文献综述-变频恒压供水系统

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PLC变频恒压供水论文

PLC变频恒压供水论文

摘要随着社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然趋势。

本设计是针对居民生活用水或消防用水而设计的。

由变频器及PLC组成控制系统,调节水泵的输出流量。

电动机泵组由三台水泵并联而成,由变频或工频电网供电,根据供水系统出口水压和流量来控制变频器电动机泵组之间的切换及速度,使系统运行在最合理的状态,保证按需供水。

本文介绍了采用PLC控制的变频调速供水系统,由PLC进行逻辑控制,由变频器进行压力调节。

系统通过PLC控制变频与工频切换,实现闭环自动调节恒压供水。

运行结果表明,该系统具有压力稳定,结构简单,工作可靠等优点。

关键词:变频调速;恒压供水;PLC目录绪论 (1)第一章PLC概述 (1)1.1 PLC的组成 (1)1.2 PLC的定义及特点 (1)1.3 PLC的性能指标 (2)1.4 PLC的分类及工作原理 (2)1.5 PLC与继电器控制系统的区别 (3)第二章变频器 (4)2.1变频器的定义 (4)2.2变频器的构成 (4)2.3变频器的控制方式 (5)第三章系统硬件设计 (6)3.1 PLC选型原则 (7)3.2恒压供水系统的基本构成 (7)3.3恒压供水系统的主电路图 (9)3.4恒压供水系统的工作原理 (9)3.5恒压供水系统的I/O分配表 (10)3.6 变频器参数设定 (10)3.7恒压供水系统的综合接线图 (11)第四章系统程序设计 (11)4.1 SFC (11)4.2 梯形图 (14)第五章总结 (17)参考文献 (17)谢词 (18)绪论长期以来,PLC始终处于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化设备提供了非常可靠的控制应用,它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业,企业对自动化的需要。

进入20世纪80年代,由于计算机技术和微电子技术的迅猛发展,极大地推动了PLC的发展,使得PLC的功能日益增强,目前,在先进国家中,PLC已成为工业控制的标准设备,应用面几乎覆盖了所有工业,企业。

变频恒压供水系统设计(论文)

变频恒压供水系统设计(论文)
通过整流桥将工频交流电压变为直流电压,再由逆变桥变换为频率可调的交流,作为交流异步电动机的驱动电源,使电动机获得无级调速所需的电压、电流和频率。
1.2水泵供水系统具有管网特性:
通道管网的流量与所消耗的能量之间的关系,如图1所示,它同时表明水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差,液体在管道中流动的阻力。水泵运行工作点位置与水泵负载有关,在水泵负载经常变化的情况下,水泵不能总处在高效区域里工作。为使水泵适应外界负载变化的要求。我们可采用变速调节,即在管网特性曲线基本不变时,采用改变水泵转速来改变泵的Q—H特性曲线。从而改变它的工作点,达到既改变流量又能保证水泵恒定和输入功率减少的目的。
一、题目:变频恒压供水系统设计
二、摘要:
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。经过一学期对《交流电机变频调速》的学习,以及以前对PLC控制器的了解。本次课程设计采用OMRON C系列小型PLC控制器结合富士FRENIC 5000G11S系列变频器控制两台水泵,实现变频恒压供水系统的设计,并结合一些辅助控制器件实现对系统的保护,使得系统控制可靠,操作方便。
0504
VVVF故障信号
0007
泵机组过载报警指示灯(HL6)
0505
VVVF故障报警指示灯(HL7)
0506
系统故障报警警铃
0507
图5变频恒压供水系统控制电路设计
2.4软件设计
要通过PLC控制器实现水泵的切换与系统的故障检测,本系统设计为:系统启动后,泵1首先进入变频运行,当出现压力上限时,变频泵切换为工频,启动另一台泵变频运行,当出现压力下限时,工频泵切除,仅又变频泵工作,系统程序设计流程图如图6。

PLC恒压供水系统的设计文献综述(可编辑修改word版)

PLC恒压供水系统的设计文献综述(可编辑修改word版)

本科生毕业设计(论文)文献综述设计(论文)题目PLC 恒压供水系统的设计作者所在系别机械工程系作者所在专业测控技术与仪器作者所在班级B08121作者姓名庄海全作者学号20084012108指导教师姓名赵保亚指导教师职称讲师完成时间2012 年 2 月北华航天工业学院教务处制说明1.根据学校《毕业设计(论文)工作暂行规定》,学生必须撰写毕业设计(论文)文献综述。

文献综述作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

2.文献综述应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,由指导教师签署意见并经所在专业教研室审查。

