频器外部提供压力控制器和压力传感器,对压力进行闭环控制。从查阅的资料的情况来看,国外的恒压供水工程在设计时都采用一台变频器只带一台水泵机组的方式,几乎没有用一台变频器拖动多台水泵机组运行的情况,因而投资成本高。即1968年,丹麦的丹佛斯公司发明并首家生产变频器(丹佛斯是传动产品全球五大核心供应商之一)后,随着变频技术的发展和变频恒压供水系统的稳定性、可靠性以及自动化程度高等方面的优点以及显著的节能效果被大家发现和认可后,国外许多生产变频器的厂家开始重视并推出具有恒压供水功能的变频器,像瑞典、瑞士的ABB集团推出了HVAC变频技术,法国的施耐德公司就推出了恒压供水基板,备有“变频泵固定方式”,“变频泵循坏方式”两种模式。它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器控制基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能,只要搭载配套的恒压供水单元,便可直接控制多个内置的电磁接触器工作,可构成最多七台电机(泵)的供水系统。这类设备虽然说是微化了电路结构,降低了设备成本,但其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,系统的动态性能和稳定性不高,与别的监控系统(如BA系统)和组态软件难以实现数据通信,并且限制了带负载的容量,因此在实际使用时其范围将会受到限制。目前国内有不少公司在做变频恒压供水的工程,大多采用国外品牌的变频器控制水泵的转速,水管的管网压力的闭环调节及多台水泵的循环控制,有的采用可编程控制器(PLC)及相应的软件予以实现;有的采用单片机及相应的软件予以实现。但在系统的动态性能、稳定性能、抗干扰性能以及开放性等多方面的综合技术指标来说,还远远没能达到所有用户的要求。原深圳华为(现己更名为艾默生)电气公司和成都希望集团森兰牌变频器)也推出了恒压供水专用变频器(2。2kw-30kw),无需外接PLC和PID调节器,可完成最多四台水泵的循坏切换、定时起动、停止和定时循环(月麦丹佛斯公司的VLT系列变频器可实现七台水泵机组的切换)4。该变频器将压力闭环调节与循环3 逻辑控制功能集成在变频器内部实现,但其输出接口限制了带负载容量,同时操作不方便且不具有数据通信功能,因此只适用于小容量,控制要求不高的供水场所5。可以看出,目前在国内外变频调速恒压供水控制系统的研究设计中,对于能适应不同的用水场合,结合现代控制技术、网络和通讯技术同时兼顾系统的电磁兼容性(EMC)的变频但压供水系统的水压闭环控制的研究还是不够的。因此,有待于进一步研究改善变频恒压供水系统的性能,使其能被更好的应用于生活、生产实践中。采用变频调节以后,系统实现了软起动,电机起动电流从零逐渐增至额定电流,起动时间相应延长,对电网没有较大的冲击,减轻了起动机械转矩对于电机的机械损伤,有效的延长了电机的使用寿命。这种调控方式以稳定水压为目的,各种优化方案都是以母管(市政来水管)进口压力保持恒定为条件。实际上,给水泵站的出口压力允许在一定范围内变化。因此这种调控方式缩小了优化范围,所得到的解为局部最优解,不能完全保证泵站始终工作在最优状态。变频调速是优于以往任何一种调速方式(如调压调速、变极调速、串级调速等),是当今国际上一项效益最高、性能最好、应用最广、最有发展前途的电机调速技术。它采用微机控制技术;电力电子技术和电机传动技术实现了工业交流电动机的无级调速,具有高效率、宽范围和高精度等特点。以变频器为核心结合PLC组成的控制系统具有高可靠性、强抗干扰能力、组合灵活、编程简单、维修方便和低成本低能耗等诸多特点6。1.3 本课题的主要研究内容 设计是以供水系统为设计对象,采用PLC和变频技术相结合技术,并引用计算机对供水系统进行远程监控和管理,保证供水系统安全可靠的运行。PLC控制变频恒压供水系统主要有变频器、可编程控制器、压力变送器、和水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统,本设计中有3台泵所有泵可5 设计成变频循环软启动的工作方式;采用PID算法实现水压的控制;FX型系列PLC控制变频及现场设备的运行;系统具有自动/手动操作功能;具有故障自诊和自处理能力,并发出报警信号。根据以上控制要求,进行系统的总控制方案设计。硬件设备选型、PLC选型、估算所需I/O点数,进行I/O模块选型,绘制系统硬件连接图:包括系统硬件配置图、I/O连接图、分配I/O点数,列出I/O分配表,设计梯形图控制程序,对程序进行调试和修改并设计监控系统。 