农村变频恒压供水控制系统的设计

合集下载

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计一、引言变频恒压供水控制系统是一种能够自动调节水泵电机的转速,保持管网内水压恒定的系统。

该系统通过变频器控制水泵电机的转速,根据实时水压信号对水泵进行调节,从而实现供水系统的恒压供水。

本文将从系统设计原理、硬件选型、控制策略等方面对变频恒压供水控制系统进行设计。

2. 控制原理变频恒压供水控制系统采用闭环控制原理,主要分为压力调节环和流量调节环两部分。

压力调节环根据实时水压信号,控制变频器调节水泵电机的转速,以维持管网内的水压恒定。

流量调节环主要通过监测流量传感器的输出信号,控制变频器调节水泵电机的转速,以满足用户的实际用水量需求。

三、硬件选型1. 水泵电机选择适当功率的三相异步电动机,能够满足供水系统的实际需求,保证系统的正常运行。

2. 变频器选用带有PID调节功能的变频器,能够根据实时水压信号对电机转速进行精确调节,确保系统供水的恒压运行。

3. 压力传感器选择高灵敏度的压力传感器,能够实时监测管网内的水压信号,为系统提供准确的控制信号。

5. 控制面板控制面板应具有良好的人机界面,能够显示系统的运行状态、参数,方便用户对系统进行监测和操作。

6. 其他配件根据实际需求,可能需要选购接线端子、线缆、散热器等辅助设备。

四、控制策略1. 系统启动当系统启动时,变频恒压供水控制系统应自动进行初始化,自检各传感器和执行机构,确保系统能够正常运行。

3. 流量调节系统同时监测流量传感器的输人信号,根据用户的实际用水量,控制变频器调节水泵电机的转速,以满足流量调节环的要求。

4. 故障处理系统应具备故障自诊断功能,当系统发生故障时,能够自动报警或进入相应的故障处理程序,保证对用户的供水不受影响。

五、系统调试1. 对水泵电机、变频器等设备进行正确的接线和安装。

2. 对传感器进行校准,确保其输出信号的准确性。

3. 对控制系统进行相关参数的设定和调试。

4. 对整个系统进行联合调试,验证系统的正常运行。

变频恒压供水控制系统方案

变频恒压供水控制系统方案

变频恒压供水控制系统方案1.方案介绍变频恒压供水控制系统基本由水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器组成。

该系统可以对水泵的运行速度进行调节,以使供水系统的压力始终保持在设定值范围内。

当系统检测到压力超过设定值时,将降低水泵的运行速度,反之则提高运行速度。

2.系统原理变频恒压供水控制系统的原理基于水泵的调速运行。

通过变频器控制电机的转速,可以实现水泵的流量调节。

系统中的压力传感器会实时监测供水系统的压力,并将压力信号传给PLC控制器。

PLC控制器根据设定的压力范围和实际的压力信号来调节变频器的输出频率。

当实际压力超过设定范围时,PLC控制器会降低变频器的输出频率,降低水泵的运行速度;当实际压力低于设定范围时,则相反地提高运行速度。

3.系统优势(1)节能环保:相比传统的供水系统,在需求较低时能够降低水泵的运行速度,减少能耗和噪音。

在需求较高时,能够提高运行速度以满足压力需求,提高系统的响应性和供水能力。

(2)压力稳定:采用变频恒压供水控制系统可以实现对供水系统压力的精确控制,保证水压始终保持在设定值范围内,提高供水质量和稳定性。

(3)设备寿命长:通过变频器控制水泵的运行速度,可以减少启停次数,减轻设备的磨损,延长水泵和其他设备的使用寿命。

(4)自动监控保护:系统可以实时监测供水压力,一旦超过设定范围,系统会自动调节水泵的运行速度,确保供水稳定,同时还能提供报警功能,及时发现和排除故障。

4.实施步骤(1)系统设计:根据实际需求,确定供水系统的压力范围和变频器的参数配置。

(2)设备选型和采购:选购符合系统需求的水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器等设备。

(3)设备安装和连接:安装和连接好水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器等设备。

(4)系统调试和运行:通过调节变频器的参数和设定压力范围,实现系统的压力控制和供水调节。

(5)系统监测和维护:定期检查和维护系统的各个部件,确保系统正常运行。

总结:通过变频恒压供水控制系统的应用,可以实现供水系统的智能化、高效化和节能环保化。

恒压供水系统自动控制设计

恒压供水系统自动控制设计

恒压供水系统自动控制设计一、控制策略设计:1.压力传感器:安装在水泵的出水管道上,用于实时监测出水压力,并将监测数据反馈给控制装置。

2.控制装置:根据压力传感器的反馈数据,判断当前的出水压力是否达到设定值,并决定是否调整水泵的运行状态。

3.设定值设定:用户可以通过控制装置进行设定,可以根据实际需要设定出水压力的目标值。

二、控制装置设计:1.控制算法:根据压力传感器的反馈数据,控制算法可以采用PID控制策略,通过对比设定值和实际值来计算出相应的控制信号,控制水泵的开启和关闭。

2.控制信号传输:控制装置通过控制信号传输装置将计算出的控制信号传输给水泵控制装置。

3.水泵控制装置:根据接收到的控制信号,控制水泵的启停和运行速度。

可以采用变频控制方式,通过调整水泵的转速来实现出水压力的调节。

三、系统优化设计:1.启停设置:当出水压力低于设定值时,自动启动水泵;当出水压力达到设定值后,自动停止水泵。

避免压力超过设定值或低于设定值过多的情况,保持出水压力稳定。

2.变频控制:根据压力传感器的反馈数据,控制装置可以实时调整水泵的转速。

当出水压力低于设定值时,增加水泵的转速;当出水压力高于设定值时,降低水泵的转速。

通过改变水泵的转速,可以实现稳定的出水压力。

3.故障保护:当水泵运行异常或发生故障时,控制装置应能够及时报警,并关闭水泵以避免进一步损害设备。

同时,还可以设计自动切换备用水泵的功能,保证供水的连续性和可靠性。

综上所述,恒压供水系统的自动控制设计包括压力传感器的安装和数据反馈、控制装置的设计、设定值的设定、控制算法的选择、控制信号传输装置的设计、水泵控制装置的设计等多个方面。

