PLC、人机界面结合变频器在纯净水再生装置中自动恒压控制的设计
PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统设计方案
PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统
设计方案
1 系统简介
为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5 万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。
根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。
同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统联动也是较难解决的。
鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC 控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统远程联动的控制目的。
2 系统方案
系统主要由三菱公司的PLC 控制器、ABB 公司的变频器、施耐德公司的软启动器、电机保护器、数据采集及其辅助设备组成(见图1)。
2.1 抽水泵系统
整个抽水泵系统有150KW 深井泵电机四台,90KW 深井泵电机两台,采用变频器循环工作方式,六台电机均可设置在变频方式下工作。
采用一台
150KW 和一台90KW 的软起动150KW 和90KW 的电机。
当变频器工作在
50HZ,管网压力仍然低于系统设定的下限时,软起动器便自动起动一台电机投入到工频运行,当压力达到高限时,自动停掉工频运行电机。
一次主电路接线示意图见图2 所示。
系统为每台电机配备电机保护器,是因为电机功率较大,在过载、欠压、过。
基于PLC变频恒压供水控制系统设计
基于PLC变频恒压供水控制系统设计PLC变频恒压供水控制系统的设计供水系统是一种常见的工业和建筑领域常用的系统。
PLC变频恒压供水控制系统是一种可以控制和调节水泵的电气控制系统,以实现恒压供水的目的。
下面将介绍一个基于PLC变频恒压供水控制系统的设计。
设计目标:1.实现恒定的供水压力,不受进水压力和水流量的波动影响。
2.实现多台水泵的协调运行,实现水泵的均衡负荷运行,延长水泵寿命。
3.实现故障自动检测和报警,提高供水系统的可靠性。
系统组成:1.传感器:使用压力传感器和流量传感器来感知进水压力和供水流量。
2.PLC:使用可编程逻辑控制器(PLC)来实现逻辑控制和运算。
3.变频器:使用变频器来控制水泵的转速,从而实现恒扬程供水控制。
4.水泵:使用多台水泵来实现供水。
系统工作原理:1.系统启动:当水泵系统运行时,PLC会控制最初的启动过程,按照设定的启动顺序依次启动水泵,避免同时启动造成的电网冲击。
2.进水压力检测:系统通过压力传感器检测进水压力,当进水压力小于设定的最小进水压力时,PLC会自动启动水泵,以提供足够的进水压力。
3.恒压供水控制:PLC通过控制变频器,改变水泵的转速来实现供水流量和压力的稳定。
当供水压力低于设定的最小供水压力时,PLC会增加水泵的转速以提供足够的供水压力;当供水压力高于设定的最大供水压力时,PLC会降低水泵的转速以避免过高的压力。
4.水泵协调运行:通过PLC控制,多台水泵可以根据供水流量需求实现均衡负载运行,避免其中一台水泵长时间运行。
系统优势:1.系统能够自动检测供水压力,保持恒定的供水压力,避免由于进水压力和水流量的波动而导致的供水压力变化。
2.系统能够实现多台水泵的协调运行,避免单一水泵长时间运行而导致的设备损坏。
3.系统具有快速故障检测和报警功能,及时发现水泵等设备的故障,减少停机时间。
总结:基于PLC变频恒压供水控制系统的设计可以实现恒定的供水压力,提高供水系统的稳定性和可靠性。
基于PLC的恒压供水系统的设计
基于PLC的恒压供水系统的设计恒压供水系统是一种自动调节水压的设备,通常用于建筑物、工业场所和城市供水系统中。
它可以根据需求调节水压,确保水压始终保持在稳定的水平,从而提高供水效率和水质。
在恒压供水系统中,PLC(可编程逻辑控制器)起着至关重要的作用。
PLC是一种用于自动化控制系统的电子设备,可以根据预先编程的指令来控制各种设备和过程。
在恒压供水系统中,PLC可以监测水压、控制水泵和阀门的运行,实现恒压供水系统的自动化控制。
恒压供水系统的设计需要考虑到以下几个方面:1. 水压监测:恒压供水系统需要能够实时监测水压值,以便及时调节水泵的运行。
PLC可以通过传感器来监测水压值,并根据设定的压力范围来控制水泵的启停和速度调节。
2. 水泵控制:恒压供水系统中通常会配备多台水泵,以便实现备用和负载均衡。
PLC可以根据需求来实现自动或手动切换水泵的运行,保证系统能够持续稳定地供水。
3. 阀门控制:恒压供水系统需要通过控制阀门来调节水流量,以保持恒定的水压。
PLC可以根据需要来控制阀门的开启和关闭,从而实现恒压供水系统的自动调节。
4. 故障诊断:恒压供水系统需要具备故障诊断和自动报警功能,以便及时发现和解决问题。
PLC可以通过程序来监测设备的运行状态,并在发现异常情况时及时报警或采取相应的应对措施。
1. PLC控制系统设计恒压供水系统的核心是PLC控制系统,它可以根据预先设定的参数来实现恒定的水压控制。
在设计PLC控制系统时,需要考虑以下几个方面:1.1 控制逻辑设计:根据恒压供水系统的工作原理,需要设计相应的控制逻辑来实现水泵、阀门等设备的自动控制。
可以通过 ladder diagram(梯形图)等图形化编程语言来设计控制逻辑。
1.2 参数设置:需要在PLC中设置水压的目标数值、压力范围、水泵启停条件等参数,以实现恒定水压的控制。
2. 传感器和执行器选型恒压供水系统需要配备压力传感器、水流量传感器、温度传感器等传感器,以及电动阀门、电动水泵等执行器。
基于PLC 和变频器控制的恒压供水系统
基于PLC 和变频器控制的恒压供水系统摘要本文设计介绍了一种基于PLC和变频器的变频恒压供水系统,由PLC 进行逻辑控制,由变频器进行压力调节。
