基于PLC的变频恒压供水系统设计_第1页
基于PLC的变频恒压供水系统设计_第2页
基于PLC的变频恒压供水系统设计_第3页
基于PLC的变频恒压供水系统设计_第4页
基于PLC的变频恒压供水系统设计_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上课题名称 PLC 恒压供水控制系统设计专心-专注-专业专业名称:班级:学号:姓名:指导教师:日期: 2012.3.14-2012.5.7目录摘要第一章绪论1.1 变频恒压供水系统的国内研究现状1.2 课题来源及本文的主要研究内容1.3 本论文中所做的工作1.4 恒压供水系统的基本构成第二章PLC 功能选择及应用2.1 可编程控制器的产生2.2 PLC 的命名与定义2.3 PLC 的工作原理2.4PLC 的主要特点及应用范围2.4.1 PLC 的特点2.5 PLC 的分类及发展趋势2.5.1PLC 的分类2.5.2PLC 的发展第三章变频器和压力传感器3.1 变频器的分

2、类及工作原理3.2 变频器硬件选择3.3 压力传感器第四章系统设计4.1 系统要求4.2 控制系统的 I/O 分配4.3 电气控制系统原理图4.3.1 主电路图4.3.2 控制电路4.4变频器的参数设置4.5系统程序设计4.6 系统调试参 考 文 献PLC恒压供水控制系统设计( 电气自动化专业0933 班,徐慧虹 )摘要:本文介绍基于变频器、触摸屏和 PLC 的恒压供水系统的构成及工作原理。系统采用变频调速的方式,自动调节水泵电机转速,保持供水压力的恒定, PLC 控制投入工作水泵的台数, 在用水量的高峰及低谷都能满足系统的需要。系统具有节能、工作可靠、自动化程度高等优点,提高了供水质量。关键

3、词:变频器、触摸屏、 PLC、恒压供水1. 引言随着社会经济的迅速发展, 水对人民生活与工业生产的影响日益加强,人民对供水的质量和供水系统可靠性的要求不断提高。 把先进的自动化技术、控制技术、 通讯及网络技术等应用到供水领域,成为对供水系统的新要求。变频恒压供水系统集变频技术、 电气技术、现代控制技术于一体。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, 方便地实现供水系统的集中管理与监控 ;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, 所以研究设计该系统, 对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。1.1 变频恒压供水系统的国内研究现状变频恒压

4、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、压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。 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

5、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, 像日本三菱公司, 就推出了恒压供水基板,备有“变频泵固定方式” ,“变频泵循环方式”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 7 台电机 (泵)的供水系统。这类设备虽微化了电路结构,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

6、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, 大多采用国外的变频器控制水泵的转速, 水管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。艾默生电气公司和成都希望集团 (森兰变频器 )也推出恒压供水专用变频器 (5。5kW-22kW) ,无需外接 PLC 和 PID 调节器,可完成最多 4 台水泵的循环切换、定时起、停和定时循环。该变频器将压力闭环调节与循环

7、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。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) 的变频恒压供水系统的水压闭环控制研究得不够。 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。1.2 课题来源及本文的主要研究内容1、课题来源本课题来源于生产、生活供水的实际应用。2、研究的主要内容本系统是2 个水泵生活 /消防双恒压供水系统,变频恒压供水系

8、统主要由变频器、可编程控制器、触摸屏、压力传感器组成。本文研究的目标是对恒压控制技术给予提升,使系统的稳定性和节能效果进一步提高,操作更加简捷, 故障报警及时迅速,同时具有开放的数据传输。该系统可以生活供水和消防供水的双用供水系统。1.3 本论文中所做的工作根据系统要求, 设计出满足要求的恒压供水系统, 对 PLC、变频器、触摸屏、压力传感器进行选型,根据系统要求设计出能满足控制要求的控制电路和控制程序。1.4 恒压供水系统的基本构成恒压供水泵站一般需没多台水泵及电机, 这比设单台水泵及电机节能而可靠。配单台电机及水泵时,它们的功率必须足够的大,在用水量少时开一台大电机肯定是浪费的 电机选小了

9、用水量大时供水会不足。而且水泵与电机都有维修的时候,备用是必要的。恒压供水的主要目标是保持管网水压的恒定, 水泵电机的转速要跟随用水量的变化而变化,这就要用变频器为水泵电机供电。这也有两种配置方案,一是为每台水泵电机配一台变频器, 这当然方便, 电机与变频器间不须切换,但购变频器的费用较高。 另一种方案是数台电机配一台变频器,变频器与电机间可以切换,供水运行时,一台水泵变频运行。其余水泵工频运行,以满足不同用水量的需求。调节器是一种电子装置,在系统中完成以下几种功能:(1)设定水管压力的给定值。恒压供水水压的高低依需要设定。供水距离越远,用水地点越高,系统所需供水压力越大。给定值即是系统正常工