通过合理的设计和控制策略,可以实现恒压供水系统的稳定运行,提高供水的效率和质量,同时还能够减少能源的消耗和设备的损耗。

变频恒压供水系统设计

变频恒压供水系统设计

摘要:针对药品研发中试企业用水量具有间断性的特征,设计了一种变频恒压供水系统。

该系统利用PLC的逻辑控制与自诊断分析功能,实现了全自动恒压供水,水泵电机根据测量压力均可变频和工频供电,相互备用。

实际运行表明,该系统运行稳定性强,控制灵活,安全可靠。

关键词:节能;变频调速;PID应用宏;PLC控制;逻辑控制引言药品研发中试企业用水量具有间断性特征,有生产需求时用水量大,在药品研发小试阶段用水量较小,因此,离心水泵必须通过调整转速来满足水压稳定性的需求。

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,可实现对供水系统的集中管理与监控,并具有良好的节能效果。

1水泵变频调速节能原理水泵调速的H-Q曲线如图1所示,水泵运行工况点D是泵的特性曲线与管路阻力曲线的交点。

当用阀门控制流量时,若要减小流量,则需关小阀门开度,使阀门摩擦阻力变大,阻力曲线从R1移到R2,扬程则从H0上升到H1,流量从QN减小到Q1,运行工况点从D点移到A点。

调速控制时,阻力曲线不变,泵的特性取决于转速,如果将转速由nN变为n1,运行工况点从D点移到C点,扬程从H0降到H3,流量从QN减小到Q1,则泵在A点、C点工况运行时的轴功率分别为:式中:PA、PC为泵在工况点A、C的轴功率(kW);Q1为工况点流量(m3/s);H1、H3为工况点扬程(m);ρ为输出介质单位体积质量(kg/m3);η为工况点的泵效率(%)。

将PA与PC相减得出使用调速控制时节省的功率:Q、H、P、n之间的关系为:水泵采用调速控制方式时,若所需流量为额定流量的80%,则轴功率仅为额定轴功率的51.2%,节能效果相当显著。

变频恒压供水系统的优点是节约电能,节能量通常在10%~40%,流量越小,节能效果越明显。

2控制系统组成本系统供水泵采用两用一备方式,泵功率15 kW,Q=162 m3/s,H=42 m,泵前装有9.5 m×3 m×2.5 m的生产水箱,企业用水量经常出现间断性、阶梯性特征,且市政供水压力偏高,为保证生产用水的安全性,避免系统管网压力过高,本设计采用变频器一拖三运行方式,每台泵电机均可工作在变频/工频模式下,在主回路控制中,每台电机分别通过接触器与工频电源和变频器输出电源连接,工频回路装有过热继电器,工频和变频控制回路在硬件和软件方面互锁,当任意一台电机出现故障,PLC系统经过逻辑分析自动投入备用供电回路,确保管网供水压力稳定,安全供水。

变频器恒压供水系统方案

变频器恒压供水系统方案

变频器恒压供水系统方案变频器恒压供水系统是一种先进的水力设备,通过控制水泵的转速,使得水压保持在设定的恒定水平上。

这种系统的主要优点是能够满足不同用水需求下的稳定压力供应,从而提高供水质量和稳定性。

下面是一个关于变频器恒压供水系统的方案,以便更好地了解其运作原理和应用。

一、系统概述:二、系统原理:当用水需求增加时,传感器会监测到水压下降的信号,并将此信号传递给控制器。

控制器根据传感器的反馈信号,判断出水泵的负载情况,并相应地调节变频器的输出频率,使得水泵的转速增加,从而增加水的供应量,保持恒定水压。

相反,当用水需求减少时,传感器会监测到水压上升的信号,并传递给控制器。

控制器判断出水泵的负载情况,并相应地调节变频器的输出频率,使得水泵的转速减小,从而减少水的供应量,保持恒定水压。

三、系统特点:1.稳定性:变频器恒压供水系统能够自动调节供水量,保持稳定的水压,从而保证供水的稳定性。

2.节能性:系统根据实际需求调节水泵的转速,避免了过度供水,有效减少了能耗。

3.使用寿命长:系统通过控制水泵的运行状态,减少了水泵的启停次数,延长了水泵的使用寿命。

4.安全性:系统具备过载、过压、低压和短路等保护功能,确保供水系统的安全运行。

四、系统应用:变频器恒压供水系统广泛应用于城市居民楼、写字楼、商场、医院、学校等公共建筑的给水供应,以及工业生产中的供水系统。

由于该系统能够根据实际需求精确调节水泵的供水量,满足不同用水量的需求,因此特别适用于节水型社区和工厂。

五、系统优势:1.提高供水质量:系统能够根据实际需求调节供水量,保持恒定水压,避免了因水压变化而导致的水质问题。

2.减少能耗:系统根据实际需求调节水泵的运行状态,避免了过度供水,减少了能耗。

3.简化维护:系统能够自动控制水泵的运行状态,减少了人工干预和维护工作。

4.提高供水稳定性:系统能够根据实际需求调节供水量,保持稳定的水压,提高了供水的稳定性。

综上所述,变频器恒压供水系统是一种先进的水力设备,通过控制水泵的转速,使得水压保持在设定的恒定水平上。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计【摘要】本文介绍了变频恒压供水控制系统设计的相关内容。