3.文献综述各项内容要实事求是,文字表达要明确、严谨,语言通顺,外来语要同时用原文和中文表达。

第一次出现缩写词,须注出全称。

4.学生撰写文献综述,阅读的主要参考文献应在 10 篇以上(土建类专业文献篇数可酌减),其中外文资料应占一定比例。

本学科的基础和专业课教材一般不应列为参考资料。

5.文献综述的撰写格式按毕业设计(论文)撰写规范的要求,字数在 2000 字左右。

文献综述应与开题报告同时提交。

毕业设计(论文)文献综述摘要随着社会主义市场经济的发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高;再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然的趋势。

为实现恒压供水,采用 PLC 为主控器,变频器为执行机构,然后用数字PID 对系统中的恒压控制进行设计,并完成交频恒压供水系统的硬件和软件的设计。

变频恒压供水系统已在国内许多实际的供水控制系统中得到应用,并取得稳定可靠的运行效果和良好的节能效果。

经实践证明该系统具有高度的可靠性和实时性,极大地提高了供水的质量,并且节省了人力,具有明显的经济效益和社会效益。

关键词:恒压供水,PLC 控制,变频器,PIDAbstractWith the rapid development of socialistic marketing economy,there is a growing demand for better quality of water supply and higher reliability of supply system. In addition,considering the current common energy crisis, achieving the scheme of automating the water supply system. So it is an inevitable tendency to design and create an energy- saving constant-pressure water supply system of excellent performance with the help of advanced techniques of automation,monitor-control system and communication. Meanwhile, the System can also adapt to various water Supply regions.Aiming at realizing constant pressure water supply ,using the PLC as the master, inverter as the executing agency ,and the paper shows the design of constant pressure supply water controller according to PID data, and the hardware and software was developed for Frequency Constant Pressure Water Supply System.The system has initially been completed with reliable performance and excellent energy- saving effect in our country.The fact proves to possess high reliability and real-time quality, and it can not only remarkably improve the quality of water supply, but also economize on labor, which will surely bring us both economic and social benefits.Key words: constant pressure water supply ,PLC control design,inverters,PID众所周知,水是人类生活和生产中不可缺少的一部分,没有了水可以说什么也做不了。

变频恒压供水系统论文 变频恒压供水论文 恒压供水系统论文

变频恒压供水系统论文 变频恒压供水论文 恒压供水系统论文

基于PLC的变频恒压供水系统的设计【摘要】在我国,可编程控制器(PLC)已经广泛地运用在所有的工业部门,是应用最广的计算机控制装置,是自动控制系统中的关键设备,随着其性能价格比的不断提高,应用范围不断扩大。

本文是一个采用PLC与变频器构成恒压变频供水系统的设计,设计内容流畅、所设计的电路单元较为合理。

关键词:PLC 变频器恒压供水【前言】长期以来传统的区域、楼宇供水系统都是由市政管网经过二次加压和水塔或天面水池来满足用户对供水压力的要求。

在这种供水系统中加压泵通常是用最不利用水点的水压要求来确定相应的扬程设计,然后泵组根据流量变化情况来选配,并确定水泵的运行方式。

由于小区用水有着季节和时段的明显变化,日常供水运行控制就常采用水泵的运行方式调整加上出口阀开度调节供水的水量水压,大量能量消耗在出口阀而浪费,而且存在着水池“二次污染”的问题。

本文介绍一种变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,变频调速技术在给水泵站的应用,成功地解决了能耗和污染的两大难题。

在实际运行中小区变频恒压供水技术比传统的加压供水系统还有水压稳定、维护运行成本低等明显优势。

1.可编程控制器(PLC)的概述可编程控制器(Programmable Logic Controller)简称为PLC,它的应用面广、功能强大、使用方便,已成为当代工业自动化的主要控制设备之一,在工业生产的所有领域得到了广泛的应用,在其他领域(例如民用和家庭自动化)的应用也得到了迅速的发展。

国际电工委员会(IEC)在1985年的PLC标准草案第3稿中,对PLC 作了以下定义:“可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。

它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

基于PLC控制的变频恒压供水系统设计【文献综述】

基于PLC控制的变频恒压供水系统设计【文献综述】

文献综述电气工程及其自动化基于PLC控制的变频恒压供水系统设计1.前言水是万物之源,是生活和生产中不可缺少的组成部分,我国是水资源和电能短缺的国家,节水节能是现如今迫在眉睫的大事。