PLC和变频器作为控制系统的核心部件,经过变频器内部的PID运算,通过PLC控制变频与工频的切换,通过传感器反馈压力信号,实现闭环自动调节恒压供水,基本实现了高质量恒压供水,降低电能损耗,延长了加压泵的使用寿命,通过故障处理基本实现了不间断供水。
关键词PLC;变频器;传感器0 引言在城乡供水系统中,随着高层建筑的广泛建设以及居民小区的规模化发展,原有的高位水塔供水系统已经不能满足恒压供水的要求,采用变频恒压控制是现代供水控制系统的新型方式,变频恒压供水系统可有效地降低“水锤”对泵体冲击、节约电能、维持管网水压恒定、实现无人值守等。
具有较大的经济和社会意义。
本文论述了一种基于PLC的变频恒压供水系统。
利用PLC加以不同功能的传感器、变频器,根据压力传感器测得管网压力的大小及变化来控制加压泵的转速及数量,使水管的压力始终保持在合适的范围内,从而达到恒压供水的目的。
1 恒压供水系统原理恒压供水的基本思路是:采用电机调速装置控制泵的转速,并自动调整泵的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节能的目的。
系统的控制目标是泵站总管的出水压力。
系统任意设定供水压力值,其与反馈总管的压力值通过PID调节后控制调速装置,以调节加压泵的运行速度,从而调节系统的供水压力。
与传统的恒速泵供水系统、水塔高位水箱供水系统和气压罐供水系统相比,调速恒压供水系统具有供水质量高、灵活性强、能耗少、电动机起制动平稳、无水锤效应等优点,从而获得了广泛应用。
2 系统总体设计2.1 系统概况本系统拟在控制2台55kW和3台30kW加压泵相互配合完成恒压供水。
本文将以“一拖三”(一台变频器拖动三台加压泵,加压泵功率为30kW),“一拖二”(一台变频器拖动两台加压泵,加压泵功率为55kW)的设备介绍PLC与变频器组成的恒压供水系统的工作原理。
PLC控制变频器的恒压供水系统的设计
PLC控制变频器的恒压供水系统的设计恒压供水系统是一种能够根据管网压力变化自动调节水泵运行速度的系统,常用于公共建筑、工业厂房和住宅小区的水供应系统中。
PLC(可编程逻辑控制器)控制变频器的恒压供水系统设计是一种自动化控制方案,能够有效地提高供水系统的稳定性和能效。
1.系统布局设计:需要根据实际的供水系统布局来确定变频器的安装位置和水泵的布置,以确保系统的整体效果最优。
通常情况下,变频器和PLC控制器会安装在一个控制柜中,方便集中控制和管理。
2.传感器选择与安装:恒压供水系统需要通过传感器来实时监测管网压力的变化,常用的传感器包括压力传感器和流量传感器。
这些传感器需要适当地安装在管道上,并与PLC控制器相连接,以便实时采集和反馈数据。
3.变频器选择与参数设置:根据水泵的功率和变频器的性能需求,选择合适的变频器,并进行参数设置。
在供水系统中,变频器的作用是通过控制电机的转速来调整水泵的出水量,从而满足恒压供水的需求。
4.PLC程序设计:根据实际的供水系统需求,编写PLC程序进行控制逻辑的设计。
程序中需要包括对传感器数据的采集和处理、对变频器的频率设置和控制、对水泵的启停控制等功能。
5.系统调试与优化:在完成PLC程序的设计后,需要进行系统的调试与优化。
通过实际操作和测试,确定系统的参数设置和控制策略是否满足恒压供水系统的要求,并对系统进行优化,提高供水系统的工作效率和稳定性。
6.联动控制与报警功能设计:为了确保供水系统的安全性和稳定性,在PLC控制变频器的恒压供水系统设计中,还需要考虑系统的联动控制和报警功能。
例如,当系统发生故障或异常情况时,PLC控制器可以发出报警信号,并采取相应的措施来保护设备和系统的运行。
总而言之,PLC控制变频器的恒压供水系统设计是一项复杂而重要的工作,它能够实现供水系统的自动化控制,提高系统的稳定性和能效。
要设计一个好的恒压供水系统,需要充分了解供水系统的要求和实际情况,并合理选择和配置设备,进行有效的控制策略设计和系统优化。
《PLC实现恒压变频供水系统的设计》范文
《PLC实现恒压变频供水系统的设计》篇一一、引言随着工业自动化和智能化水平的不断提高,PLC(可编程逻辑控制器)在工业控制领域的应用越来越广泛。
恒压变频供水系统作为现代建筑和工业生产中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于保障供水系统的正常运行至关重要。
本文将详细介绍如何利用PLC实现恒压变频供水系统的设计。
二、系统设计目标本系统设计的主要目标是实现恒压供水,即通过PLC控制变频器,使水泵电机运行在最佳状态,以保持供水压力的恒定。
同时,系统应具备自动化、智能化、高效率和低能耗的特点,确保供水的稳定性和可靠性。
三、系统组成恒压变频供水系统主要由PLC控制器、变频器、水泵电机、压力传感器、水管网等部分组成。
其中,PLC控制器是系统的核心,负责接收压力传感器的信号,根据设定的压力值控制变频器,从而调节水泵电机的运行状态。
四、PLC控制策略1. 压力采集:通过压力传感器实时采集供水系统的压力信号,并将其传输给PLC控制器。
2. 压力设定:在PLC控制器中设定目标压力值,与实际采集的压力值进行比较。
3. 变频控制:根据压力差值,PLC控制器输出控制信号给变频器,调节水泵电机的运行频率,使供水压力接近目标压力值。
4. 故障诊断与保护:PLC控制器具备故障诊断与保护功能,当系统出现故障时,能及时切断电源,保护设备安全。
五、系统实现1. 硬件选型与配置:根据系统需求,选择合适的PLC控制器、变频器、水泵电机和压力传感器等设备,并进行合理的配置。
2. PLC编程:根据控制策略,编写PLC程序,实现压力的实时采集、比较、控制和故障诊断与保护等功能。
3. 系统调试:对系统进行整体调试,确保各部分设备正常运行,达到恒压供水的目标。
4. 运行维护:定期对系统进行巡检和维护,确保系统的稳定性和可靠性。
六、系统优势1. 自动化程度高:通过PLC控制,实现供水的自动化,减少人工干预,提高工作效率。
2. 节能环保:根据实际需求调节水泵电机的运行状态,降低能耗,减少对环境的影响。
基于PLC的恒压供水系统的设计
基于PLC的恒压供水系统的设计随着工业技术的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)在自动化领域中发挥着越来越重要的作用。