7 第2章 恒压供水系统理论分析 第2章 恒压供水系统理论分析2.1 变频恒压供水系统 2.1.1 变频恒压供水系统特点变频恒压供水系统能适用生活水、工业用水以及消防用水等多种场合的供水要求,该系统具有以下特点:(1)供水系统的控制对象是用户管网的水压,它是一个过程控制量,同其他一些过程控制量(如:温度、流量、浓度等)一样,对控制作用的响应具有滞后性。同时用于水泵转速控制的变频器也存在一定的滞后效应。(2)用户管网中因为有管阻、水锤等因素的影响,同时又由于水泵自身的一些固有特性,使水泵转速的变化与管网压力的变化成正比,因此变频调速恒压供水系统是一个线性系统。(3)变频调速恒压供水系统要具有广泛的通用性,面向各种各样的供水系统,而不同的供水系统管网结构、用水量和扬程等方面存在着较大的差异,因此其控制对象的模型具有很强的多变性。(4)在变频调速恒压供水系统中,由于有定量泵的加入控制,而定量泵的控制(包括定量泉的停止和运行)是时时发生的,同时定量泵的运行状态直接影响供水系统的模型参数,使其不确定性地发生变化,因此可以认为,变频调速恒压供水系统的控制对象是时时变化的。(5)当出现意外的情况(如突然停水、断电、泵、变频器或软启动器故障等)时,系统能根据泵及变频器或软启动器的状态,电网状况及水源水位,管网压力等工况点自动进行切换,保证管网内压力恒定。在故障发生时,执行专门的故障程序,保证在紧急情况下的仍能进行供水。(6)水泵的电气控制柜,其有远程和就地控制的功能和数据通讯接口,能与控制信号或控制软件相连,能对供水的相关数据进行实时传送,以便显示和监控以及报表打印等功能。(7)用变频器进行调速,用调节泵和固定泵的组合进行恒压供水,节能效果显著,对每台水泵进行软启动,启动电流可从零到电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击同时减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命7。2.1.2变频恒压供水系统的节能原理 变频恒压供水系统的供水部分主要由水泵、电动机、管道和阀门等构成。通常由异步电动机驱动水泵旋转来供水,并且把电机和水泵做成一体,通过变频器调节异步电机的转速,从而改变水泵的出水流量而实现恒压供水的。因此,供水系统变频的实质是异步电动机的变频调速。异步电动机的变频调速是通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。在供水系统中,通常以流量控制为目的,常用的控制方法为阀门控制法和转速控制法。阀门控制法是通过调节阀门开度来调节流量,水泵电机转速保持不变。其实质是通过改变水路中的阻力大小来改变流量,因此,管阻将随阀门开度的改变而改变,但扬程特性不变。由于实际用水中,需水量是变化的,若阀门开度在一段时间内保持不变,必然要造成超压或欠压现象的出现。转速控制法是通过改变水泵电机的转速来调节流量,而阀门开度保持不变,是通过改变水的动能改变流量。因此,扬程特性将随水泵转速的改变而改变,但管阻特性不变。变频调速供水方式属于转速控制。其工作原理是根据用户用水量的变化自动地调整水泵电机的转速,使管网压力始终保持恒定,当用水量增大时电机加速,用水量减小时电机减速6。2.2 变频恒压供水系统控制方案的确定 2.2.1控制方案的比较和确定恒压变频供水系统主要有压力变送器、变频器、恒压控制单元、水泵机组以及低压电器组成。系统主要的任务是利用恒压控制单元使变频器控制一台水泵或循环控制多台水泵,实现管网水压的恒定和水泵电机的软起动以及变频水泵与工频水泵的切换,同时还要能对运行数据进行传输和监控。根据系统的设计任务要求,有以下几种方案可供选择:(1) 有供水基板的变频器+水泵机组+压力传感器 这种控制系统结构简单,它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器供水基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能。它虽然微化了电路结构,降低了设备成本,但在压力设定和压力反馈值的显示方面比较麻烦,无法自动实现不同时段的不同恒压要求,在调试时,PID调节参数寻优困难,调节范围小,系统的稳态、动态性能不易保证。其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,数据通信困难,并且限制了带负载的容量,因此仅适用于要求不高的小容量场合。