变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备。

变频恒压供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。

变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。

这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。

变频恒压供水系统在工业和生活中有很广阔的应用前景,除了有明显的节能效果外还具有操作方便、容易、维护量小的特点,变频器的软启动功能也减少了对电网的冲击,使设备运行方式更趋于合理,设备的自动化水平得到提高。

随着社会主义市场经济的发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高;再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然趋势[1]。

2.1 变频器在恒压供水方面的应用2.1.1 变频恒压供水系统组成变频器就是利用电力半导体器件的通、断作用将固定频率、电压的交流电变换为频率、电压都连续可调的交流电的装置[2]。

变频恒压供水系统通常是由水源、离心泵(主泵+休眠泵)、压力传感器、PID调节器、变频器(主泵+休眠泵)、管网组成。

工作流程是利用设置在管网上的压力传感器将管网系统内因用水量的变化引起的水压变化,及时将信号(4-20mA或0-10V)反馈PID调节器,PID调节器对比设定控制压力进行运算后给出相应的变频指令,改变水泵的运行或转速,使得管网的水压与控制压力一致。

变频恒压供水系统的研究开发及应用

变频恒压供水系统的研究开发及应用

变频恒压供水系统的研究开发及应用一、本文概述随着社会的快速发展和城市化进程的加快,供水系统的稳定运行对于满足人们日常生活和工业生产的需求至关重要。

变频恒压供水系统作为一种先进的供水技术,以其高效、节能、稳定等优点,逐渐成为供水系统升级改造的首选方案。

本文旨在全面探讨变频恒压供水系统的研究开发历程、技术原理、系统构成及其在实际应用中的表现,以期为供水行业的技术进步和可持续发展提供有益的参考。

本文将对变频恒压供水系统的基本概念进行阐述,明确其技术特点和优势。

接着,将详细介绍该系统的研究开发过程,包括关键技术的突破、系统优化等方面的内容。

在此基础上,文章将深入剖析变频恒压供水系统的技术原理和系统构成,包括变频器的工作原理、恒压控制策略、系统硬件和软件设计等。

本文将通过实际案例分析,探讨变频恒压供水系统在供水工程中的应用情况,包括系统的运行效果、节能效果、稳定性等方面的评估。

通过对比分析,展示变频恒压供水系统在提高供水质量、降低能耗、减少维护成本等方面的显著优势。

本文将对变频恒压供水系统的发展前景进行展望,分析其在未来供水行业中的潜在应用价值和挑战。

同时,提出针对性的建议和措施,以期推动变频恒压供水系统的进一步发展和普及,为供水行业的可持续发展做出更大的贡献。

二、变频恒压供水系统的基本原理和技术特点变频恒压供水系统是一种集变频调速技术、PLC控制技术、PID 调节技术及远程监控技术于一体的现代化供水系统。

其设计目的是为了满足不同用水场合对水压和水量的需求,同时实现能源的高效利用和供水质量的稳定。

本节将详细介绍变频恒压供水系统的基本原理和技术特点。

变频恒压供水系统的工作原理基于流体力学中的泵与管路的特性。

系统主要由水泵、变频器、压力传感器、PLC控制器等组成。

其核心是利用变频器调节水泵电机的转速,从而改变水泵的出水流量和压力,以适应用水量的变化。

当用水量增加,系统检测到压力下降时,压力传感器将信号反馈给PLC控制器。

基于PLC变频调速的恒压供水系统论文

基于PLC变频调速的恒压供水系统论文

目录摘要 (1)前言 (1)第1章常见的变频恒压供水概况 (1)1.1PLC控制的变频恒压供水 (1)1.2常见的供水方式 (1)1.3变频恒压调节的基本原理 (1)1.4变频驱动方式和调节方式以及压力传感变送器的使用 (3)1.4.1 恒压供水系统的驱动方式 (3)1.4.2 恒压供水调节方式 (3)1.4.3 关于压力传感变送器的使用 (4)第2章、恒压供水系统的硬件设计 (5)2.1PLC、变频器控制的恒压供水系统方案 (5)2.1.1 方案特点 (5)2.1.2 变频-工频双回路恒压供水方案优点 (6)2.1.3 设备选型 (6)2.2模拟供水系统的拟定 (6)2.3主电路设计 (7)2.4电气控制系统接线原理图及说明 (8)2.5控制流程图 (9)2.6输入输出元件与PLC地址对照表 (11)2.7PLC程序设计 (12)第3章、恒压供水系统的软件设计 (13)3.1 水泵的转速与其扬程H、流量Q及功率的关系 (14)3.2 PID控制及其调节 (15)总结 (16)致谢 (21)参考文献 (22)基于PLC变频调速的恒压供水系统摘要:随着我国社会经济的发展,住房制度改革的不断深入,人民生活水平的不断提高,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。