PLC可以实现逻辑控制、运算处理、故障诊断、通信联网等功能,因此在工业生产中广泛应用。
在工业生产中,恒压供水系统是一种重要的自动化系统,它能够保证供水系统在不同负荷条件下稳定供水,提高了供水系统的效率和可靠性。
本文将介绍一种基于PLC的恒压供水系统的设计方案。
一、恒压供水系统的结构和工作原理1. 结构恒压供水系统通常由水泵、水箱、变频器、传感器、PLC控制系统、阀门等组成。
其中水泵负责将水送入水箱,变频器负责控制水泵的转速,传感器用于监测系统的压力、液位等参数,PLC控制系统负责根据传感器的反馈信号来对水泵进行控制,以保持系统的恒压供水。
2. 工作原理恒压供水系统的工作原理主要是通过PLC不断地监测系统的压力变化,当系统压力低于设定值时,PLC控制系统会通过变频器提高水泵的转速,增加供水量;当系统压力高于设定值时,PLC控制系统会通过变频器降低水泵的转速,减少供水量,以达到恒压供水的目的。
1. 水泵选择在恒压供水系统设计中,水泵的选择非常重要。
一般选用离心泵,因为它具有流量大、压力稳定等特点,适合恒压供水系统的要求。
2. 传感器选择恒压供水系统需要具有对压力和液位的监测功能,因此需要选择适合的传感器。
一般选用压力传感器和液位传感器,它们能够准确地监测到系统的压力和液位变化,并将这些信息传输给PLC控制系统。
3. PLC选择PLC控制系统是恒压供水系统的“大脑”,需要选择性能稳定、可靠性高的PLC。
一般选用国内外知名品牌的PLC产品,如西门子、施耐德等。
变频器作为恒压供水系统中控制水泵转速的关键设备,需要选择具有可调节范围广、响应速度快等优点的产品。
同样,一般选用国内外知名品牌的变频器产品。
5. 恒压控制算法设计在PLC控制系统中,需要设计恒压控制算法,通过对系统压力和液位的监测,不断地调节水泵的转速来实现恒压供水。
基于PLC和变频器的恒压供水系统设计
本论文结合我国中小城市供水厂的现状,设计了一套基于PLC和变频器的恒压供水自动控制系统。
变频调速恒压供水自动控制系统由可编程控制器、变频器、水泵电机组、传感器、以及控制柜等构成。
在变频调速恒压供水系统中,三台水泵的调节是通过变频器来改变电源的频率f来改变电机的转速n,从而改变水泵性能曲线得以实现的。
变频调速恒压供水自动控制系统的控制器经历了从继电器—接触器,到单片机,再到PLC。
而变频器也从多端速度控制、模拟量输入控制,发展到专用变频器。
从而实现了城市供水系统简单、高效、低耗能的功能,而且还实现自动化的控制过程。
通过编程软件设计了一个用于供水系统压力控制的PID控制器,PID控制器内置在PLC中,该控制器对于压力给定值与测量值的偏差进行处理,实时控制变频器的输出电压和频率,进而改变水泵电动机的转速来改变水泵出水口流量,实现整个供水的压力的自动调节,使压力稳定在设定值附近。
关键词:PLC 变频调速恒压供水节能运行摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 恒压供水问题的提出 (1)1.2 恒压供水系统的国内外研究现状 (1)1.3 本课题的主要工作 (2)2 变频恒压供水的工作原理 (3)2.1 供水系统的基本特性 (3)2.2 变频与变压(VVVF)原理 (3)2.3 变频调速的原理 (4)2.4 水泵调速运行的节能原理 (5)2.5 变频恒压供水的特点 (7)3 变频恒压供水系统的硬件设计 (8)3.1 变频恒压供水系统方案设计 (8)3.2 变频恒压供水系统结构设计 (9)3.3 变频恒压供水系统的构成 (10)3.3.1 压力传感器选择 (10)3.3.2 系统主要配置的选型 (11)3.3.3 MM420变频器概述 (14)3.4 基于S7-200 PLC恒压供水系统设计 (17)3.4.1 S7-200 PLC概述 (17)3.4.2 系统主电路设计 (19)3.4.3 控制系统接线图 (20)3.4.4 PLC外围接线图 (21)4 变频恒压供水系统软件设计 (23)4.1 恒压供水系统的控制流程 (23)4.2 供水系统加减水泵分析 (24)4.3 恒压供水中PID控制设计 (24)4.4 控制系统程序设计 (27)4.4.1供水系统的I/O分配 (27)4.4.2 供水系统所用软元件配置 (28)4.4.3手动自动设计 (30)4.4.4 水泵变/工频程序设计 (32)4.4.5 PLC和变频器通讯 (37)4.5 控制系统的调试 (39)结论 (41)致谢 (42)参考文献 (43)1 绪论1.1 恒压供水问题的提出众所周知,水是人类生活、生产中不可缺少的重要物质,在节水节能已成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低,而随着我国社会经济的发展,人们生活水平的不断提高,以及住房制度改革的不断深入,城市建设发展十分迅速,同时也对城市的基础设施建设提出了更高的要求。
运用PLC与变频器控制实现恒压自动供水
变频 器工作 在 5 H . 网压力 仍 然低 于系统 设定 的 0 Z管 下 限时 .软 起 动器便 自动起动 一 台电机 投人 到工频 运行 , 当压 力达 到高 限时 。 自动 停掉 工频 运行 电机 。 系统为 每 台电机 配备 电机保 护器 , 以便在过 载 、 欠压 、 压 、 流 、 过 过 相序 不 平衡 、 缺相 、 电机 空 转 等情 况 下确 保 电机稳定 运 行 .也能 达到延 长 电机使 用 寿
3 丁桓 如 :工 业 用水 处理 工 程 》 . 《 ,清华 大 学 出
版 社 .0 51 2 0 .2
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51—
泵 控 制 系统 需 考 虑 以下条 件 : 1 若 高 位 水 池 水 ()
位 低 和 主 管有 水 .则 打 开进 水 电动 蝶 阀 和 起 动 加
状态 . 即一 台 泵具 有 变 频 自动 恒 压 控 制功 能 . 用 当 水 量不 够 时 .可手 动 投 入 另外 一 台或 几 台工 频 泵
量, 又能显 示 瞬时 流量 。 可进 行 出水 量 的统计 和 每台 泵 的出水 流量监 控
22 加 压 泵 系统 .