(2) 通用变频器+单片机(包括变频控制、调节器控制)+压力传感器这种方式控制精度高、控制算法灵活、参数调整方便,具有较高的性价比,但开发周期长,程序一旦固化,修改较为麻烦,因此现场调试的灵活性差,同时变频器在运行时,将产生干扰,变频器的功率越大,产生的干扰越大,所以必须采取相应的抗干扰措施来保证系统的可靠性。该系统适用于某一特定领域的小容量的变频恒压供水中。(3) 通用变频器+PLC(包括变频控制、调节器控制)+压力传感器这种控制方式灵活方便。具有良好的通信接口,可以方便地与其他的系统进行数据交换,通用性强;由于PLC产品的系列化和模块化,用户可灵活组成各种规模和要求不同控制系统。在硬件设计上,只需确定PLC的硬件配置和I/O的外部接线,当控制要求发生改变时,可以方便地通过PC机来改变存贮器中的控制程序,所以现场调试方便。同时由于PLC的抗干扰能力强、可靠性高,因此系统的可靠性大大提高。该系统能适用于各类不同要求的恒压供水场合,并且与供水机组的容量大小无关8。通过对以上这几种方案的比较和分析,可以看出第三种控制方案更适合于本系统。这种控制方案既有扩展功能灵活方便、便于数据传输的优点,又能达到系统稳定性及控制精度的要求。2.2.2 变频恒压供水系统控制流程PLC控制变频恒压供水系统主要有变频器、可编程控制器、压力变送器和现场的水泵机组一起组成一个完整的闭环调节系统,该系统的控制流程图如图2-1所示:图2-1变频恒压供水系统控制流程图从图2-1中可看出,系统可分为:执行机构、信号检测机构、控制机构三大部分,具体为:(1)执行机构:执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,其中由一台变频泵和两台工频泵构成,变频泵是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定;工频泵只运行于启、停两种工作状态,用以在用水量很大(变频泵达到工频运行状态都无法满足用水要求时)的情况下投入工作。(2)信号检测机构:在系统控制过程中,需要检测的信号包括管网水压信号、变频器信号和报警信号。管网水压信号反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。此信号是模拟信号,读入PLC时,需进行A/D转换。另外为加强系统的可靠性,还需对供水的上限压力和下限压力用电接点压力表进行检测,检测结果可以送给PLC,作为数字量输入;报警信号反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有异常,该信号为开关量信号。 (3)控制机构:供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。供水控制器是整个变频恒压供水控制系统的核心。供水控制器直接对系统中的压力、液位、报警信号进行采集,对来自人机接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执行机构的控制方案,通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵机组)进行控制;变频器是对水泵进行转速控制的单元,其跟踪供水控制器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。作为一个控制系统,报警是必不可少的重要组成部分。由于本系统能适用于不同的供水领域,所以为了保证系统安全、可靠、平稳的运行,防止因电机过载、变频器报警、电网过大波动、供水水源中断造成故障,因此系统必须要对各种报警量进行监测,由PLC判断报警类别,进行显示和保护动作控制,以免造成不必要的损失。增泵工作过程:假定增泵顺序为l、2、3泵。开始时,1泵电机在PLC控制下先投入调速运行,其运行速度由变频器调节。当供水压力小于压力预置值时变频器输出频率升高,水泵转速上升,反之下降。当变频器的输出频率达到上限,并稳定运行后,如果供水压力仍没达到预置值,则需进入增泵过程。在PLC的逻辑控制下将1泵电机与变频器连接的电磁开关断开,1泵电机切换到工频运行,同时变频器与2泵电机连接, 控制2泵投入调速运行。如果还没到达设定值,则继续按照以上步骤将2泵切换到工频运行,控制3泵投入变频运行。减泵工作过程:假定减泵顺序依次为3、2、1泵。当供水压力大于预置值时,变频器输出频率降低,水泵速度下降,当变频器的输出频率达到下限,并稳定运行一段时间后,把变频器控制的水泵停机,如果供水压力仍大于预置值,则将下一台水泵由工频运行切换到变频器调速运行,并继续减泵工作过程。如果在晚间用水不多时,当最后一台正在运行的主泵处于低速运行时,如果供水压力仍大于设定值,则停机并启动辅泵投入调速运行,从而达到节能效果。