城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到用户的正常工作和生活,也直接体现了供水管理水平的提高。

传统供水厂,特别是中小供水厂所普遍采用的恒速泵加压供水方式存在效率低、可靠性不高、自动化程度低等缺点,难以满足当前经济生活的需要。

随着人们对供水质量和供水系统可靠性要求的不断提高,需要利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,要求设计出高性能、高节能、能适应供水厂复杂环境的恒压供水系统成为必然趋势。

最后,从分析该恒压供水变频供水的可靠性,改造理论、技术、经济可行性等方面进行多次实验分析;其次分别从确定变频器的参数,设计变频主电机、变频电机的运行模式、控制模式及流程。

变频恒压系统介绍

变频恒压系统介绍

变频恒压供水系统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。

供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。

传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。

近年来,随着变频调速技术的日益成熟,其显著的节能效果和可靠稳定的控制方式,在供水系统中得到广泛的应用。

变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,是目前最先进,合理的节能供水系统。

与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方式比较,不论是投资、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优势:(1)高效节能。

与传统供水方式相比变频恒压供水能节能30%-60%。

(2)占地面积小,投入少,效率高。

(3)配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。

(4)运行合理,由于一天内的平均转速下降,轴上的平均扭矩和磨损减少,水泵的寿命将大为提高。

(5)由于能对水泵实现软停和软起,并可消除水锤效应(水锤效应:直接起动和停机时,液体动能的急剧变大,导致对管网的极大冲击,有很大破坏力)。

(6)操作简便,省时省力。

变频恒压供水系统原理变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节 (PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率升高,水泵转速加快,供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,这样就保证了供水效率用户对水压和水量的要求,同时达到了提高供水品质和供水效率的目的,“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱,水塔,水质无二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。

一.系统介绍本系统变频恒压供水系统技术方案。

此系统由单台变频控制2台3KW水泵,全自动无人值守工作,实现对整个供水设备的自动控制,应用变频器实现恒压供水;同时保留手动控制的功能。

变频恒压供水技术【文献综述】

变频恒压供水技术【文献综述】
(4) 供水功率:供水系统向用户供水时所消耗的功率P (KW)称为供水功率。
供水系统的控制,流量是供水系统的基本控制对象。当用户需求发生变化时,需要对供水系统做出调节,以适应流量的变化。常用的调节方式有阀门控制法和转速控制法两种。
(1)阀门控制法:转速保持不变,通过关小或开大阀门不调节流量,以适应用户对流量的需求。这时的管阻特性将随阀门开度的改变而改变,但扬程特性则不变。
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被 控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用[8]。
2 变频恒压供水系统
长期以来传统的区域、楼宇供水系统都是由市政管网经过二次加压和水塔或天面水池来满足用户对供水压力的要求。在这种供水系统中加压泵通常是用最不利用水点的水压要求来确定相应的设计,然后泵组根据流量变化情况来选配,并确定水泵行控制就常采用水泵的运行方式调整加上出口阀开度调节供水的水量水压,大量能量消耗在出口阀而浪费,而且存在着水池“二次污染”的问题[1]。
2.1 变频恒压供水系统的原理
变频恒压供水系统以3台水泵变频恒压运行,以变频器、可编程序控制器(PLC)作为系统控制的核心部件,以设定压力为控制目标,以PID为控制算法,和变频器组成恒压闭环控制系统。系统时刻跟踪管网压力与压力设定值的偏差变化情况,经变频器内部进行PID运算,由PLC控制变频与工频切换,自动控制水泵投入台数和电机转速,实现闭环自动调整恒压供水[3]。

毕业论文--恒压供水系统【范本模板】

毕业论文--恒压供水系统【范本模板】

毕业设计开题报告一、课题设计(论文)目的及意义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,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,变频控制技术的进步不仅仅是异步电动机结构简单、坚固、易于维护等优点,更主要的是采用变频调速技术的异步电动机的机械特性达到了直流电动机调压调速的特性。

由于计算机技术的介入,使得变频器具有丰富的功能和方便好用的特点,因此人们才有可能按照实际要求,自行构成一个适用和可靠的调速系统。

随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。

充分利用变频器内置的各种功能,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。

二、课题设计(论文)提纲1、恒压供水系统技术指标分析2、硬件电路设计3、软件设计4、总体调试三、课题设计(论文)思路、方法及进度安排设计思路:详细分析设计要点及参数确定,系统的工艺要求,对主要元器件选型.根据工艺要求进行硬件设计和软件设计进度安排1-2周,根据任务书搜集资料,方案论证,写开题报告,制定元器件购买计划及预算;3-4周,电路设计,电路组装、调试、成型5-6周,整理论文材料,毕业答辩。