排 放 ” 节水 又节 电 。 , 环保 又卫 生 。 通过 近 几 年 来 的
管 网系统 不断 改造 , 活 区供 水质 量不 断 提高 , 源 生 源 不断 的清 水流进 了千家万 户 。 整 个供 水控 制 系统 .从技 术 可靠 和经 济实 用 的
较 远 距离 区域 的供 水 为 此配 备 了 多 台 5 W 水 5k
的节俭 还 有很 多方法 : 制 照明灯 具 的数量 : 制照 控 控
的节 俭就 是水 到渠 成 的事情 了。
参考 文献 :
明灯具 开启 的 时间 :改进 高耗 能设 备 等等 。只要 所 有 企业 都能 够积 极探 索 . 极 改善 . 积 一定 都会 取得 好
基于PLC的变频调速恒压控制自动供水系统设计
功 能 模 块 可 以 扩 展 PLC的 功 能 ,扩 大 其 应 用 领 域 ,减 轻 CPU的 负 担 ,同 时也 可 以 / N¥ , J 完 成 一 些 实 时 性 要 求 比 较 严 格 的
控 制 任 务。
图1系 统构成 框图
3 . 1 . 4接 口模块 如 果 在 应 用 中所 用模 块较 多,并且 已 经 超 过 了中央 机 架 的 容 量, 这 时就 必 须扩 展一 个 或者 多 个机 架用 来容 纳 模 块 ,中央 机 架 和
阀门全 开时 能 满足 供水 需求 。
3系 统硬 件设 置
5 . 1 设 备 选 型 及 结 构
系 统 选 择 西 门 子 公 司 的 ¥7 -3 0 0 系 列 的 PLC,我 们 学 校 的 实 验
统供 水不仅可 以提高 供水 系统 的可靠 性、 节能等 优点 , 同时还 可 以对 系统 中的水 泵 和 电机 起 到很 好 的保 护 作用。这 些 优点 在资源 日益 缺 乏 的当下 是很 宝贵 的 ,既减 少了供 水时 的 无 用消 耗 , 同 时在 生 产 时
3 . 1 . 1 C PU模 块
2系 统原理 及模型 设计
2 . 1 系统 框 图
本 文研究 的是 基于P LC的变 频 调速恒 压 控制 自动 供水 系统 , 通
过 到 图书馆 进行相 关 资料 查阅 , 初步 设 计了恒 压供 水 系统 的构成 框 图如图 1 所示:
PL C的 C PU模 块 主要 由微 处 理 器以及存储 器 两大部 分构成 。 对 于PLC 来说, 其 CP U模 块的 作用 就像 人 的大 脑 一般 , 它 能 过 接受 外 界信号 的输入 , 完 成 用户程 序 的执 行, 并对执 行 结果 进行刷新 输 出; 而 存储 器 的功 能主要 是程 序和 数 据的 保存。 3 . 1 . 2 信号模 块 输 入( I n p u t ) 模 块和 输 出( Ou t p u t ) 模 块一 般 称为 I / o模 块 , 其 中
《PLC实现恒压变频供水系统的设计》范文
《PLC实现恒压变频供水系统的设计》篇一一、引言随着城市化进程的加速,对水资源供应的稳定性和效率提出了更高的要求。
恒压变频供水系统以其稳定、节能和可靠的特点,成为了现代供水工程中不可或缺的组成部分。
本文将重点讨论如何利用可编程逻辑控制器(PLC)实现恒压变频供水系统的设计,以确保水压的稳定与水资源的合理利用。
二、系统概述恒压变频供水系统是一种通过变频器调节水泵电机转速,以实现恒定供水压力的自动化系统。
该系统主要由PLC控制器、变频器、水泵、压力传感器等部分组成。
其中,PLC作为系统的核心控制单元,负责接收压力传感器的信号,根据设定的压力值调整变频器的输出频率,从而控制水泵的转速,实现恒压供水。
三、系统设计1. 硬件设计硬件部分主要包括PLC控制器、变频器、水泵和压力传感器。
PLC控制器选用高性能的工业级控制器,具备强大的数据处理能力和抗干扰能力。
变频器选用具有高效率、低噪音等特点的变频器,以保证水压的稳定与水资源的合理利用。
水泵的选择应考虑其流量、扬程和效率等因素,以满足实际需求。
压力传感器则负责实时监测供水压力,并将信号传输给PLC控制器。
2. 软件设计软件部分主要包括PLC控制程序的设计。
控制程序应具备以下功能:实时接收压力传感器的信号,根据设定的压力值计算变频器的输出频率;根据计算结果调整变频器的输出频率,控制水泵的转速;当系统出现故障时,能及时报警并自动切换到备用设备,保证系统的稳定运行。
在编程过程中,应遵循结构化、模块化的原则,以提高程序的可靠性和可维护性。
四、系统实现1. PLC程序设计PLC程序是实现恒压变频供水系统的关键。
在程序设计过程中,应充分考虑系统的实时性、稳定性和可靠性。
首先,应设置一个合适的压力设定值,作为系统控制的依据。
然后,通过压力传感器实时监测供水压力,将压力信号转换为电信号并传输给PLC控制器。
PLC控制器根据接收到的信号与设定值进行比较,计算出差值并转换为变频器的输出频率。
基于PLC控制系统在净化水设备中设计方案
基于PLC控制系统在净化水设备中设计方案一般情况下,通过ClO2与水的反应达到净水的目的,但如果ClO2过多则会形成二次污染,中达电通的净水方案采用台达PLC进行系统自动控制,代替以前用单片机系统,增加了可靠性,功能性,达到了很好的效果。
引言:工业对发展中国家的经济的发展起到了不可磨灭的作用,特别是中国的今天,工业的发展带动了相关产业的高速发展,成为国民经济重要的支柱之一。
但是经过工业迅猛发展的国家都明白,工业的发展也意味着自然环境的破坏,特别是对水源的严重污染,所以对水源的保护,污水的治理,水的净化就显得十分的重要。
随着人们生活质量的不断提高,特别是医院、化工实验室等单位,对水的品质也提出了更高的要求,所以根据现状的需要,对更好的净化水的设备也提出了相应的需求。
而此促进了净化设备公司的飞快成长,也对控制部分要求更稳定,更可靠!像目前一些净化水设备厂商加大资金与技术的投入,用PLC代替以前的单片机控制系统。
设备控制背景:系统分析:系统采用单片机实现自动控制系统,由于电路的整体设计不能够很合理,尖峰等保护措施不好,很容量出现电路故障。
这也增加了服务,也隐形的增加了产品的成本,影响公司市场的发展,所以用户很想用更可靠的系统来代替原有的系统,以减少服务量,减少综合成本。
原理说明:化学反应在专门的反应箱里,通过PLC控制两路加热信号并及时的采集PT100温度信号,使反应箱始终保持在设定的温度,再通过PLC 发出脉冲对计量泵进行控制加入ClO2药剂量,使适当浓度的ClO2与水的发生化学反应,达到消毒的目的。
控制要求:1. 温度控制:系统反应需要在指定的温度下进行,所以需要保持反应箱水的温度恒定。
具体方法是设定一温度D414,设定回差D410,超温设定D535。
当采集温度D310小于D414时,开始加热,当温度达到D414+D410时停止加热,温度降到D414时再次加热,使温度在设定回差内徘徊,达到恒温的目的。
(完整版)基于PLC的变频恒压供水系统的设计毕业论文
一、课题简介随着变频技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频恒压供水系统以其环保、节能和高品质的供水质量等特点,广泛应用于多层住宅小区及高层建筑的生活、消防供水中。
变频恒压供水的调速系统可以实现水泵电机无级调速,依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。
在实际应用中如何充分利用专用变频器内置的各种功能,对合理设计变频恒压供水设备、降低成本、保证产品质量等有着重要意义。
变频恒压供水方式与过去的水塔或高位水箱以及气压供水方式相比,不论是设备的投资,运行的经济性,还是系统的稳定性、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。
目前变频恒压供水系统正向着高可靠性、全数字化微机控制、多品种系列化的方向发展。