13 2.2.3 水泵切换条件分析在上述的系统工作流程中,我们提到当变频泵己运行在上限频率,此时管网的实际压力仍低于设定压力,此时需要增加水泵来满足供水要求,达到恒压的目的;当变频泵和工频泵都在运行且变频泵己运行在下限频率,此时管网的实际压力仍高于设定压力,此时需要减少工频泵来减少供水流量,达到恒压的目的。那么何时进行切换,才能使系统提供稳定可靠的供水压力,同时使机组不过于频繁的切换呢?由于电网的限制以及变频器和电机工作频率的限制,50HZ成为频率调节的上限频率。另外,变频器的输出频率不能够为负值,最低只能是0HZ。其实,在实际应用中,变频器的输出频率是不可能降到0HZ。因为当水泵机组运行,电机带动水泵向管网供水时,由于管网中的水压会反推水泵,给带动水泵运行的电机一个反向的力矩,同时这个水压也在一定程度上阻止源水池中的水进入管网,因此,当电机运行频率下降到一个值时,水泵就己经抽不出水了,实际的供水压力也不会随着电机频率的下降而下降。这个频率在实际应用中就是电机运行的下限频率。这个频率远大于0HZ,具体数值与水泵特性及系统所使用的场所有关,一般在20HZ左右。所以选择50HZ和20HZ作为水泵机组切换的上下限频率。当输出频率达到上限频率时,实际供水压力在设定压力上下波动。若出现时就进行机组切换,很可能由于新增加了一台机组运行,供水压力一下就超过了设定压力。在极端的情况下,运行机组增加后,实际供水压力超过设定供水压力,而新增加的机组在变频器的下限频率运行,此时又满足了机组切换的停机条件,需要将一个在工频状态下运行的机组停掉。如果用水状况不变,供水泵站中的所有能够自动投切的机组将一直这样投入切出再投入再切出地循环下去,这增加了机组切换的次数,使系统一直处于不稳定的状态之中,实际供水压力也会在很大的压力范围内震荡。这样的工作状态既无法提供稳定可靠的供水压力,也使得机组由于相互切换频繁而增大磨损,减少运行寿命。另外,实际供水压力超调的影响以及现场的干扰使实际压力的测量值有尖峰,这两种情况都可能使机组切换的判别条件在一个比较短的时间内满足。所以,在实际应用中,相应的判别条件是通过对上面15 两个判别条件的修改得到的,其实质就是增加了回滞环的应用和判别条件的延时成立。实际的机组切换判别条件如下:加泵条件: 且延时判别成立 减泵条件: 且延时判别成立 式中: :上限频率 :下限频率:设定压力 :反馈压力2.3供水系统的安全性问题2.3.1 水锤效应异步电动机在全电压启动时,从静止状态加速到额定转速所需要的时间只有在0。25S。这意味着在0。25S的时间里,水的流量从零增到额定流量。由于水具有动量和不可压缩性,因此,在极短时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高或过低的冲击,并产生空化现象。压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一样,故称为水锤效应。水锤效应具有极大的破坏性,压强过高,将引起管道的破裂,反之,压强过低又会导致管道的瘪塌。此外,水锤效应也可能破坏阀门和固定件。在直接停机时,供水系统的水头将克服电动机的惯性而使系统急剧地停止。这也同样会引起压力冲击和水锤效应。2.3.2 水锤效应的消除采用了变频调速后,可以通过对升速时间的预置来延长启动过程,使动态转矩大为减小。在停机过程中,同样可以通过对降速时间的预置来延长停机过程,使动态转矩大为减小,从而彻底消除了水锤效应9。2.3.3 延长水泵寿命的其他因素水锤效应的消除,无疑可大大延长水泵及管道系统的寿命。此外,由于水泵平均转速下降、工作过程中平均转矩减小的原因,使:17 (1) 叶片承受的应力大为减小。(2) 轴承的磨损也大为减小。所以,采用了变频调速以后,水泵的工作寿命将大大延长。II 第3章 系统硬件设计 第3章 系统硬件设计3.1 系统主要设备选型 3.1.1简介PLC可编程控制器是60年代末在继电器系统上发展起来的,当时称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC。可编程控制器的产生和发展与继电器控制系统有很大的关系。继电器是一种用弱电信号控制强电信号的电磁开关,但在复杂的控制系统中,故障的查找和排除非常困难,不适应于工艺要求发生变化的场合。由此,产生了可编程控制器,它是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术,用面向控制过程、面向用户的简单编程语句,适应工业环境,是简单易懂,操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制器,是当代工业自动化的主要支柱之一10。