在系统设计要求中,需要考虑稳定供水压力和节约能源的需求。

系统组成包括变频驱动器、传感器、控制器等部件。

系统控制原理是利用变频器对水泵速度进行调节来维持恒定的供水压力。

在系统设计方案中,需要考虑水泵的选型和安装位置等因素。

通过系统性能分析可以评估系统的稳定性和效率。

通过本文的研究,可以为变频恒压供水控制系统的设计和应用提供参考。

【关键词】变频恒压、供水控制系统、设计要求、系统组成、系统控制原理、系统设计方案、系统性能分析、结论。

1. 引言1.1 引言变频恒压供水控制系统设计是现代城市供水系统中的重要组成部分,它能够有效地调节水压,确保供水稳定性和节能高效性。

随着城市化进程的加快,供水需求不断增加,传统的供水系统已经不能满足需求,因此采用变频恒压供水控制系统已经成为一个必然趋势。

本文将首先介绍系统设计的基本要求,包括稳定的供水压力、节能高效、易维护等方面。

然后将详细介绍系统的组成,包括变频器、水泵、传感器等核心部件。

接着将介绍系统的控制原理,包括PID控制、频率调节等技术原理。

将提出系统的设计方案,包括硬件设计、软件设计以及系统整体架构。

对系统的性能进行分析,包括稳定性、节能性、可靠性等方面,以验证系统设计的合理性。

通过本文的介绍,读者可以了解变频恒压供水控制系统设计的基本原理与方法,为现代供水系统的优化设计提供参考。

2. 正文2.1 系统设计要求1. 稳定性要求:变频恒压供水控制系统需要保持稳定的工作状态,确保水压在设定范围内波动较小,以满足用户对水压稳定性的需求。

2. 响应速度要求:系统需要具有较快的响应速度,能够及时调整水泵的转速以保持设定的恒压供水状态,提高用户体验。

3. 节能性要求:设计要充分考虑系统的能耗情况,尽量减少无效能耗,优化控制算法以实现节能运行,降低运行成本。

4. 可靠性要求:系统设计应考虑到设备的可靠性,确保系统能够长时间稳定运行,减少维护和修复成本,提高系统的可用性和可靠性。

变频恒压供水系统方案设计

变频恒压供水系统方案设计

OCCUPATION 2012 12132研究R ESEARCH 变频恒压供水系统方案设计赵 毅摘 要:变频恒压供水系统由PLC、传感器、变频器及水泵机组组成闭环控制系统,经变频器内置PID进行运算,通过PLC控制变频与工频切换,实现闭环自动调节变频恒压供水,代替了传统的水塔供水控制方案。

关键词:恒压供水 变频调速 变频器 PLC一、系统总体方案的设计1.供水控制系统的结构供水控制系统的设计主要包括两方面:一方面是机械结构的设计;另一方面是PLC和变频器电气控制方面的设计。

(1)主要组成部分。

①压力传感器:作为系统的控制输入量,能否准确采集该信号决定控制系统的精度及可靠性。

②控制器:是整个控制系统的核心,通过对外界输入状态进行检测,输出控制量;对外界输入的数据进行运算处理后,输出相应的控制量。

例如单片机、可编程逻辑控制器、计算机等。

本系统采用西门子的SIMATIC S7-200系列。

CPU226具有24个输入点和16个输出点,共40个I/O点。

③变频器:作为核心控制器的后续控制单元,对终端设备进行控制,最终达到控制要求。

本系统主要采用全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专用MM430型变频器。

功率范围7.5kW至250kW。

具有高度可靠性和灵活性。

④水泵:供水系统的执行机构,通过变频器控制电动机的转速,最后达到控制水泵流量大小的要求。

(2)电气控制系统。

电气控制系统主要包括操作面板、电气控制柜等单元。

在该系统中需要检测较多的数字输入量,并且还要检测模拟量的输入,然后根据设定的程序进行数据处理,供水系统的监控主要包括水泵的自动启停控制、供水压力的测量与调节、系统水处理设备运转的监视及控制、故障及异常状况的报警等。

电气控制系统安装在电气控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。

2.恒压供水系统的工作原理变频恒压供水系统以供水出口管网水压为控制目标,在控制上实现出口总管网的实际供水压力跟随设定的供水压力。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

课程设计课题名称变频恒压供水控制系统设计学院(部)专业班级学生姓名学号指导教师(签字)一、设计概述变频器是一种新型技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。

本课程设计为实现恒压供水功能而按照设计任务书要求完成设计任务。

最终实现控制系统的自动稳定运行。

根据设计要求本系统采用西门子PLC300控制系统对变频器进行调速控制和系统输入输出信号的采集以及系统报警功能的实现。

本系统内的电机调速由变频器来实现,通过PLC控制变频器和现场压力仪表检测的反馈信号来实现对电机的自动恒压控制功能。

二、设计任务例如一楼宇供水系统,正常供水20m3/小时,最大供水量35m3/小时,扬程45m。

采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。

当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。

本恒压供水系统,要求以1.0Mpa的恒定压力对用户进行供水。

水泵有2台,由一台变频器驱动。

PLC按照压力变送器(PIT)的信号,调节变频器的输出,使水泵的转速变化,从而保证供水压力的恒定。

两台水泵互为备份,可任意选择一台水泵处于变频模式或工频模式。

控制系统原理如图1所示:图1 恒压供水变频控制系统原理图三、系统设备选型1主要电气元件参数指标水泵:35KW,三相异步电动机恒压设定点:1.0Mpa压力变送器:0-1.6Mpa,两线制,4-20mA电流输出变频器:VVVF变频器(1)水泵根据设计要求水泵正常供水20m3/小时,最大供水量35m3/小时,扬程45m。

参考相关资料选择型号为IS50-32-125(扬程50m,流量50 m3/小时)的水泵即可满足要求。

(2)远传压力表由于远传压力表具有价格低、有数据读取表盘等优点,结合具体实际设计,故在此处选择其作为反馈信号。

四、系统控制要求1、设两台水泵。

一台工作,一台备用。

正常工作时,始终有一台水泵供水。

当工作泵出现故障时,备用泵自投。

农村变频恒压供水控制系统的设计

农村变频恒压供水控制系统的设计

农村变频恒压供水控制系统的设计摘要:针对目前的农村供水供水不稳定、可靠性差等问题,设计出一种基于计算机远程分布式网络控制的恒压变频控制系统,主要包括远程监控与管理系统、中间路由传输系统和本地供水控制系统三大系统,该设计能实现用户段不管用水量大小,总保持管网水压基本恒定,实现了满足各部位的用户对水的需求的目标。

关键词:变频控制恒压供水系统设计水是生命之源、是人类生存的基础,居民生活用水质和量的水平是衡量一个国家和地区文明程度的一个重要标志,占全国人口70%的农村居民生活用水质量的高低直接关系到我国整体文明建设的进程和水平。

我国改革开放以来,经济“持续、快速、健康”的增长,综合国力明显增强,各行各业快速发展,全国提前实现了第二步战略目标。

而农村供水作为农民生活的重要基础设施基本处于一种自然发展状态,突出存在水压时低时高、各部位的水压差异大、供水可靠性差等问题,与快速发展的农村经济形势脱节,已开始制约农民生活质量的进一步提高。