四、课题设计(论文)参考文献;[1]袁任光.可编程控制器选用手册,北京:机械工业出版社,2002。

[2] 陈宇。

可编程控制器基础及编程技巧,广州:华南理工大学出版社,1999.[3] 马云峰、徐群岭.PLC的PID功能在恒压供水系统中的应用,潍坊:潍坊高等专科学校。

[4] FX—20MX可编程控制器操作手册及编程手册[5] YASKAWA CIMRG7变频器用户手册、产品目录、编程手册[6]滑海穗、郎宏仁。

可编程控制全自动恒压供水系统,哈尔滨:哈尔滨市自来水公司.[7] 陈少波.带PID功能的变频器在恒压供水系统中的应用,广东:广东汕头大学机电系.[8]韩焱青.PLC控制变频调速恒压供水系统,武汉化工学院学报 2000年04期恒压供水系统的设计内容摘要:本文主要针对当前供水系统中存在的自动化程度不高、能耗严重、可靠性低的缺点加以研究,开发出一种新型的并在这三个方面都有所提高的PLC 控制的恒压供水系统。

PLC变频恒压供水系统毕业论文

PLC变频恒压供水系统毕业论文

PLC变频恒压供水系统毕业论文目录第一章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2本课题产生的背景和意义 (2)1.3变频恒压供水的现况 (2)1.4本人的主要工作 (3)第二章变频恒压供水的理论分析 (5)2.1水泵的工作原理 (5)2.2供水电机的搭配 (5)2.3水泵的调节方式 (6)2.4恒压供水系统的能耗分析 (7)2.5供水系统的安全性问题 (9)第三章变频恒压供水控制系统硬件的设计 (12)3.1变频恒压供水控制系统的构成方案 (12)3.2变频恒压供水系统的控制方案 (13)3.3供水设备的选择原则 (14)3.4参数的计算与供水设备选型 (16)3.5PLC的选型 (20)3.6系统硬件线路设计 (21)3.7PID参数的预置 (22)第四章变频恒压供水控制系统软件的设计 (24)4.1常用编程方法 (24)4.2编程软件的简单介绍 (27)4.3恒压供水系统梯形图的设计 (28)4.4程序的仿真与调试 (32)4.5恒压变频供水系统的W IN CC界面设计 (35)4.6经济效益分析 (41)第五章总结与期望 (42)5.1总结 (42)5.2展望 (42)致谢 (44)参考文献 (45)第一章绪论1.1 引言水是生命之源,人类生存和发展都离不开水。

在通常的城市及乡镇供水中,基本上都是靠供水站的电动机带动离心水泵,产生压力使管网中的自来水流动,把供水管网中的自来水送给用户。

但供水机泵供水的同时,也消耗大量的能量,如果能在提高供水机泵的效率、确保供水机泵的可靠稳定运行的同时,降低能耗,将具有重要经济意义。

我国供水机泵的特点是数量大、围广、类型多,在工程规模上也有一定水平,但在技术水平、工程标准以及经济效益指标等方面与国外先进水平相比,还有一定的差距。

随着社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统的可靠性要求不断提高。

衡量供水质量的重要标准之一是供水压力是否恒定,因为水压恒定于某些工业或特殊用户是非常重要的,如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,会造成更大的经济损失或人员伤亡.但是用户用水量是经常变动的,因此用水和供水之间的不平衡的现象时有发生,并且集中反映在供水的压力上:用水多而供水少,则供水压力低;用水少而供水多,则供水压力大。