可编程控制器具有丰富的输入/输出接口,并具有较强的驱动能力,但它的产品并不针对某一具体工业应用,其灵活标准的配置能够适应工业上的各种控制。在实际应用中,其硬件可根据实际需要选用配置,其软件则需要根据要求进行设计。3.1.2 PLC的特点现代可编程控制器不仅能实现对开关量的逻辑控制,还具有数学运算、数学处理、运动控制、模拟量PID控制、通信网络等功能。在发达的工业化国家,可编程控制器已经广泛的应用在所有的工业部门,其应用已扩展到楼宇自动化、家庭自动化、商业、公用事业、测试设备和农业等领域。归纳可编程控制器主要有以下几方面的优点:1)编程方法简单易学2)功能强,性能价格比高3)硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强4)无触点免配线,可靠性高,抗干扰能力强 5)系统的设计、安装、调试工作量少6)维修工作量小,维修方便 7)体积小,能耗低11。3.1.3 PLC的选型 恒压变频供水控制系统的输入输出点的统计如表3-1所示表3-1 I/O统计表输入器件输出器件输入点符号名称输出点符号名称X1SB0启动Y1AU变频器控制信号X2SBT停止Y2KA变频器启动控制X3FR11#水泵故障Y3KM11#泵变频X4FR22#水泵故障Y4KM21#泵工频X5FR33#水泵故障Y5KM32#泵变频CH1CH1压力变送器信号Y6KM42#泵工频CH2CH2变频器信号Y7KM53#泵变频Y8KM63#泵工频Y9KA报警器目前,国内外生产的PLC种类很多,在选用PLC时应考虑以下几个方面:(1)规模要适当;(2)功能要相当,结构要合理;(3)输入,输出功能及负载能力的选择要正确;(4)要考虑环境条件12。 采用三菱FX2N系列PLC可编程控制器,采用FX2N-2AD作为PLC的模拟量输入模块。PLC是泵组电机管理的执行设备,根据采样的模拟量频率值和管网水压值,自动调整工频泵和变频泵的运行台数;同时PLC还是变频器的驱动控制。3.1.4 变频器选型通常由变频器主电路(IGBT、BJT、或GTO作逆变元件)给异步电动机提供调压调频电源。此电源输出的电压或电流及频率,由控制回路的控制指令进行控制。而控制指令则根据外部的运转指令进行运算获得。对于需要更精密速度或快速响应的场合,运算还应包含由变频器主电路和传动系统检测出来的信号和保护电路信号,即防止因变频器主电路的过电压、过电流引起的损失外,还应保护异步电动机及传动系统等10。变频器的主要构成如图3-1所示:1、主电路给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,称为主电路。其主电路由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸引在整流和逆变时产生的电压脉动的“平波回路”以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。另外,异步电动机需要制动时,有时要附加“制动回路”。图3-1 变频器的构成21 (1)整流器最近大量使用的是二极管的整流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管交流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。(2)平波回路在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电压吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路的构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。(3)逆变器逆变器的作用是将直流功率变换为所需要频率的交流功率,根据PWM控制信号使6个开关器件导通、关断,就可以得到三相频率可变的交流输出。(4)制动回路异步电动机在再生制动区域使用时(转差率为负),再生能量储存于平波回路电容器中,使直流电压升高。一般说来,由机械系统(含电动机)惯量积蓄的能量比电容能储存的能量大,需要快速制动时,可用由逆变流器向电源反馈或设置制动回路(开关和电阻)把再生功率消耗掉,以免直流电路电压上升。2、控制电路给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,称为控制电路。