追求高度智能化、系列化、标准化,是未来供水设备适应城镇建设中成片开发、智能楼宇、网络供水调度和整体规划要求的必然趋势。
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。
基于plc的变频恒压供水系统-毕业设计(论文)
毕业设计 [论文]题目:基于PLC的变频调速恒压供水系统设计系别:电气与电子工程系专业:电气自动化技术河南城建学院毕业设计摘要摘要在城市化进程迅速的今天,城市的居住形式主要是生活小区,那么小区供水系统的建设就显得尤为重要。
而且随着城市用水量不断增加,对供水系统的建设提出了更高的要求。
供水的经济性、可靠性、稳定性直接影响到小区住户的正常生活和工作。
本系统是针对居民生活用水而设计的一套由变频器、PLC、水泵机组等设备组成的自动变频恒压供水控制系统。
系统将PLC、变频器、相应的传感器和执行机构有机地结合起来,并发挥各自优势,能够最大程度满足需要,具有运行稳定、操作简单和高效节能等特点。
该系统对变频器内置PID模块参数进行预置,通过压力传感器对水压的反馈构成闭环控制系统;PID模块根据用水量的变化调节水泵的输出流量,实现恒压供水,并达到有效节能的目的。
系统采用变频调速方式自动调节水泵电机转速或加、减泵。
改变以往“先启后停”方式,自动完成泵组软启动及无冲击切换,使水压平稳过渡。
变频器故障时系统仍可运行,保证不间断供水。
系统断电恢复后可自启动。
采用硬件/软件备用及钟控功能,使各泵进行轮休,延长了设备的机械使用寿命。
首先介绍采取变频调速方式实现恒压供水相对于传统的阀门控制恒压供水方式的节能原理;其次,对水泵机组的各种供水状态及转换的条件、水泵由变频转工频运行方式的切换过程进行分析,着重研究并提出了基于PLC和变频器的恒压供水系统的方案,并给出了硬件设计和PLC控制程序设计。
关键词:PLC;变频调速;恒压供水河南城建学院毕业设计摘要ABSTRACTIn today's rapid urbanization, urban living is mainly living quarters, then the construction of residential water supply system is particularly important. And with the growing urban water demand, water supply systems, the proposed higher requirements. Economics of water supply, reliability and stability to the district residents directly affected the normal life and work. PLC, water pump and other equipment consisting of automatic constant pressure water supply control system. System PLC, frequency converter, the corresponding sensors and actuators together organically, and play their respective advantages, the control system easy to operate, not only to the greatest extent to meet the needs of stability and security of its operating performance, simple and convenient mode of operation , and the complete and thoughtful features, will make water saving water, saving, labor saving, high efficiency high-quality final run, reliable, energy-saving purposes. This paper introduces the way to achieve frequency control constant pressure water supply valve control compared to conventional energy-saving principle of constant pressure water supply. Converter built-in PID module on the preset parameters, using hydraulic pressure sensor feedback, closed loop system. According to changes in water consumption, to PID regulation mode, by adjusting the pump output flow, constant pressure water supply and efficient energy. Then it analyzes the state of pump units and conversion of various water conditions, analysis of the pump frequency by the frequency change operating mode of the switch process. Important parts of functional analysis, focusing on research and put forward based on PLC and frequency constant pressure water supply system program, were given control of the hardware design and PLC programming.Keywords: PLC; frequency control; constant pressure water supply目录1 绪论 (1)1.1 研究背景 (1)2 系统的理论分析及方案的确定 (4)2.1 调速方式的比较与选择 (4)2.2 控制系统方案 (6)2.3 供水系统的控制流程 (8)2.4 变频恒压供水系统中加减水泵的条件分析 (10)3 变频恒压供水系统的硬件设计 (11)3.1 PLC选型及接线 (11)3.1.1 PLC选型 (11)3.1.2 PLC的接线及I/O分配 (14)3.2 水泵机组选型 (15)3.3 变频器选型及接线 (16)3.3.1 变频器选型 (16)3.3.2 变频器的接线 (19)3.4 PID调节器 (20)3.5 压力传感器 (22)3.6 系统主电路设计 (22)4 系统软件设计 (24)4.1 PLC控制 (24)4.1.1 PLC程序流程图 (24)4.1.2 手动运行 (25)4.1.3 自动运行 (25)4.2 编程及介绍 (26)4.2.1 总程序的顺序功能图 (26)4.2.2 自动运行顺序功能图 (26)4.2.3 手动模式顺序功能图 (27)4.2.4 系统程序梯形图设计 (28)5 总结与致谢 (29)参考文献 (30)附录A 系统硬件总图 (2)附录B 系统梯形图 (3)河南城建学院毕业设计绪论1绪论1.1研究背景在城市化进程迅速的今天,城市的居住形式主要是生活小区,那么小区供水系统的建设就显得尤为重要。
PLC与变频器控制的自动恒压供水系统