变频恒压供水系统

变频恒压供水系统

变频恒压供水系统变频恒压供水系统是一种利用变频器控制水泵以实现恒压供水的系统。

在传统的供水系统中,由于水泵的固定转速和无法根据需求实时调整,常常导致供水压力不稳定或过高。

通过使用变频器来控制水泵的频率和转速,可以有效地解决这些问题,提高供水质量和效率。

本文将介绍变频恒压供水系统的工作原理、优势以及使用注意事项,以便读者能够更好地了解和应用这一技术。

工作原理变频恒压供水系统由变频器、传感器、控制器和水泵组成。

其工作原理如下:1.传感器感知水压:水泵出口处安装有压力传感器,用于实时感知供水管道的压力情况。

2.控制器监测水压:控制器接收传感器传来的压力信号,并根据预设的压力范围进行比较和调整。

3.变频器控制水泵:根据控制器的指令,变频器调整水泵的电频和电流,进而控制水泵的转速和出水量。

当压力过低时,变频器会提高水泵的转速;当压力过高时,变频器会降低水泵的转速。

4.恒压供水:通过不断调整水泵的转速,系统能够保持供水管道的压力在预设范围内,实现恒压供水。

优势使用变频恒压供水系统带来以下几点优势:1.节能环保:传统的供水系统通常采用固定转速的水泵,无法根据实际需求进行调节,造成能源的浪费。

而变频器可以实时调整水泵的转速,根据实际需要提供合适的供水压力,从而达到节能的效果。

2.提高供水质量:传统供水系统由于压力不稳定,易导致供水管道的漏水、爆管等问题,影响供水质量。

而变频恒压供水系统可以保持恒定的供水压力,有效地解决了这些问题,提高了供水质量。

3.增加设备寿命:传统供水系统由于波动的水压对水泵产生较大的冲击和磨损,导致设备寿命大大缩短。

而变频恒压供水系统能够保持稳定的供水压力,减轻了水泵的工作负荷,延长了设备的使用寿命。

4.方便维护管理:通过变频器实时监测和调整水泵的工作状态,系统可以及时检测到故障并进行报警,方便用户及时进行维护和管理。

使用注意事项在安装和使用变频恒压供水系统时,需要注意以下几点:1.安全电气接线:根据相关的电气安装规范进行接线操作,确保供水系统的安全可靠。

恒压供水文献综述

恒压供水文献综述

恒压供水文献综述第一篇:恒压供水文献综述文献综述前言本人毕业设计的论题为《高楼恒压供水自动化系统》,随着我国社会经济的发展,城市建设发展十分迅速,同时也对基础设施建设提出了更高的要求。

城市供水系统的建设是其中的一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到用户的正常工作和生活。

随着人们对供水质量和供水系统可靠性要求的不断提高,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计出高性能、高节能、能适应供水厂复杂环境的恒压供水系统成为必然趋势。

这些文献给与本文很大的参考价值。

本文主要查阅进几年有关高楼供水自动化系统的文献期刊。

随着变频调速技术的发展和人们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。

变频恒压供水系统是由PLC、传感器、变频器及水泵机组组成闭环控制系统。

变频器、PLC是恒压供水系统控制的核心部件。

汤跃和尚亚(2007)在《变频调速恒压与变压供水的能耗分析》研究了恒压和变压两种供水方式的能耗.采用图示法对比了水泵全速、恒压和变压运行的能耗差别,分析了管网特性的静扬程随水泵工况变化的关系.胡赤兵和桑瑞鹏(2005)在《利用PLC实现泵站变频恒压供水控制系统》结合某大型小区新建泵站利用PLC设计了变频恒压供水控制系统.介绍了基于PC的变频恒压供水系统的构成和工作原理,针对泵站计算机控制系统中实际问题介绍了利用MSComm6.0函数实现西门子S7-300系列PLC与上位机的通信。

王晓瑜(2011)在《基于PLC和HMI的变频恒压供水系统设计》介绍用三菱FX2N PLC、变频器和人机界面,设计桓压供水控制系统.分析系统的控制原理,设计系统流程图及软件程序.实践结果证明,系统运行稳定,可靠性好,实现住宅恒压供水和节能的环保要求.朱本坤(2008)在《基于S7-200的恒压供水控制系统设计》介绍了一种采用S7-200 PLC作为控制核心的恒压供水控制系统的设计方案.该系统通过PT203B应变式压力传感变送器实时测定水流压力,经PID调节器调节后送入变频器进行变频调节,PLC根据变频器输出信号来控制恒压供水系统。

文献综述-恒压供水控制系统中的检测及监测设计

文献综述-恒压供水控制系统中的检测及监测设计

文献综述电气工程及其自动化恒压供水控制系统中的检测及监测设计前言一种新型的基于PLC的变频恒压供水系统,能够根据管网压力、流量等信号自动调整泵的运行状态,实现无级压力调整;同时自动完成检测及监测任务;而且又由于设计了控制程序,水泵可以自动启停、自动控制运行频率,真正做到了用水和供水的动态平衡,有效地节约了能源,从而达到供水系统稳定而节能供水的目的。