控制电路由以下电路组成,频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压/电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”。控制电路主要包括:(1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,23 决定逆变器的输出电压、功率。(2)电压/电流检测电路与主电路电位隔离,检测电压、电流等。(3)驱动电路为驱动主电路 器件的电路。它使主电路器件导通、关断。(4)速度检测电路以装在异步电动机轴上的速度检测器(TG、PLG等)的信号为速度信号送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。(5)保护电路检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。保护回路主要包括:(1)逆变器保护1)瞬时过电压保护。由于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值(超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。交流器的输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。2)过载保护。逆变器输出电流超过额定值,且持续流通达规定的时间以上,为了防止逆变器器件、线路等损坏要停止运转。恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护(使用电子电路)。过负载是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生的。3)再生过电压保护。采用逆变器使电动机快速减速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或停止快速减速的办法,防止过电压。4)瞬时停电保护。对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。但瞬时停电时间在10ms以上时,通常会使控制电路误动作,主电路也不能25 供电,所以检出后使逆变器停止运转。5)接地过电流保护。逆变器负载侧接地时,为了保护逆变器,有时要有接地过电流保护功能。但为了确保人身安全,需要转设漏电断路器。6)冷却风机异常。有冷却风机的装置,但风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检出异常后停止逆变器。(2)异步电动机的保护1)过载保护。过载检出装置与逆变器保护共用,但考虑低速运转的过热时,在异步电动机内埋入温度传感器,或者利用转在逆变器内的电子热保护来检出过热。动作频繁时可以考虑减轻电动机负载、增加电动机及逆变器容量等。2)超频(超速)保护。逆变器的输出频率或者异步电动机的速度超过规定值时,停止逆变器运转。(3)其他保护1)防止失速过电流。急加速时,如果异步电动机跟踪迟缓,则过电流保护电路动作,运转就不能继续进行(失速)。所以,在负载电流减小之前要进行控制,抑制频率上升或使频率下降。对于恒速运转中的过电流,也进行同样的控制。2)防止失速再生过电压。减速时产生的再生能量使主电路直流电压上升,为了防止再生过电压保护电路动作,在直流电压下降之前要进行控制,抑制频率下降,防止失速再生过电压。 变频器具有过压、欠压、过流、过载、短路、失速等自动保护功能。能实现电机软起动,减小电气和机械冲击噪音,延长设备使用寿命。变频恒压供水系统主要有以下几个特点:1节能:变频调速恒压供水设备使整个供水系统始终保持最优工作状态节电率可达35%60% ,这一特点已被广大用户所认识并带来效益。27 2占地面积小,投人少,效率高:设备结构紧凑占地面积少维护方便维护费用低投资省安装快如仅供几栋居民楼生活用水的小型供水设备在楼梯间楼梯下几平方米的地方即可安装。3配置灵活,功能齐全,自动化程度高。4由于变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,大大降低水质污染的可能性:众所周知南方气候炎热潮湿细菌和微生物极易繁殖和滋生尤其是高位水箱很容易生红虫必须定期清洗改用变频调速恒压供水设备后只需一个低位水箱原来也有将水质污染降到最低限度。