目录摘要 (1)一、引言 (1)二、系统组成及实现原理 (1)三、控制系统硬件设计 (2)四、系统软件设计 (5)五、变频恒压供水系统的构成及原理 (6)六、设备选型说明 (6)七、系统简介 (7)八、系统方案 (7)九、系统实现功能 (9)十、系统构成及其参数 (10)十一、系统工作原理 (10)十二、功能预置及保护功能 (11)十三、系统主要性能与特点 (12)十四、实施效果 (12)总结 (13)致谢 (14)参考文献 (15)PLC与变频器控制的自动恒压供水系统摘要:介绍了一种恒压供水系统的构成及设计原理,系统采用变频器和智能供水控制器,无级调节水泵的转速,并能根据设定的水压确定循环软启动水泵的数量,从而使水压维持恒定。
运行结果表明,循环软启动的平稳切换能有效地减小系统的机械、电气冲击,切换时压力波动很小,而且丰富的功能指令和自动报警保护措施显著延长了水泵机组等和元器件的寿命。
水泵作为供水工程中的通用机械,消耗着大量的能源,电耗往往占制水成本的60%以上,在我国,每年水泵的电能消耗占电能总消耗的21%。
为了节约降耗,必须采取调节措施使泵站适应负荷变化的运行。
关键词:自动控制技术;变频调速;恒压供水;循环软启动;P I D自整定一、引言随着变频器技术的日益成熟,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。
变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,在小区供水和工厂供水控制中发挥了很大的作用。
根据某洗衣机进水电磁阀生产厂家的需要,为了给该厂电磁阀性能测试生产线提供基准恒压水源,本文利用PLC控制技术和变频调速技术设计的全自动恒压供水系统,能较好地满足生产需求,水压精度较高。
为了不浪费水资源,系统还具有自动水循环功能。
二、系统组成及实现原理恒压供水的基本控制策略是:采用可编程控制器(plc)与变频调速装置构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,即根据实际设定水压自动调节水泵电机的转速和水泵的数量,自动补偿用水量的变化,以保证供水管网的压力保持在设定值,既可以满足生产供水要求,还可节约电能,使系统处于可靠工作状态,实现恒压供水。
PLC+变频器的自来水厂循环投切恒压供水控制系统设计
PLC+变频器的自来水厂循环投切恒压供水控制系统设计作者:马莉王超宋莉莉来源:《数字技术与应用》2018年第05期摘要:设计基于PLC和变频器控制的多泵循环变频恒压供水方案,根据管网压力、流量信号自动调整泵运行数量及状态;泵运用变频调速控制管网水压;系统含自动及手动运行方式,运用PID调节原理,实现供水和用水的动态平衡。
关键词:变频调速;恒压供水;循环投切;PLC;PID中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2018)05-0016-041 引言随着社会工业的发展和人民生活水平的不断提高,人们对水的质量和供水设备的可靠性要求越来越高。
高层建筑供水压力存在问题,其关键在于供水质量,需要保证供水安全;把先进的自动控制技术、网络通讯技术应用到供水领域,形成自动化供水系统[1]。
构建节约型社会已成为当今社会的主流话题。
PLC和变频器联合控制的变频调速恒压供水系统已成为当今解决供水问题的主要方案。
变频调速恒压供水系统集变频技术、电气技术、现代控制技术于一体。
PLC适用于各行各业及各种场合中的监测,检测及控制的自动化[2]。
为实现生产工艺的需要,采用变频器实现电动机启动,运行,调速,制动控制。
传统供水模式,电动机频繁开启停止,设备故障率高,效率低,水资源浪费严重。
基于PLC、变频器等的工控产品构成了节能、恒压供水自动控制系统,这是今后我国供水系统升级的主流趋势。
同时,系统的设计也有利于提升企业工作效率,实现节能降耗。
2 系统设计方案本设计采用变频器+可编程控制器+压力传感器+液位传感器+软启动器+动力控制线路组成。
系统主要由一台三菱FX2NPLC,一台西门子MM430变频器,四台水泵电机,一个地面水池,一个压力传感器,两个液位传感器及一个软启动器,若干继电器,声光报警,工控机等组成。
系统原理框图如图1所示。
系统主要任务是利用PLC和变频器控制水泵的循环投切运行,实现管网水压的恒定,由变频器控制水泵的启停和转速,主水管网水压通过压力传感器之后,可以转变为电信号,这时在PLC中输入模拟量信号,PLC按照压力设定值、实际压力值展开PID计算,通过模拟量输出模块将控制信号传输给变频器,随后完成水泵电机供电电压、频率的调节。
毕业设计(基于组态王,PLC及变频器在恒压供水控制系统的设计论文)模板4
基于组态王、PLC及变频器在恒压供水控制系统的设计摘要随着人民生活水平的日趋提高,新技术和先进设备的应用,使供水设计得到了新的发展机遇,当前住宅建筑的规划趋向于更具有人性化的多层次住宅组合,人们不再仅仅追去立面和平面的美观和合理,而是追求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念,特别是在市场经济的浪潮中,力求土地使用效率的最大化。
恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。
供水压力值是根据用户需求确定的,利用变频器、PID调节器、传感器、单片机等器件的有机组合,构成控制系统,调节水泵的输出流量,实现恒压供水。
关键字:恒压变频供水,单片机,恒压供水,自动控制关键词:变频调速,恒压供水,PLC,组态ABSTRACTAs people's living standard is rising to the application of new technologies and advanced equipment, the design of water supply to new development opportunities, the current planning of residential buildings tend to be more user-friendly multi-level residential portfolio, it is no longer just to chase facade and flat appearance and reasonable, but the pursuit of smooth layout and design and implement people-centered concept of space, especially in the tide of market economy, and strive to maximize the land use efficiency.The constant pressure water supply is the amount of water in the water supply network changes, the outlet pressure to maintain a constant water supply. The water pressure value is determined on the basis of user needs, organic combination of the inverter, the PID regulator, sensors, microcontrollers and other devices, constitute the control system adjust the pump output flow, constantpressure water supply.Keywords: constant frequency of water supply,microcontroller, constant pressure water supply,automatic control英文题目目录前言 (1)第1章×××××× (2)1.1 ×××××× (3)1.1.1 ×××××× ....................................... 错误!未定义书签。