10、作时的恒压值。另外有些供水系统可能有多种用水目的,(2)接收传感器送来的管网水压的实测值。管网实测水压回送到泵站控制装置成为反馈,调节器是反馈的接收点。(3)根据结定值与实测值的综合,依一定的调节规律发出系统调节信号。调节器接收了水压的实测反馈信号后,将它与结定值比较,得到给定值与实测值之差。 如给定位大于实际值, 说明系统水压低于理想水压,要加大水泵电机的转速如水压高于理想水压,要降低水泵电机的转速。这些都由调节器的输出信号控制。 为了实现调节的快速性与系统的稳定性, 调节器工作中还有个调节规律问题, 传统调节器的调节规律多是比例 -积分 -微分调节,俗称 PID 调节器。调节器的调节参数,

11、如 P、I、D 参数均是可以由使用者通过触摸屏设定的。 PID 调节过程视调节器的内部构成有数字式调节及模拟量调节两类, 以微计算机为核心的调节器多为数字式调节。调节器的输出信号一般是模拟信号,420mA 变化的电流信号或 010V 间变化的电压信号。信号的量值与前边提到的差值成比例,用于驱动执行设备工作。 在变频恒压供水系统中, 执行设备就是变频器。第二章PLC 功能选择及应用2.1 PLC 模拟量扩展单元的配置及应用PLC的普通输入输出端口均为开关量处理端口,为了使 PLC能完成模拟量的处理,常见的方法是为整体式PLC加配模拟量扩展单元。模拟量扩展单元可将外部模拟量转换为 PLC可处理的数

12、字量及将 PLC内部运算结果转换为机外所需的模拟量。模拟量扩展单元有单独用于模/ 数转换的,单独用于数 / 模转换的, 也有兼具模 / 数及数 / 模两种功能的。以下介绍三菱FX2N 系列 PLC的模拟量模块以及,它们分别具有 FX2 N -4AD及 FX2 N -2DA,它们分别具有 4路模拟量输入及 2路模拟量输出,可以用于恒压供水控制中。2.2 模拟量输入模块的功能及与PLC 系统的连接FX 2 N -4AD 4 模拟量输入模块具有 4个通道,可同时接受并处理 4路模拟量输入信号, 最大分辨率为 12位。输入信号可以是 -10 +10V的电压信号(分辨率为5Mv),也可以 4 20mV(

13、分辨率为 16A)或 -20 +20mA(分辨 20 A)的电流信号。模拟量信号可通过双绞屏蔽电缆接入,连接及方法如图2-1 所示,当使用电流输入时,需将 V+及I+ 端短接。图 2-1 FX 2 N -4AD 模块的连接图FX2 N -4AD的宽及高与 FX2 N 相同,在安装时装在 FX2 N 基本单元的右边, 将总线连接器接入左侧单元的总线插孔中。 FX系列可编程控制器中,与 PLC连接的特殊功能扩展模块位置从左至右依次编号(扩展单元不所示。占编号),如图 4-所示 FX2 N -4AD将消耗基本单元或电源扩展单元的 +5VDC电源(内部电源) 30mA电流,+24VDC电源(外部电源)

14、 55mA电流。其通常转换速度为 15ms/ 道,高速转换速度为 6/ms道。2.3 模拟量输入模块缓冲存储器(BFM )的分配为了能适用于多种规格的输入、输出量,模拟量处理模块都设成可编程的。FX2 N -4AD模块利用缓冲存储器 ( 简称模 BFM)的设置完成编辑工作。 FX2 N -4AD拟量量输入模块共有 32个缓冲存储器,但目前只使用了以下 21个BFM:L1FX2 N -32MRA/D FX2 N -8EX A/D D/A FX 2N基本单元#0#1#22-1 特殊功能模块2.4模拟量输出模块的功能及PLC 系统连接FX 2 N -2DA 模块用来将 12 位数字信号转换成模拟电压

15、或电流输出。它具有2 个模拟量输出通道。这两个通道都可以输出010VVDC( 分辨率2。5mV) 、05DVC(分辨率1。25mV)的电压信号,或420Ma(分辨率为4A) 的电流信号。模拟量输出可通过双绞屏蔽电缆与驱动负载相连,当使用电压输出时,需要 IOUT 和 COM 端短接。基本FX 2N-2DA单元COMIOUTCOMIOUT电流输出电压输出记录仪器变频器等图 2-2 FX 2N -2DA 模块的连接图FX 2 N -2DA 安装时装在 FX 2 N 基本单元的右边。 FX 2 N -2DA 将消耗基本单元或电源扩展单元的 +5VDC 电源单元的(内部电源) 20mA电流,+24VD