截止到2005年全国共建成农村饮水工程300多万处,其中,乡镇集中供水工程3.2万处,村集中供水10多万处。

农村居民中享受自来水的人数约4亿多人,占农村总人口的45%。

但自然村屯自来水普及率仅29%。

供水量为北方每人每日供水10L左右,南方40L左右。

比国际上发展中国家农村供水量20~50L/d的标准低。

因此,加速发展农村饮水和乡镇供水工作是关系到农村社会经济发展、提高农村人口素质、稳定农村社会的大问题,是促进农业现代化建设的重要内容之一。

1 变频恒压供水控制系统设计思路本恒压变频供水控制系统设计旨在达到用户打开水龙头阀门,同时单片机、PLC等控制器采集水压传感器压力变化值,调节供水网中水泵旋转频率,调节水泵的输出流量,保证供水出口压力保持不变,实现恒压供水。

做到用户段不管用水量大小,总保持管网水压基本恒定,这样,即可满足各部位的用户对水的需求,又不使电动机空转,造成电能的浪费。

毕业设计(论文)变频恒压供水控制系统设计

毕业设计(论文)变频恒压供水控制系统设计

摘要基于变频器的智能恒压供水系统以西门子S7-200系列PLC作为控制器,采用其扩展模拟输入输出模块EM235,利用其内部的PID控制指令,配合MM420型号的变频器和电机,同时用KBY压力变送器来检测管网压力。

构成闭环调速系统。

变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,从而使管网水压连续变化。

压力变送器的作用是检测管网水压。

智能PID调节器实现管网水压的PID调节。

PLC控制单元则是泵组管理的执行设备,同时还是变频器的驱动控制,根据用水量的实际变化,自动调整输出模拟量,进而控制变频器。

变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经PLC内置PID 调节器运算后,通过EM235模拟输出端传送到变频器,调节输出频率,实现管网的恒压供水。

关键词:恒压供水、可编程控制器、无级调速、PID控制、闭环调速系统、山东科技大学专科毕业论文目录目录1 绪论 (1)1.1 恒压供水系统的发展历程 (1)1.2 恒压供水系统研究的目的和意义 (2)1.3 恒压供水系统的应用 (3)2 基于变频器的智能恒压供水系统的设计方案 (4)2.2 恒压供水系统设计总体方案设计 (4)2.3 变频恒压供水原理 (6)3 基于变频器的智能恒压供水系统的硬件设计 (7)3.1 系统中硬件电路构成 (7)3.2 PLC型号选择和系统硬件配置 (20)3.3 外部硬件电路设计 (22)4 基于变频器的智能恒压供水系统的软件设计 (24)4.1 系统流程图 (24)4.2软件设计 (25)结术语 (31)致谢词 (32)参考文献 (33)1 绪论变频恒压供水系统成为现在建筑中普遍采用的一种水处理系统。

随着社会和变频调速技术发展和人们节水节能意识的不断增强,变频恒压供水系统的节能特性使得其越来越广泛用于工厂、住宅、高层建筑的生活及消防供水系统。

恒压供水是指用户端在任何时候,不管用水量的大小,总能保持网管中水压的基本恒定。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

一.摘要变频调速是一种新兴的技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。

随着社会经济的发展,绿色、节能、环保已成为社会建设的主题。

对于一个城市的建设,供水系统的建设是其中重要的一部分,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到居民的生活质量。

近年来,随着自动化技术、控制技术的发展,以及这些技术在供水系统的应用,高性能、高节能的变频恒压控制的供水系统已成为现在城市供水管理的必然趋势。

本次课程设计采用CPM1A PLC控制器结合富士变频器控制两台水泵的各种转换,实现变频恒压供水系统的功能,并且实现故障转换与报警等保护功能,使得系统控制可靠,操作方便。

二.设计要求一楼宇供水系统,正常供水量为30m3/小时,最大供水量40m3/小时,扬程24米。

采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。

当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。

要求设计实现:⑴设二台水泵。

一台工作,一台备用。

正常工作时,始终由一台水泵供水。

当工作泵出现故障时,备用泵自投。

⑵二台泵可以互换。

⑶给定压力可调。

压力控制点设在水泵出口处。

⑷具有自动、手动工作方式,各种保护、报警装置。

采用OMRON CPM1APLC、富士变频器完成设计。

三.方案的论证分析传统的小区供水方式有:⑴恒速泵加压供水方式该方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,目前较少采用。

⑵气压罐供水方式气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,但此方式调节量小、水泵电机为硬起动且起动频繁,对电器设备要求较高、系统维护工作量大,而且为减少水泵起动次数,停泵压力往往比较高,致使水泵在低效段工作,也使浪费加大,从而限制了其发展。

农村水井变频恒压供水方案分析

农村水井变频恒压供水方案分析

长沙中崛供水设备有限公司 农村水井变频恒压供水方案分析 摘要:当前深水井采用变频调速控制的非常广泛,由于存在生活用水小流量期间的“费电”问题,不少村镇在改用变频供水模式后,千吨水能耗指标较高。

本文结合新密市超化镇东店村深水井小流量变频恒压稳压供水系统,介绍了深水井小流量变频供水系统的方案设计及运行情况。

1、前言当前,我国已初步具备了建设新农村的条件:一方面,经过改革开放以来的快速发展,综合国力显著增强,有了支持保护农业、加大农村基础设施建设投入的经济基础;另一方面,近年来,在起点较高的基础上,党中央、国务院为改善农村生产生活条件出台了一系列更直接更有力的政策措施,特别是农村“六小工程”建设进展顺利,成效显著,为新农村建设积累了有益的经验。

新密市超化镇东店村变频供水工程的实施就是当地新农村建设的一个亮点。

新密市超化镇东店村位于超化镇政府东800米,现有人口900多户。

长沙中崛供水设备有限公司当地煤炭资源丰富,同时也是全国耐火材料的生产集中地。

随着经济的快速发展,尤其煤炭资源的开发,也对当地人民群众的饮水问题造成一定影响,可饮用水层水位日益降低。

新密市各级政府非常重视东店村的饮水问题,结合该村的实际问题,国家划拨专项资金,村子自筹部分资金,各户收取到户水表费、入户费,总共投资约1 00万元,建成现在日最大供水量800吨的深水井变频调速供水系统。

2、深水井变频供水设备简介随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质的要求不断提高,变频供水设备已广泛应用于城市住宅小区的生活二次加压供水系统。

近年来,深水井潜水泵采用变频调速控制的也已非常广泛,由于不需再建水塔,设备占地小,建设周期短,另外水质无二次污染,水泵软启动软停车,故障率低,设备大修周期延长,使用寿命提高。