5通过通信控制,可以实现无人值守,节省了人力物力根据设计需求变频器采用三菱变频器FR-A540,其作用是为可边频率的电源,实现电机的无极变速,从而使官网水压保持基本恒定;同时变频器还可以作为电机软启动装置,限制电机的启动电流,克服供水过程中的水锤效应;另外该变频器内还自带PID调节器,对压力传感器检测管网水压的瞬时值作PID运算,其输出量转化为可调频率控制泵组电机。由于变频器自带PID调节器,PID参数可由经验值直接确定,PID的参数设定由变频器参数128-134来设定10。 变频器接线图如图3-2所示,管脚STF接PLC的Y7管脚,控制电机的正转。X2接变频器的FU接口,X3接变频器的OL接口。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。图3-2 变频器接线图21 3.1.5 水泵机组选型水泵机组的选型基本原则:一是要确保平稳运行;二是要经常处于高效区运行。以求取得较好的节能效果,要使泵组常处于高效区运行,则所选用的泵型必须与系统用水量的变化幅度相匹配13。初步设定楼房为10层楼高,高度约为35米约有住户800人。通过资料得知用水量标准为0。19m/人日0。25m/人日,由此得供水管道压力估算值为P =(0。08+0。04楼层数)MPa=0。48MPa 。根据经验数据确定水泵机组的电动机额定功率为75KW。根据本设计要求并结合实际中小区生活用水情况,最终确定确定采用3台上海熊猫机械有限公司生产的SFL系列水泵机组(电机功率75KW)。SFL型低噪音生活给水泵在外壳、轴上采用不锈钢材质,叶轮、导叶采用铸造件,经过静电喷塑处理,效率可提高5%以上;采用低噪音电机,机械密封,前端配有泄压保护装置,噪声更低(室外噪音60分贝)、磨损小、寿命更长;下轴承采用柔性耐磨轴承,噪音低,寿命长;采用低进低出的结构设计,水力模型先进,性能更可靠。它可以输送清水及理化性质类似于水的无颗粒、无杂质不挥发、弱腐蚀介质,一般用在城市给排水、锅炉给水、空调冷却系统、消防给水等。因此本设计中选择电机功率为75KW的上海熊猫机械有限公司生产的SFL系列水泵3台。3.1.6 压力传感器压力传感器使用CY-YZ-1001型绝对压力传感器。该传感器的量程为02。5MPa,工作温度为560 ,能实时地测量参考点的水压,检测管网出水压力,并将其转换为420mA的电信号。该传感器由敏感芯体和信号调理电路组成,当压力作用于传感器时,敏感芯体内硅片上的惠斯登电桥的输出电压发生变化,信号调理电路将输出的电压号作放大处理,同时进行温度补偿、非线性补偿,使传感器的电性能满足技术指标的要求。29 3.1.7 保护元件及连接元件热继电器选用TK-E02T-C,额定电流58A,额定电流为69 A熔断器FU选用RT18系列接触器KM选择的是规格SC-E03-C,功率3Kw按钮均选用LAY311型,其主要技术参数为:UN=24VDC,IN=0。3A,含1对常开和1对常闭触点14。3.2系统电路设计基于PLC的变频恒压供水系统电路图如附图所示,三台电机分别为M1、M2、M3,它们分别带动水泵1#、2#、3#。接触器KM1、KM3、KM5分别控制M1、M2、M3的变频运行;接触器KM2、KM4、KM6分别控制M1、M2、M3的工频运行;FR1、FR2、FR3分别为三台水泵电机过载保护用的热继电器;FU为主电路的熔断器。 整个电路分为主电路,手动控制电路和PLC自动控制电路三部分。主电路和手动控制电路组成手动运行模式,主电路和PLC自动控制电路组成自动运行模式。手动运行主要用于检修及自动系统出现故障时的应急供水方式中。当手动运行时,完全脱开PLC及变频器的控制,合上开关SB1进行手动控制,根据实际用水量,合上开关SB2、SB4、SB6中的任一个两个或者三个,可启动这几台泵工频运行,按下按钮SBQ可停止。自动运行为正常的运行状态。采用三组电机-水泵对水网进行恒压供水,每台电机均可工作在变频方式或工频方式,但每次又仅有一台电机工作在变频调速状态。工作时由压力传感器反馈的电流信号420mA送入变频器4号引脚,与压力设定值在变频器内部进行PID运算,运算的结果控制输出频率的增减,从而控制泵组电机的转速。另外,可编程控器PLC根据当前的压力情况和变频器输出频率值来对泵组电机进行合理切换,及时进行增泵或减泵操作,实现最佳匹配。当合上开关SB0时,系统能够进入自动工作状态,由PLC和变频器联合控制各台电机的投入或切除、工频或变频运行方式。PLC控制变频器的启31 动与停止,启动变频器后,先由1号水泵变频运行,压力变送器检测管网出口总水压仍不能达到设定值,且变频器输出频率已达到上限频率49。5Hz(上限频率通过变频器参数1来设定),说明用水量增大,延时20后管网压力仍小于设定值,PLC控制程序使1号泵工频运行,并启动2号泵使之变频运行。