16、C 电源 5mA 电流。转换时间为 4ms/通道。3. 变频器和压力传感器交流变频器是微计算机及现代电力电子技术高度发展的结果。 微计算机是变频器的核心, 电力电子器件构成了变频器的主电路。大家都知道,从发电厂送出的交流电的频率是恒定不变的,在我国是每秒50Hz。而交流电动机的同步转速。60 f 1N1P(3-1)式中 N1-同步转速, r/min; f 1-定子频率, Hz; P -电机的磁极对数。而异步电动机转速N N1 (1 s)60 f1 (1s)P(3-2)式中 s-异步电机转差率, s ( N1N ) / N1 ,一般小于 3%。均与送入电机的电流频率 /成正比例或接近于正比例。因

17、而,改变频率可以方便地改变电机的运行速度, 也就是说变频对于交流电机的调运来说是十分合适的。3.1 变频器的分类及工作原理变频器的较详细的工作原理还与变频器的工作方式有关,通用变频器按工作方式分类如下:(1) U f 控制。 U f 控制即电压与频率成比例变化控制。由于通用变频器的负载主要是电动机,出于电动机磁场恒定的考虑,在变频的同时都要伴随着电压的调节。Uf 控制由于忽略了电动机漏阻抗的作用,在低频段工作特性不理想。 因而实际变频器中采用E f 控制。采用 U f 控制方式的变频器通常被称为普通功能变频器。(2)转差频率控制。转差频率控制是在E f 控制基础上增加转差控制的一种控制方式。

18、从电动机的转速角度看, 这是一种以电动机的实际运行速度加上该速度下电动机的转差频率确定变频器的输出频率的控制方式。更重要的是,在E f =常数的条件下,通过对转差率的控制,可以实现对电机转矩的控制。 采用转差频率控制的变频器通常属于多功能型变频器。(3)矢量控制。矢量控制是受调速性能优良的直流电动机磁场电流及转矩电流可分别控制启发而设计的一种控制方式。矢量控制将交流电动机的定子电流采用矢量分解的方法,计算出定子电流的磁场分量及转矩分量, 并分别控制, 从而大大提高了变频器对电动机转速及力矩控制的精度及性能。 采用矢量控制的变频器通常称为高功能变频器。通用变频器按工作方式分类的主要工程意义在于各

19、类变频器对负载的适应性。普通功能型变频器适用于泵类负载及要求不高的反抗性负载,而高功能变频器可适用于位能性负载。3.2 变频器硬件选择根据设计要求,变频器选用日本三菱变频器 FR-A500 产品。该产品可以和三菱 PLC 工作协调。变频器选用日本三菱变频器 FR-A500 产品,适配电机 15 kW,该变频器基本配置中带有 PID 功能。通过变频器面板设定一个给定频率作为压力给定值, 压力传感器反馈来的压力信号 (010 V)接至变频器的辅助输入端 FI、FC,作为压力反馈,变频器根据压力给定和实测压力,调节输出频率,改变水泵转速,控制管网压力保持在给定压力值上。 M1、M2 为变频器的极限输

20、出频率的检测输出信号端, 该信号进 PLC,作为泵变频与工频切换的控制信息之一,变频器的极限输出频率通过面板可以设定。 MA 、MC 为变频器发生故障的输出信号,该两端连接信号灯,以显示变频器故障,变频器面板上有故障复位按键,轻故障用复位按键复位, 可重新启动变频器。 S1 和 S2 短接,并与 S3 连接到 PLC 的输出点上, 由 PLC 控制变频器的运行与关断;U、V 、 W 输出端并联三个接触器分别接M1、M2、M3 泵电机,变频器可分别驱动三台泵,另外这三台泵电机还通过另外三个接触器并联到工频电源上,这 6 个接触器线包连接到 PLC 的四个输出点上,由PLC 控制其工频、变频切换工

21、作。通过变频器面板设定一个给定频率作为压力给定值 (14 端),压力传感器反馈来的压力信号 (010V)接至变频器端子的 7 端、 8 端,作为压力反馈,变频器根据压力给定和实测压力,调节输出频率,改变水泵转速。变频器端子的 19 端和 20 端是传感器压力设定的上、 下限值,该信号进 PLC,作为工频切换的控制信息,由 PLC 控制水泵的工频或变频运行。变频器有 2 个作用,一是作为电机的软起动装置, 限制电动机的启动电流;二是改变异步电动机的转速,实现恒压供水。下图3-1 为日本三菱变频器 FR-A500 在电路中的接线图。380VR ST接S1U电S2V接 PLC机S3W7FR-A500