但是,变频恒压供水系统在实际应用中若选型及控制不当,不但达不到节能目的,反而“费电”,尤其深水井变频系统问题更为突出。

为此,不少村镇在采用变频供水模式后,感到并不像传统宣传的那样“用变频就节电”,使得对变频模式产生“怀疑”和“信任危长沙中崛供水设备有限公司机”,甚至有些地方人畜饮水项目干脆不采用变频供水模式。

变频恒压供水方案

变频恒压供水方案

变频恒压供水方案随着人们生活水平的提高和用水需求的不断增长,传统的水泵供水方式已经无法满足日益增长的水压需求。

为了解决这个问题,变频恒压供水方案应运而生。

本文将介绍变频恒压供水方案的原理、优势以及应用场景。

一、方案原理变频恒压供水方案采用的是变频技术和PID控制技术相结合的方式,实现对供水系统的智能控制和恒压供水。

其具体原理如下:1. 变频技术:水泵通过变频器控制电机的转速,根据实际用水情况调整电机的输出频率。

当用水量增加时,变频器会提高电机的转速,以增加水压;当用水量减少时,变频器会降低电机的转速,以降低水压。

通过实时监测用水需求,自动调整电机的转速,从而实现水压的恒定。

2. PID控制技术:PID控制是一种经典的控制算法,通过对比实际输出和期望输出的差异,不断调整控制信号,使系统达到稳定的状态。

在变频恒压供水方案中,PID控制器监测实际水压与设定水压之间的差异,并根据差异值来调节变频器的输出频率,以实现恒压供水。

二、方案优势采用变频恒压供水方案有以下几个优势:1. 节能高效:由于变频技术可以根据实际需求调整电机的转速,避免了传统水泵的定转速运行模式,有效降低了电能的消耗。

同时,PID控制技术可以精确控制水压,减少水泵的工作量,使水泵运行更加高效。

2. 稳定可靠:变频恒压供水方案能够实时监测水压变化,并及时调整电机的转速,使供水系统始终保持恒定的水压。

这不仅可以提供稳定可靠的用水体验,还可以避免因水压过高或过低而引发的故障和损坏。

3. 安全环保:采用变频恒压供水方案可以实现水泵的精确控制,避免了过高水压对管道和设备的损坏,延长了设备的使用寿命。

同时,由于变频技术的应用,减少了水泵的启停频率,降低了噪音和振动,提供了更加安静和舒适的供水环境。

三、方案应用变频恒压供水方案适用于各种场景,尤其是在住宅小区、商业楼宇、工业生产等对水压要求较高的场所。

具体应用包括:1. 住宅小区供水:可以根据住宅小区的用水需求,实现恒定的水压供应,提供舒适的生活用水环境。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计一、引言随着社会的不断发展和技术的不断创新,供水系统的控制方式也在不断更新和改进。

传统的供水系统控制方式存在着一些问题,如压力不稳定、能耗高、运行维护成本高等,因此采用变频恒压供水控制系统已成为一种趋势。

本文将对变频恒压供水控制系统的设计进行介绍。

二、变频恒压供水控制系统的原理1. 变频技术变频技术是指通过改变电机的输入频率来控制电机的转速,从而达到控制流量的目的。

在供水系统中,采用变频技术可以实现根据实际需要自动调节水泵的转速,以满足供水系统的变化需求,降低能耗和运行成本。

2. 恒压技术恒压技术是指在供水系统中通过控制泵的运行以保持系统压力稳定,不受水流量等因素影响。

采用恒压技术可以有效避免供水压力不稳定的问题,提高供水系统的稳定性和可靠性。

三、变频恒压供水控制系统设计要点1. 系统布局设计首先需要对供水系统的布局进行合理设计,包括水泵、水箱、管道以及控制设备等的布置位置,以确保系统的正常运行和维护。

2. 变频器选择在变频恒压供水控制系统中,变频器是核心设备之一,需要选择合适的变频器来控制水泵的转速。

在选择变频器时需要考虑供水系统的实际需求、电机的功率和运行环境等因素,以确保系统的稳定运行。

3. 控制系统设计控制系统是整个变频恒压供水控制系统的核心,需要根据实际需求设计合理的控制逻辑和参数设置,以保证系统的稳定性和可靠性。

还需要考虑控制系统的扩展性和智能化,以满足供水系统未来的发展需求。

4. 传感器选择传感器是用于实时监测系统压力和流量情况的设备,需要选择可靠的传感器来确保系统的准确监测和控制。

5. 配电系统设计在变频恒压供水控制系统中,还需要考虑配电系统的设计,确保系统的电源供应稳定可靠。

6. 系统安全保护设计为了保障供水系统的正常运行,需要对系统进行合理的安全保护设计,包括过流、过压、短路等多种保护机制的设置,以减少系统的损坏和安全事故的发生。

四、实现效果采用变频恒压供水控制系统可以实现供水系统的自动化、稳定性和节能性的提高,并且减少了运行维护成本。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计一、系统设计概述变频恒压供水控制系统是一种用于城市供水系统和建筑物水供系统的先进控制系统。