压力变送器检测管网出口总水压如果已达到设定值,则1号泵工频运行,2号泵变频运行;同理如果压力变送器检测管网出口总水压扔不能达到设定值,且变频器输出频率已达到上限频率49。5Hz,说明用水量还在增大,延时20后,由PLC使2号泵变为工频运行,并启动3号泵使之变频运行。压力变送器检测管网出口总水压如果已达到设定值,则1号泵工频运行,2号泵工频运行,3号变频运行;压力传感器检测管网出口总水压如果超过设定值,且变频器输出频率已达到下限频率20Hz时(下限频率通过变频器参数2来设定),延时20后,由PLC切除3号泵的运行,1号泵工频运行,2号泵变频运行。运行一段时间,如果压力变送器检测管网出口总水压超过设定值,且变频器输出频率已达到下限频率,可由PLC切除2号泵,单独由1号泵变频运行。总之,在用水量增大,管压降低时,增加泵组电机工作;在用水量减少,管压增加时,减少泵组电机工作。PLC程序通过互锁设计使同一台泵机不能同时处于变频和工频状态,以防发生短路,当然也不会出现多台泵机同时处于变频运行状态,因为变频器是按单台电机容量选配的。另外,变频器设定了启动频率为20Hz,水泵在启动前,其叶轮全部在水中,启动时,存在着一定的阻力,在从0Hz开始启动的一段频率内,实际上是转不起来的,因此,应适当预置启动频率值,使其在启动瞬间有一点冲击力。II 第4章 系统软件设计 第4章 系统软件设计4.1 系统主程序设计 PLC主程序主要由系统初始化程序、水泵电机起动程序、水泵电机变频/工频切换程序、水泵电机换机程序、模拟量(压力、频率)比较计算程序和报警程序等构成。(1)系统初始化程序在系统开始工作的时候,先要对整个系统进行初始化,即在开始启动的时候,先对系统的各个部分的当前工作状态进行检测,如出错则报警,接着对变频器变频运行的上下限频率、PID控制的各参数进行初始化处理,赋予一定的初值,在初始化子程序的最后进行中断连接。系统进行初始化是在主程序中通过调用子程序来是实现的。在初始化后紧接着要设定白天/夜间两种供水模式下的水压给定值以及变频泵泵号和工频泵投入台数。(2) 增、减泵判断和相应操作程序当PID调解结果大于等于变频运行上限频率(或小于等于变频运行下限频率)且水泵稳定运行时,定时器计时5min(以便消除水压波动的干扰)后执行工频泵台数加一(或减一)操作,并产生相应的泵变频启动脉冲信号。(3) 水泵的软启动程序增减泵或倒泵时复位变频器为软启动做准备,同时变频泵号加一,并产生当前泵工频启动脉冲信号和下一台水泵变频启动脉冲信号,延时后启动运行。当只有一台变频泵长时间运行时,对连续运行时间进行判断,超过3h则自动倒泵变频运行。(4) 各水泵变频运行控制逻辑程序各水泵变频运行控制逻辑大体上是相同的,现在只以1#水泵为例进行说明。当第一次上电、故障消除或者产生1#泵变频启动脉冲信号并且系统无故障产生、未产生复位1#水泵变频运行信号、1#泵未工作在工频状态时,Q0。1置1,KM2常开触点闭合接通变频器,使1#水泵变频运行,同时KM2常闭触点打开防止KM1线圈得电,从而在变频和工频之间实现良好的电气互锁,KM2的常开触点还可实现自锁功能。33 结论 (5) 各水泵工频运行控制逻辑程序水泵的工频运行不但取决于变频泵的泵号,还取决于工频泵的台数。由于各水泵工频运行控制逻辑大体上是相同的,现在只以1#水泵为例进行说明。产生当前泵工频运行启动脉冲后,若当前2#泵处于变频运行状态且工频泵数大于0,或者当前3#泵处于变频运行状态且工频泵数大于1,KM1线圈得电,使得KM1常开触点闭合,1#水泵工频运行,同时KM1常闭触点打开防止KM2线圈得电,从而实现变频和工频之间实现良好的电气互锁,KM1的常开触点还可实现自锁功能。(6) 报警及故障处理程序本系统中包括水池水位越限报警指示灯、变频器故障报警指示灯白天模式运行指示灯以及报警电铃。当故障信号产生时,相应的指示灯会出现闪烁的现象,同时报警电铃响起。而试灯按钮按下时,各指示灯会一直点亮。故障发生后重新设定变频泵号和工频泵运行台数,在故障结束后产生故障结束脉冲信号。4.2 系统流程图设计主程序流程图如图4-1所示。如图4-2所示,以泵2为例在临界条件下的系统流程图,如图4-3所示为以泵2为例的控制流程图,在相应条件下触发泵1和泵3的运行控制。泵1和泵3的运行控制情况与泵2相似。II 第4章 系统软件设计 图4-1 系统主流程图37 图4-2 泵2临界流程图图4-3 泵2运行控制流程图4.3系统程
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