检测使用的仪器一般都为传感器,通过与PLC的控制来进一步调节变频器的输出频率来控制水泵电机的转速,从而达到使系统保持一个恒定压力的状态。

正文一般来说,用户的用水量是动态变化的,所以会出现供水过量或供水不足的问题。

而对于这个问题,我们通常采用保持管网内部恒压的办法来解决。

当用水量增加时,管网内的流量也增大,管网内部的压力则会减少,此时就要设法使管网内部的压力增大达到一个恒定的压力值。

同理用水量减少时,我们也要想办法让管网内部的压力减少使之达到恒定值。

这种恒定管网水压的供水方式大大提高了供水质量,满足了用户用水的需求,同时也提高了水的利用率。

我们统称这种供水方式为恒压供水方式。

恒压供水控制系统就是把供水管网内的水压作为控制目标,完成供水系统的管网内部水压与系统设定的供水压力对比调整,最后达到那个设定值的过程。

一般来说,那个设定的供水压力是一个经过计算并且实践过的常数,也可以是按照具体需水情况而设定的一个以时间为分段的函数,此时在设定的每一个时间段里它都是一个常数。

因此,在某一个设定的时间段和时间点,系统控制的目标就是使供水管网内的实际供水压力维持在一个系统设定和要求的恒定供水压力点。

图1.1恒压供水控制系统原理图由图1.1得出:变频调速恒压供水系统是由变频器、水泵电机组、智能PID调节器、压力传感器、可编程控制器的控制单元等部分组成。

易得变频器的作用是除了为交流电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,而且变频器还可以用作电机软启动的装置,来限制电机的启动电流,以减少对电网的冲击。

基于PLC恒压供水系统的发展现状【文献综述】

基于PLC恒压供水系统的发展现状【文献综述】

文献综述电气工程及自动化基于PLC恒压供水系统的发展现状摘要:利用PLC和变频调速技术能更有效的实现变频调速。

现今,采用最多的供水方式便是PLC 与变频器控制的恒压供水系统。

变频恒压供水是通过改变水泵电机的供电频率,调节水泵转速,控制实际供水压力与设定压力一致,保证在用水量变化时供水量也随之变化,实现供水量与用水量的匹配,利用水泵节能,能有效的利用能源,节约资源。

关键词:PLC;变频器;恒压供水系统;PID1前言水是生产生活中不可缺少的重要组成部分, 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。

饮水工程对于每个人来说都是非常要的,然而,作为饮水工程中最重要的供水这一环目前却存在着很多问题,传统供水方式己经不能满足当前社会的发展和需求。

要解决生产过程中能耗高的问题,除其它相关的技术问题需要改进外,变频调速技术已成为节能及提高产品质量的有效措施,其重要性日益得到了国家的重视,在国内推广变调速技术有着非常重大的现实意义和巨大的经济价值及社会价值[1]。

2 相关技术概况2.1 PLC技术概况可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心的工业控制装置。

它将传统的继电器控制系统与计算机技术结合在一起,具有可靠性高、灵活通用、易于编程、使用方便等特点,近年来在工业自动控制、机电一体化、改造传统产业等方面得到普通应用,越来越多的工厂设备采用PLC、变频器、人机界面等自动化器件来控制,使设备自动化程度越来越高[2]。

2.2 变频调速技术概况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。

通常由鼠笼式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。

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。

基于PLC的变频恒压供水系统的毕业设计论文

基于PLC的变频恒压供水系统的毕业设计论文

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。

变频器恒压供水系统

变频器恒压供水系统

变频器恒压供水系统【摘要】本文介绍了变频器在恒压供水系统上的应用。

简述了变频器恒压供水系统的优点,系统组成和控制方法等。

重点介绍了变频器PID调节功能的参数设定方法。

通过论述和比较,表明此恒压供水系统相对于传统方式具有很大的经济性和稳定性。

【关键词】变频器;恒压供水;PID0.引言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。

本文介绍一种变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。

在实际工况中,用水量是时刻变化的,为了适应水量的变化,以往多采用调节泵出口阀门定时去控制泵出口压力在某一规定值上,这必然造成用水时有超压或欠压现象。

水泵机组应用变频调速技术,即通过改变电动机定子电源频率来改变电动机转速,可以相应地改变水泵转速及工况,使其流量与扬程适应管网用水量的变化,保持管网最不利点压力恒定,达到了节能效果。

根据这一原理,在应用中选择供水管网最不利点允许的最低压力为控制参数,通过压力传感器以获得压力信号,组成闭环压力自控调速系统,以使水泵的转速保持与调速装置所设定的控制压力相匹配,使调速技术和自控技术相结合,达到最佳的节能效果。

此外,最不利点的控制压力还保证了用户水压的稳定,无论管路特性曲线等因素发生什么变化,最不利点的水压是恒定的。

保证了用水压力的可靠。

1.变频恒压供水特点(1)恒压供水能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。

(2)动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。

(3)采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。

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文献综述一、引言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、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Samco公司,就推出了恒压供水基板,备“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,并且限制了带负载的容量,因此在实际使用时其范围将会受到限制。