PLC,人机界面结合变频器的自动水再生设计
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特点
保证进水压力恒压供水自动调节,保证可 饮用水的质量
该控制系统 的优点
通过自动控制技术的应用,既节能又可节 省人工进行自动监控
充分发挥人机界面科学监控管理
பைடு நூலகம்
工作原理图
硬件设计方案
在进水池内设置高低水位检测传感器 检测水位,避免水位过低时水泵空运 转损坏,在水泵出水口安装一个压力 传感器自动检测压力传感器,采集现 在压力并转变为1~5V的模拟电压反 馈至CQM1的线性传感控制模LSE, LSE将反馈信号处理,处理结果通过 LSE模块转变为模拟电压去控制变频 器的工作频率,从而达到恒压供水, 保证再生水装置的压力。
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人机界面
启动与停止界面
故障检测界面
硬件设计图
结束语
以上控制系统设计,改变原有变频方式,使用PLC的功能指令 PID、SCL进行灵活设置,对各参数要求根据设备实际情况进行闭环 调节控制,用人机界面显示各种状态与自诊断功能,使系统工作可靠 方便,使系统工作可靠方便,在单位时间内压力变化小,有效地解决 了现有的生活小区纯水装置所再生的纯水“不纯”、不放心饮用的难题, 达到恒压恒量供水,保证纯水装置再生出合格水、放心饮用水。
软件设计方案
可编程控制器是扫描工作方式,能 同时对多个块进行控制,在整个程 序扫描时间里可使程序按所测信号 判断进入不同的分支程序。主程序 包含有多个分支程序,这样既提高 了速度又不必要的代码重复,同时 也方便以后系统扩展对软件的修改。 为了避免控制设备的误动作,有上 电后对运行设备开关状态逻辑错误 的检查功能。
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PLC、人机界面结合变频器在纯净水再生装置的控制设计
PLC与变频器控制恒压供水系统设计方案
PLC与变频器控制恒压供水系统设计方案随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频恒压供水系统已逐渐取代原有的水塔供水系统,广泛应用于多层住宅小区生活消防供水系统。
然而,由于新系统多会继续使用原有系统的部分旧设备(如水泵),在对原有供水系统进行变频改造的实践中,往往会出现一些在理论上意想不到的问题。
本文介绍的变频控制恒压供水系统,是在对一个典型的水塔供水系统的技术改造实践中,根据尽量保留原有设备的原则设计的,该系统很好的解决了旧设备需要频繁检修的问题,既体现了变频控制恒压供水的技术优势,同时有效的节省了资金。
1、系统介绍变频恒压供水系统原理,它主要是由PLC、变频器、PID调节器、TC时间控制器、压力传感器、液位传感器、动力控制线路以及3台水泵等组成。
用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。
通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号送入PID调节器,经运算与给定压力参数进行比较,得出一调节参数,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控制器加泵。
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。
同时系统配备的时间控制器和PID控制器,使其具有定时换泵运行功能(即钟控功能,由时间控制器实现)和双工作压力设定功能(PID控制器和时间控制器实现)。
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。
2 、工作原理2.1 运行方式该系统有手动和自动两种运行方式:⑴. 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#-3#泵的启停。
该方式主要供检修及变频器故障时用。
⑵. 自动运行合上自动开关后,1#泵电机通电,变频器输出频率从0Hz上升,同时PID调节器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,则频率上升到50Hz,1#泵由变频切换为工频,启2#变频,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,从先启的泵开始减,同时根据PID调节器给的调节参数使系统平稳运行。
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PLC、人机界面结合变频器在纯净水再生装置中自动恒压控制的设计1引言随着变频调速技术的发展和生活小区对纯净水品质要求的不断提高,在生活小区已逐渐安装了纯净饮用水再生装置,因为纯水再生装置要求单位时间内的压力变化量为0.02kg/cm2,目前,生活小区的纯水装置因进水压力变化量不均、压力冲击太大、水压水量不稳等原因,所再生的可饮用水质量不稳定,达不到人们的生活要求。
为此,本人针对调查发现的普遍情况,对变频恒压控制采用PLC及线性传感控制模块、人机界面进行外部设定PID参数,用标度指令SCL进行压力、频率补正,达到高精度自动闭环恒压恒量供水,保证纯水再生装置制造出放心的饮用水,高精度自动恒压控制系统有如下优点:(1)保证进水压力恒压供水自动调节,保证可饮用水的质量;(2)通过自动控制技术的应用,既节能又可节省人工进行自动监控;(3)充分发挥人机界面的科学监控管理。
2纯水再生装置简介2.1 纯水再生装置基本原理生活小区用水系统接入纯水再生装置,通过阳离子交换树脂、阴离子交换树脂时,含有Ca+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Pl2+等阳离子和SO2-、Cl-等阴离子被吸附,从而使自来水中的杂质清除,达到软化水的目的,制出纯净水,其工作原理最重要的是保证阴、阳离子交换树脂入水时的恒压恒量,才能保证纯水的电导率稳定,因而保证进水的恒压控制是保证质量的关健,通常的纯水装置是依靠值班人员根据电导率的变化进行人工调节进水量和压力来控制纯水的质量。
2.2 技术要求采用水位传感器和压力传感器,当水位及压力变化超过下限值时,通过线性控制模块,经过PLC功能指令PID、SCL进行调节控制,并通讯到人机界面,达到智能化监控。
2.3 系统工作原理通俗地讲,可编程控制实质上就是一台超微型计算机,其硬件结构基本上与微机相同,(CPU)、存储器(EPROM、ROM)、输入输出(I/O)模块、外设I/O接口、电源等组成,通过各部分控制线(控制总线、地址总线、数据总线)连接而成。
可编程控制器的工作方式与微机有较大的不同,可编程控制器不是采用微机的中断方式,而是对程序进行反复的循环扫描,并对其逐条解释执行。
如一个输出线圈被接通或断开,不会像电气继电控制中的继电器立即动作,而必须等到扫描到该触点时才动作,运作时间只有几十ms,其速度远高于继电器动作时间(100ms以让)。
可编程控制器投入运行后,要完成一系列的操作,大致分为三类:(1)以故障诊断和处理为主的操作;(2)联系现场状况的数据I/O操作;(3)执行用户程序和服务与外部设备的命令操作。
PLC在纯净水再生装置中自动恒压控制中的应用,就是充分利用了可编程控制器的众多优点满足恒压控制要求,其工作原理详见图1。