22、FI8FCM1接 PLC接指示灯图 3-1 日本三菱变频器FR-A500 在电路中的接线图3.3 压力传感器在智能系统中检测是非常重要的一部分, 它将检测到控制量反馈给系统,才能实现自动控制,给系统所用的检测的是水压,这个系统中选用压力传感器,它的作用是通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号变成 420mA 变化的电流信号或 010V 间变化的电压信号的标准信号送入 PLC 的端口进行 PID 调节,经运算与给定压力参数进行比较,得出一个调节参数,送给变频器,由变频器控制水泵的转速, 调节系统供水量, 使供水系统管网中的压力保持在给定压力上;当用水量超过一台泵的供水量时,通过 PLC

23、 控制切换器进行加减泵。根据用水量的大小由 PLC 控制工作泵数量的增减及变频器对水泵的调速,实现恒压供水。当供水负载变化时,输入电机的电压和频率也随之变化, 这样就构成了以设定压力为基准的闭环控制系统。此外,系统还设有多种保护功能,尤其是硬件 / 软件备用水泵功能,充分保证了水泵的及时维修和系统的正常供水。 供水系统的压强是 Pgh ,下面单位都是估计标准单位103 , g=9.8,一般情况下, h<60 米,所以本系统供水系统输出压力一般小于或等于0.6Mpa,系统选用 YTZ-150 型带电接点式的压力传感器,其水压检测范围为 01MPa,检测精度为土 0.01MPa,该传感器将

24、01MPa范围的压力对应转换成 010V 的电信号。该传感器还具有体积小,重量轻、结构简单、工作可靠的特点。4. 系统设计4.1 系统要求1)恒压供水系统共有俩台水泵供水,要求一台运行,一台备用,自动运行时运行累计达 10 个小时自动切换到备用泵, 实行轮换一次,手动时候不切换;2)两台水泵分别由M1,M2 电机拖动,由接触器 KM,KM2 控制;3)切换后启动很停止后启动必须5S 报警,当运行泵运行异常是自动却换到备用泵,并报警;4)设定水压在 0100Mpa 可调,通过触摸屏输入调节;5)触摸屏可以显示设定水压、实际水压,水泵运行时间、电机转速与报警信号等。4.2 控制系统的 I/O 分配

25、将系统所有的输入信号和输出信号统一进行编址,该系统有 7 个输入信号和 13 个输出信号,表4-1 是将控制系统的输入输出信号的名称、代码及地址编号。触摸屏软元件PLC输入输出触摸屏输入触摸屏出入PLC输入PLC输入软 元功能软 元地址设备名称地址设备名称件件M500自动启动Y01# 泵 运 行 时X11# 水流开Y0KM1间关M100手动 1#泵启动Y12# 泵 运 行 指X22# 水流开Y1KM2示关M101手动 2#泵启动M201#泵故障Y41#泵故障指示M104清楚报请D502泵 累 计 运 行Y52#泵故障时间显示指示M103运行时间复位D101当前水压Y10变频器正转启动端子 ST

26、FM102停止M212#泵故障Y6开换指示灯D500水压设定D102电动机转速4.3 电气控制系统原理图电气控制原理图包括主电路图、控制电路图。4.3.1 主电路图如图4-1 所示为电控系统的主电路图。2 台电机分别为M1 、M2。接触器KM1、KM2 、分别控制M1 、M2的变频运行;FRl、FR2分别为2 台水泵电机过载保护用的热继电器:QS1、QS2 别为变频器和触摸屏主电路的隔离开关;触摸屏图 4-1 电控系统的主电路图4.3.2 控制电路如下图中当点击触摸屏手动按钮,进入手动画面; 当点击触摸屏自动画面,进入自动画面。进入手动画面后,可以控制M1,M2 电机的启动,可以调节水压的大小

27、。进入自动画面后,会在plc 程序下自动运行。1、 手动运行按下按钮启动或停止水泵,可根据需要分别控制1#、2#泵的启停。该方式主要供检修及变频器故障时用。2 、自动运行合上自动开关后, 点击触摸屏自动按钮, 1#泵电机通电,变频器输出频率从 0 Hz 上升,同时 PID 调节程序将接收到自压力传感器的标准信号,经运算与给定压力参数进行比较, 将调节参数送给变频器,如压力不够,变频器逐渐上升频率至给定值,加泵依次类推;如用水量减小,水泵的速度开始减慢, 同时根据 PID 调节器给的调节参数使系统平稳运行。若有电源瞬时停电的情况,则系统停机;待电源恢复正常后,系统自动恢复运行,然后按自动运行方式启动 1#泵变频,直至在给定水压值上稳定运行。4.4变频器的参数设置(1)上限频率 pr1=50hz;(2)下线频率 pr2=30hz;(3)基底频率 pr3=50hz;( 4)du 面板的第三监视功能变为变频器的输出功率pr5=14;(5)加速时间 pr7=3s;(6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论