二、恒压供水国内外状况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。

原深圳华为(现己更名为艾默生)电气公司和成都希望集团(森兰变频器)也推出了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。

市场的大量需求,随着工业自动化程度的不断提高和能源全球性短缺,变频器越来越广泛地应用在机械、纺织、化工、造纸、冶金、食品等各个行业,并取得显著的经济效益。

尤其在水泵、风机方面的应用,取得了显著的节能效果。

功率器件的发展近年来高电压大电流的SCR, GTO, IGBT, IGC等器件的生产以及并联、串联技术的发展应用,使高电压、大功率变频器产品的生产及应用成为现实。

控制理论和微电子技术的发展,矢量控制、磁通控制、转矩控制、模糊控制等新的控制理论为高性能的变频器提供了理论基础。

16位、32位高速微处理器以及信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)技术的快速发展,为实现变频器高精度、多功能化提供了硬件手段[9]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。

控制理论和微电子技术的发展,矢量控制、磁通控制、转矩控制、模糊控制等新的控制理论为高性能的变频器提供了理论基础。

16位、32位高速微处理器以及信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)技术的快速发展,为实现变频器高精度、多功能化提供了硬件手段[9]配套部件生产的社会化、专业化基础工业和各种制造业的高速发达,为变频器相关配套部件生产的社会化、专业化提供了可靠保证。

电气传动系统通常由电动机、控制装置和信息装置三部分组成[7]。

电气传动关系到如何合理地使用电动机,以节约电能和有效控制机械的运转状态(位置、速度、加速度等),实现电能到机械能的高效转换,最终达到优质、高产、低耗的目的的问题。

电气传动分成不调速传动和调速传动两大类,调速又分交流调速和直流调速两种方式不调速就是传动电动机直接由电网供电,而没有经过电力变换过程的传动方式。

随着电力电子技术的发展,为了节约电能(节约15~20%或更多)、改善产品质量、提高产量,这类原本不调速的机械越来越多的改用调速传动方式运行。

在我国,60%的发电量是通过电动机消耗掉的[4]。

因此,如何利用电机调速技术进行电机运行方式改造以节约电能一直得到国家重视[9]。

目前,电机调速技术已具备比较完备的技术和实践基础。

近年来,交流调速中最活跃、发展最快的就是变频调速技术,变频调速是交流调速的基础和主干内容。

上个世纪变压器的出现使改变电压变得很容易,从而造就了一个庞大的电力行业。

但长期以来,交流电的频率却一直固定而不能受人为控制。

变频调速技术的出现使频率变成可以利用的资源[1]。

现在,我国已有很多的公司、工厂和研究所从事变频调速技术的研究开发工作。

但自行开发生产的变频调速产品,和国际上的同类产品相比还有比较大的技术差距,随着改革开放和经济的高速发展,变频调速已形成了一个巨大的市场。

为适应经社会经济和社会建设的高速发展,我国采取要么直接从发达国家进口现成的变频调速设备,要么内外结合,国内的相关部门在自行设计制造的成套装置中采用外国进口公司和合资企业的先进设备,然后自己开发应用软件的办法,很好地为国内重大工程项目提供了电气传动控制系统的解决办法,适应了社会的需要。

市场的大量需求:随着工业自动化程度的不断提高和能源全球性短缺,变频器越来越广泛地应用在机械、纺织、化工、造纸、冶金、食品等各个行业,并取得显著的经济效益。

尤其在水泵、风机方面的应用,取得了显著的节能效果。

功率器件的发展:近年来高电压大电流的SCR, GTO, IGBT, IGC等器件的生产以及并联、串联技术的发展应用,使高电压、大功率变频器产品的生产及应用成为现实。

控制理论和微电子技术的发展:矢量控制、磁通控制、转矩控制、模糊控制等新的控制理论为高性能的变频器提供了理论基础。

16位、32位高速微处理器以及信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)技术的快速发展,为实现变频器高精度、多功能化提供了硬件手段。

三、结论总之,虽然国内变频调速技术取得了较好的成绩,但是总体上来说国内自行开发、生产相关设备的能力还比较弱,对国外公司的依赖性还很严重。

当前国内变频调速行业的主要特点有变频器的整机技术落后,国内虽有很多单位投入了一定的人力、物力,但由于分散并没有形成一定的技术和生产规模。

变频器产品所用半导体功率器件的制造业几乎是空白。

相关配套产业及行业落后。

产品可靠性及工艺水平不高。

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