通过使用变频控制器和压力传感器,系统能够监测并调节系统的运行,实现水压恒定,避免因为供水系统压力不足或者过高而导致的浪费和损坏。

本文将阐述变频恒压供水控制系统的设计原理和技术要点。

二、变频恒压供水控制系统的工作原理1. 压力传感器检测变频恒压供水控制系统首先通过安装在管道上的压力传感器实时检测供水管道内的水压情况。

压力传感器将检测到的水压情况反馈给控制系统。

2. 控制器调节控制系统根据压力传感器反馈的水压情况,利用变频器调节水泵的转速,以使得供水管道内的压力始终维持在设定的恒定值之上。

当管道内的水压低于设定值时,控制系统将增加水泵的转速以增加供水量;当管道内的水压超过设定值时,控制系统将降低水泵的转速以减少供水量。

3. 故障自诊断系统还具有故障自诊断功能,当传感器或控制器出现故障时,系统能够自动诊断并给出报警信号,指示维修人员前往修复。

1. 变频器的选型变频器是变频恒压供水控制系统中的关键组件,它能够根据控制系统的指令调节水泵的转速。

在选型时,需要考虑控制系统对变频器的精度和稳定性的要求,以及水泵的功率和额定转速。

一般情况下,应选择具有较高性能和较高精度的变频器,以保证控制系统的准确性和稳定性。

压力传感器是变频恒压供水控制系统中用于检测管道内水压情况的装置,因此其精度和可靠性对系统的性能至关重要。

在选型时,需要考虑管道内水压的测量范围和精度要求,以及传感器的耐压能力和抗干扰能力。

3. 控制系统的程序设计控制系统的程序设计需要考虑到系统运行的稳定性和响应速度。

程序设计应充分考虑水泵和变频器的控制逻辑,并充分考虑各种工况下的供水量和供水压力的变化趋势,以实现系统的准确控制和稳定运行。

4. 系统的安全保护设计变频恒压供水控制系统需要具备完善的安全保护功能,以防止水泵和管道的损坏。

安全保护设计应考虑到水泵的过流、过载和短路等故障情况,并配备相应的保护装置,及时停止水泵的运行以避免对设备和管道的损坏。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计一、引言在城市的供水系统中,常常会遇到供水压力不稳定的情况,特别是在高层建筑中,由于楼层的高度差异,给供水系统的设计和运行带来了很大的挑战。

为了解决这个问题,需借助变频技术和恒压控制系统的结合,通过控制泵的转速来保持供水系统的稳定压力。

本文将从变频恒压供水控制系统的原理、设计和实施等方面展开介绍。

二、变频恒压供水控制系统原理1. 变频技术变频技术是利用变频器控制电机的转速,从而实现对供水系统流量的调节和控制。

变频器是一种电子设备,能够通过改变电源频率来控制电机的转速,从而调节泵的流量输出。

通过控制变频器的输出频率、电压和电流,可以实现对泵的精确控制,达到节能和稳定供水压力的目的。

2. 恒压控制系统恒压控制系统是利用传感器监测供水管网的压力变化,通过控制电机的转速来实时调节泵的流量,从而保持管网中的压力稳定。

当供水管网的压力低于设定值时,控制系统会提高泵的转速,增加供水流量;而当压力高于设定值时,系统则会降低泵的转速,减少供水流量。

通过这种方式,可以有效地保持供水系统的稳定压力,提高系统的可靠性和节能性。

变频恒压供水控制系统是将变频技术和恒压控制系统相结合,通过控制变频器和恒压控制系统来实现对供水系统的全面控制。

系统首先通过传感器实时监测管网的压力情况,将监测到的数据传输给恒压控制系统;恒压控制系统根据设定的压力值,通过控制变频器来调节泵的转速,使得供水系统的压力始终保持在设定的范围内。

当管网中的压力发生变化时,控制系统会及时调整泵的运行状态,保证供水系统的稳定性和可靠性。

1. 系统结构设计变频恒压供水控制系统的设计包括主要的硬件结构和软件控制部分。

硬件方面需要包括变频器、传感器、控制器和电机等设备,这些设备需要能够实现对供水系统的全面监测和控制。

软件控制部分需要编写相应的程序,能够实现对传感器数据的采集和分析,以及对控制系统的调节和优化。

2. 设备选型和布置在设计变频恒压供水控制系统时,需要选择合适的设备和材料,以满足供水系统的实际需求。

乡村型多功能变频供水系统的设计与实现

乡村型多功能变频供水系统的设计与实现

乡村型多功能变频供水系统的设计与实现摘要:本文介绍了利用人机界面(HMI)、变频器(VVVF)和PLC构成的多功能小型恒压供水系统的设计与实现。

该系统具有自动化程度高、便于维护、耗电量小等优点。

广泛适用于乡镇、农村等基础设施薄弱地区。

关键词:变频器;HMI;恒压供水1 引言随着我国国民经济的不断发展和社会的进步,农民的生活日渐富裕,对生活质量的要求也日渐提高,而其生活用水质量问题远没有得到解决。

在我国北方平原地区的广大农村,由水井向自来水过渡曾经经过以下几个时期:第一代是水塔供水方式,由深井泵将地下水抽上水塔,由水塔通过管路给各农户供水。

这种方式存在供水二次污染、水塔损毁难于修复等缺点。

第二代是气压罐供水方式,气压罐供水也存在水的二次污染问题。

另外,因为农村自来水管网大多年久失修,比较脆弱,如果全天候给水,水压不能自动调节使其稳定,经常出现水压过高管网迸裂的问题。

还有,气压罐给水方式,水泵在开启时对电网冲击大、运行过程中电能的浪费严重。

气压罐给水还经常出现压力开关失灵,造成气压罐压力骤增,水泵不能正常停止,以致出现危险。

因此,北方平原农村基本上采用定时供水,农户用水缸或自打水坑储水来满足生活用水的需要,严重影响供水质量。

还有一个问题就是地势高的农户因水压不够,水管不能出水,就用管道泵接到自来水管网上来抽水,这样又使其他农户水压不够,形成恶性循环。

所以吃水问题仍是困扰农民生活的一大难题。

现在城市普遍采用的变频供水系统,适用于高层集中供水,没有被广大农村所接受,是因为农村供水的特点是扬程低、面积大、管网薄弱、电压不稳定,农村电工限于条件难于查找常见故障原因等。

基于上述情况,针对目前农村供水系统的现状,我们开发了适于农村应用的自动供水系统。

已经成功应用在河北省的一些农村,受到了广泛的好评。

2、系统简介本供水系统是由人机界面交互系统、恒压供水系统、水处理系统和水压闭环控制系统四部分构成。

人机界面交互系统主要由型号为富士UG220H-LC4 5.7寸单色屏组成。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计1. 引言1.1 研究背景随着城市化进程的加快和人们生活水平的提高,对供水系统的要求也越来越高。

传统的供水系统在水压和流量的控制上存在着许多问题,比如水压不稳定、浪费能源、运行费用高等。

为了解决这些问题,人们开始研究和应用变频恒压供水控制系统。

变频恒压供水控制系统利用变频器调节水泵的转速,实现水压的恒定输出,从而提高供水系统的效率和稳定性。

在国内外,关于变频恒压供水控制系统的研究已经取得了一定的进展,但仍存在一些问题有待解决。

本文将从设计原理、系统结构、控制策略等方面展开研究,旨在提高变频恒压供水控制系统的性能和可靠性,为城市供水系统的发展做出贡献。

通过本文的研究,可以为供水系统的节能降耗、提高水质水压等方面提供技术支持和参考,推动供水系统的升级和改造。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨变频恒压供水控制系统设计在供水系统中的应用并进行深入分析。