图1工作原理图3硬件设计方案(1)根据要求,在进水池内设置OMRON 61F-G2PH高低水位检测传感器检测水位,避免水位过低时水泵空运转损坏,在水泵出水口安装一个压力传感器SMC ISE5B-02-27L自动检测压力传感器,采集现在压力并转变为1~5V的模拟电压反馈至CQM1的线性传感控制模块LSE,LSE将反馈信号处理,处理结果通过LSE模块转变为模拟电压去控制变频器的工作频率,从而达到恒压供水,保证再生水装置的压力。
为使对系统有一个形象的说明,用系统控制框图表示。
如图2。
图2系统控制框图(2)所需硬件明细表如表1所示。
表1硬件明细表4软件设计方案可编程控制器是扫描工作方式,能同时对多个块进行控制,在整个程序扫描时间里可使程序按所测信号判断进入不同的分支程序。
主程序包含有多个分支程序,这样既提高了速度又不必要的代码重复,同时也方便以后系统扩展对软件的修改。
为了避免控制设备的误动作,有上电后对运行设备开关状态逻辑错误的检查功能。
系统控制程序流程图,如图3所示。
图3系统控制程序图5初步验证因本系统只有数字量开关输入无模拟量的输入,凭可编程控制器本身的抗干扰已能满足,无需增加其它抗干扰措施。
本系统对开关控制量的速度要求不高,选用OMRON公司的CQM1系列可编程控制器以及OMRON 扩展线性控制单元LSE1,利用功能指令和采用的循环扫描工作方式完全能满足要求。
本系统输入端有自动/手动选择开关,自动工作时有总开、总停按钮,还有自动检测传感器输入。
输出只需控制1台水泵和报警控制器。
可选取用CQM1系列10点可编程控制器(6个信号输入,4个继电器输出点)和线性控制单元LSE1可以完全满足容量的要求。
6硬件设计6.1 PLC的容量估算PLC容量包括两个方面:I/O点数、用户存储器的容量。
(1)I/O点数估算●输入信号:自动/手动选择开关,需要1个输入端;自动工作方式时,总开、总停按钮,需要2个输入端;故障报警消音按钮,需要1个输入端;1个液位传感器,需要1个输入端;1个压力传感器,需要1个输入端;工作方式控制,需要1个输入端。
以上共需4个输入信号点,以后备用2个点,选用6个输入点。
●输出信号:1台水泵,需要1个控制输出端;1个故障报警点,需用1个输出端。
以上共需2个输出点,以后备用2个点,选用4个输出点。
(2)用户存储容量估算用户应用程序占用多少内存与许多因素有关,如I/O点数、控制要求、运算处理量、程序量,根据经验,每个I/O点及有关功能器占用内存大致如下:●开关量输入6×10=60B;●开关量输出4×8=32B;●定时器/计数器(5×3+2×3)×2=42B。
共计134B,再加上程存储空间和备用存用量,初步估计共需820B。
6.2 选择PLC及线性控制模块因为本系统是对开关量控制的应用系统,并对控制速度要求不高,选用核日本OMRON 10点编程控制器,该编程控制器具有自诊断功能,采用循环扫描工作方式,这完全能满足要求,控制器产品性能规格表知:CQM1属微型编程控制器、输入输出控制方式为循环扫描方式、10点的编程器具有6个输入,4个输出、程序容量为2048B、命令种类91条、命令执行时间为基本命令0.72微秒,应用命令为12.3微秒。
同时,用CQM1-LSE1线性传感控制模块进行采集压力传感器输出的模拟量,进行线性控制输出至PLC,由PLC功能指令PID、SCL运算处理。
6.3 分配I/O点一般情况下输入点与输入信号,输出点与输出控制一一对应。
分配好后,按系统配置的通用方法,一个输入信号对应一个输出信号。
在本系统中报警器是几个信号共用一个输出点,各报警因素按逻辑分配。
PLC的端口分配如表2所示。
表2 PLC的端口分配输入端子分配接线图。
PLC输入信号由远程启动SB00、远程停止按钮SB001、异常停止SB003、变频异常INF004、压力传感异常PB005、水塔低水位X006等输入信号如图4所示。
PLC输出信号由运转指示、异常指示、异常报警、水压准备、变频启动、变频停止、变频复位等组成。
PLC 输出接线图如图5所示。
图4输入端子分配接线图图5输出端子分配接线图扩展模块LSE1(线性传感控制模块)2(-)、3(+)输出信号到变频器INV1、压力传感信号输入LSE1的6(+V)、7(COM),扩展模块接线图如图6所示。
LSE1输入输出接线图如图4所示。
图6扩展模块输出端子分配接线图6.4 系统工作方式该系统主要由水泵、变频器、OMRON CQM1 PLC、线性传感控制模块、OMRON NT31人机界面、压力传感器等到组成。
系统回路如图7所示。
图7系统硬件设计图6.5 画面设定运行方式接通电源打开PT进入主画面,可以看到在画面上设有项目表,可切换画面有运转画面、异常画面、管理画面、设定画面。
如图8所示。
图8项目表画面进入运转画面,按“启动”,根据程序符合条件时,设备处于运转准备状态,变频器起动,在画面显示“起动中状态”,并显示运行压力和运行频率数值,按“停止”返回运转画面。
如图9所示。
图9启动、停止画面当设备系统出现异常停机时,异常画面相应显示非常停止、变频器异常、压力传感器异常等故障画面,同时外部异常灯亮并蜂鸣报警,可以及时判断故障便于检修。
如图10所示。
图10故障画面当水位过低不符起动条件时,进入待机画面,经程序运算后符合条件时,即自动运转,显示“水池水位过低”。
如图11所示。
图11待机画面进入设定画面,根据实际情况可以对水池水位过低检测时间进行设定,确认一个稳定值。
如图12所示。
图12设定画面进入PID调节,相应调节比例带宽、积分时间、微分时间、采样周期、输入滤波系数、输入输出上下限值等可以精确控制压力变化。
如图13所示。
图13 PID调节画面为了精确控制运行压力和运行频率,进入SCL标度指令补正调节。
如图14所示。
图14 SCL标度指令补正调节画面以上设备运转情况,进入管理画面集中处理,达到自动管理。
如图15所示。
图15管理画面7软件设计7.1 功能模块设定针对目前纯水再生装置要求恒压恒量的高精度要求,程序设计上用PID指令进行各种参数设定,PID功能指令根据P1~P1+6中指定参数进行PID控制。
当执行条件为OFF时,PID(—)不执行。
当条件为ON 时,PID(—)按照已指定的参数执行PID控制。
它从IW内容中取出二进制数据的指定输入范围,并按照设定参数输出PID控制。
结果作为操作变量存储在OW中,表3显示了参数的功能。
表3参数功能7.2 PID参数调整的方法(1)在PID参数进行整定时如果能够有理论的方法确定PID参数当然是最理想的方法,但是在实际的应用中,更多的是通过凑试法来确定PID的参数。
(2)增大比例系数P一般将加快系统的响应,在有静差的情况下有利于减小静差,但是过大的比例系数会使系统有比较大的超调,并产生振荡,使稳定性变坏。
(3)增大积分时间I有利于减小超调,减小振荡,使系统的稳定性增加,但是系统静差消除时间变长。
(4)增大微分时间D有利于加快系统的响应速度,使系统超调量减小,稳定性增加,但系统对扰动的抑制能力减弱。
(5)在凑试时,可参考以上参数对系统控制过程的影响趋势,对参数调整实行先比例、后积分,再微分的整定步骤。
(6)首先整定比例部分。
将比例参数由小变大,并观察相应的系统响应,直至得到反应快、超调小的响应曲线。
如果系统没有静差或静差已经小到允许范围内,并且对响应曲线已经满意,则只需要比例调节器即可。
(7)如果在比例调节的基础上系统的静差不能满足设计要求,则必须加入积分环节。
在整定时先将积分时间设定到一个比较大的值,然后将已经调节好的比例系数略为缩小(一般缩小为原值的0.8),然后减小积分时间,使得系统在保持良好动态性能的情况下,静差得到消除。
在此过程中,可根据系统的响应曲线的好坏反复改变比例系数和积分时间,以期得到满意的控制过程和整定参数。
(8)如果在上述调整过程中对系统的动态过程反复调整还不能得到满意的结果,则可以加入微分环节。