通过对供水系统的介绍和相关理论原理的阐述,旨在研究如何利用变频技术和恒压控制原理来提高供水系统的运行效率和稳定性,从而满足用户对水压的要求,减少能源消耗和降低系统的维护成本。

通过对控制系统结构设计和控制策略设计的讨论,旨在为实际工程中的供水系统提供可行的技术方案。

通过系统性能分析,可以评估设计的有效性和可靠性,为实际工程应用提供参考依据。

本研究旨在提升供水系统的运行效率和质量,为实际工程应用提供技术支持和指导。

1.3 意义在现代社会中,水资源是人类生存和发展的重要基础。

供水系统作为水资源利用的重要方式之一,对于城市和农村的生活、工业生产以及灌溉等方面起着至关重要的作用。

在供水系统中,恒压供水控制系统被广泛应用,其通过控制水泵的运行来保持供水管网中的压力恒定,从而确保用户获得稳定的水压。

本研究的意义在于提高供水系统的运行效率和节能性,从而为社会公共服务水平的提高和水资源的合理利用做出积极贡献。

实现变频恒压供水系统在实际应用中的更广泛推广,为建设节能型社会和实现可持续发展目标提供技术支持和保障。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计一、引言随着人们生活水平的不断提高,对供水的需求也不断增加,对于城市供水来说,水压的稳定和供水的连续性是至关重要的。

传统的供水方式通常是由一定数量的水箱来供给水源,但由于水箱的容积有限,无法满足用户多样化的使用需求,比如高层建筑、商业中心等场所的需求,而深不见底的水源湖、河等的水位的高低也会对供水产生影响,因此,人们对于水泵系统的要求越来越高,希望它能够让水流稳定、连续。

变频恒压供水系统采用了变频器控制水泵电机,使得水泵的输出功率和泵的转速都可以进行变化,从而实现在不同的出水流量要求下,自动调节水泵负载使其相应的运行,同时,可以根据不同的市场需求设计不同用户组合。

可以适用于高层建筑、消防系统、工业原料供水及空调水源等场所的配套,提高了市场竞争力。

因此,在实际工程中变频恒压供水系统成为了越来越普及的供水方式。

二、设计方案1、整体结构设计变频恒压供水系统可以分为上水道、水泵房、水泵和管道四部分。

其中,上水道的水源主要是根据工程的实际情况设计,可以是水库、水井、地下水等。

水泵房通常位于地下,设置在相对容易排除污物的地方,结构通常为钢筋混凝土或砖混结构。

水泵系统主要是由水泵、变频器、配电柜和压力容器组成。

在水泵房内,水泵首要负责将上水道中的水输送到指定地点。

配电柜一般安装在水泵房或离水泵房不远处,负责对水泵、变频器进行远程操作和监测,压力容器则起到了缓冲压力的作用,使得出水能够稳定维持在设定的压力区间内。

管道系统负责将水输送到用户的所在地,包括地下主干管、分支管和用户侧管道等。

2、水泵选择根据工程的不同需求和水质情况进行选择,在水泵房内安装不同形式和不同类型的水泵,以满足不同场合的需求。

比如,对于家庭或小型商业场所,可以安装离心泵,而对于大型工业原料供水或消防设施,则可以采用多级离心泵和耐腐蚀泵来保证整个供水系统的稳定和连续性。

3、变频器的选取变频器是变频恒压供水系统最核心的元件之一。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

农村变频恒压供水控制系统的设计
作者:禹红吴成中刘芬于兰芝
来源:《科技资讯》2012年第24期
摘要:针对目前的农村供水供水不稳定、可靠性差等问题,设计出一种基于计算机远程分布式网络控制的恒压变频控制系统,主要包括远程监控与管理系统、中间路由传输系统和本地供水控制系统三大系统,该设计能实现用户段不管用水量大小,总保持管网水压基本恒定,实现了满足各部位的用户对水的需求的目标。

关键词:变频控制恒压供水系统设计
中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)08(c)-0016-02
水是生命之源、是人类生存的基础,居民生活用水质和量的水平是衡量一个国家和地区文明程度的一个重要标志,占全国人口70%的农村居民生活用水质量的高低直接关系到我国整体文明建设的进程和水平。

我国改革开放以来,经济“持续、快速、健康”的增长,综合国力明显增强,各行各业快速发展,全国提前实现了第二步战略目标。

而农村供水作为农民生活的重要基础设施基本处于一种自然发展状态,突出存在水压时低时高、各部位的水压差异大、供水可靠性差等问题,与快速发展的农村经济形势脱节,已开始制约农民生活质量的进一步提高。

截止到2005年全国共建成农村饮水工程300多万处,其中,乡镇集中供水工程3.2万处,村集中供水10多万处。

农村居民中享受自来水的人数约4亿多人,占农村总人口的45%。

但自然村屯自来水普及率仅29%。

供水量为北方每人每日供水10L左右,南方40L左右。

比国际上发展中国家农村供水量20~50L/d的标准低。

因此,加速发展农村饮水和乡镇供水工作是关系到农村社会经济发展、提高农村人口素质、稳定农村社会的大问题,是促进农业现代化建设的重要内容之一。

1 变频恒压供水控制系统设计思路
本恒压变频供水控制系统设计旨在达到用户打开水龙头阀门,同时单片机、PLC等控制器采集水压传感器压力变化值,调节供水网中水泵旋转频率,调节水泵的输出流量,保证供水出口压力保持不变,实现恒压供水。

做到用户段不管用水量大小,总保持管网水压基本恒定,这样,即可满足各部位的用户对水的需求,又不使电动机空转,造成电能的浪费。

其基本本结构为: PLC+变频器+变频调速的泵(如图1)。

供水管网的管内压力与水泵的转速、用户用水负荷等有关,水泵转速越快,管内压力越大,用水负荷就越大,管内压力越小。

在供水系统中,负荷往往是不可控的,因此,在恒压供水系统中,只有调节泵的转速来控制压力。

本设计水泵的转速控制使用PID控制算法来控制,PID控制模块具有比较和差分的功能,供水的压力低于设定压力,变频器就会将运行频率升高,反之则降低,并且可以根据压力变化的快慢进行差分调节。

利用系统中的压力传感器将压
力信号与设定值进行比较,送入PID等控制器,PLC将控制器计算的数值输出到变频器,变频器根据输入的模拟量,改变输出的电压及频率,从而实现对电动机的转速的调节,改变管内压力,实现恒压供水控制。

2 本项目控制系统方案设计
本设计为基于计算机远程分布式网络控制的恒压变频控制系统,包括远程监控与管理系统、中间路由传输系统和本地供水控制系统三大部分;远程监控与管理系统是局部区域供水网络的高层管理器,负责对本地工作站供水信息采集和统计,分析本地服务站供水状况和供水使用情况,并实现了对本地服务站系统进行远程监控、故障诊断等功能,实时确认各本地服务器供水系统正常稳定运转。

链路通信网路负责远程监控与管理系统与本地供水网路的正常通信,若干个本地供水系统组成一个庞大的子网络系统,由于主系统与子系统的距离较远,考虑农村分散式供水系统零星分布等现状,设计子系统分布为分布式网络终端,主控制网路与子控制网络之间的通信方式是基于TCP/IP协议的远程网络通信模式。

3 本地供水控制系统设计
本地供水控制系统是整个系统的执行部分,是本地供水系统中的执行部分,主要包括本地服务器、PLC可编程逻辑控制器、变频器、水泵和水压表等组成部分(图2)。

本地PC机与PLC组成主从式控制系统,可编程逻辑控制器PLC与变频器和水压表构成交互网络,通过RS232或者网络接口进行通信,本项目中,采用了工业标准协议Modbus协议,首先对水压表和变频器定义不同的地址,地址标号不能重复,避免出现同一地址响应冲突,引发通信故障,PLC以广播方式给所有从级设备发送指令。

PLC可编程逻辑控制器实时采集嵌入在输水管道中的水压表的数值,然后将水压表的实际值跟设定值作比较,然后将比较结果输送到PID控制器或者模糊算法控制器,并将控制器数据的结果转化为控制输出量,PLC逻辑控制器将计算以后的控制输出量通过发送到变频器中,控制变频器的输出,从而改变水泵的运行状态,水泵系统是一个大惯量、非线性系统,在控制过程中,首先要确定各种启动参数,如Kp、Ki、Kd等pid控制參数,实现水泵的无抖动超调优化控制,保证电机平稳运行。

在本地供水系统中,随着用水网络的增大,用户用水的增多,供水任务的增大,单台水泵往往难以解决供水问题,在用水高峰期,往往需要多台水泵并行供水,对于高层楼宇,则需要多级水泵串联来实现,本系统在设计过程中,并行供水系统的设计流程为:
初始化相关配置参数,采集供水网络压力信息,电机进行初始化等。

采集供水网络中各压力传感器上水压的大小,在供水网络中,存在压力传感器比较多,因此,需要先开辟大块内存或者采用数据库保存压力值。

计算供水网络中水泵上下端总的压力值大小。

根据计算出压力值大小,判断开启水泵的多少和功率的大小,当实际压力值小于阈值1时,仅开启水泵1,当实际压力值大于阈值1小于阈值2是,开启水泵1和水泵2,当实际压力值大于阈值2小于阈值3是,开启水泵1、水泵2和水泵3,依次类推。

完成多水泵并行增减压的功能。

具体流程图如下图3。

4 远程监控与管理系统设计
本设计通过对泵站业务需求和功能需求的分析,把泵站作为相对独立的部分进行监控,不但要能实现就地控制的各种功能,还要能实现手动控制和就地控制的相互切换,当系统出现故障时,送水泵房仍能实现就地控制,达到以下功能。

(1)控制功能:功能分自动和手控两种方式,在转换开关处于自动位置时,便立即进入自动控制状态。

(2)监测功能:不论设备处于哪种工作方式下,即使在手动方式下,系统具有对设备的状态和参数实时监测功能。

监测信号的设置是根据设备控制流程需要、保护设备安全需要、生产管理需要和提供设备故障查询而选定的。

远程监控与管理系统是整个恒压变频供水网络的最高层次,是信息处理的核心部分,主要负责实时监控本地供水系统现状和整体网络运行状况统计分析。

与现有农村落后供水方式相比较,系统能够监控各个供水地区异常的出现,并及时发出报警信息,通知维护和管理人员作出反应,可以避免因远程管道断裂,影响农村居民用水、造成水资源浪等现场。

对于现有的农村供水系统中,供水水源与用水区域相隔较远,若供水部位系统出现异常故障,管理人员不能够及时察觉,易造成供水中断或系统瘫痪,严重影响下游农村星散用户取水方便。

5 网络通信模块
本设计的远程监控与管理系统上位机软件采用Visual 2010编程软件编写,主要包括通信功能、数据库管理功能和故障自诊断功能,并集成了汇总打印外部设备,通信功能采用了socket通信方式下地Client/Server(客户机/服务器)模型,这种方案客户应用程序向服务器程序请求服务(图4 Socket编程流程图)。

一个服务程序通常在一个众所周知的地址监听对服务的请求,也就是说,服务进程一直处于休眠状态,直到一个客户向这个服务的地址提出了连接请求。

在这个时刻,服务程序被“惊醒”并且为客户提供服务-对客户的请求作出适当的反应。

6 结语
本设计设计了一个基于计算机网络通信的恒压变频分布式控制系统和大型远程监控软件,开发了上位机远程实时监控系统软件、下位机PLC工作站组、变频控制器和水泵机组、实施故障自诊断软件系统等;能进行供水网路中局部供水故障的自行诊断与排查,及时发现故障位置;做到了用户段不管用水量大小,总保持管网水压基本恒定,实现了满足各部位的用户对水的需求的目标,大幅度的提高了农村供水可靠性。

应用本变频恒压供水控制系统,对改善农村生活质量有切实的意义,该设计具有广阔的应用前景和推广价值。

参考文献
[1] 魏伟.PLC控制技术于应用[M].北京:中国轻工业出版社,2010:195-214.
[2] 张万忠,孙晋.可编程控制器入门与应用实例[M].北京:中国电力出版社,2005.
[3] 杨东平.变频调速恒压供水系统综述[J].南宁职业技术学院学报,2004,9(3):77-80.
[4] 王建中,王裕,鲁仁全.水泵变频调速节能的模糊控制[J].杭州电子科技大学学报,2007,27(6):79-81.。

相关文档
最新文档