变频恒压供水系统 单泵
变频恒压供水系统主电路和控制线路图
变频恒压供水系统主电路和控制线路图变频恒压供水系统主电路和控制线路图:控制原理简述如下:系统由变频器、plc和两台水泵构成。
利用了变频器控制电路的PID等相关功能,和PLC配合实施变频一拖二自动恒压力供水。
具有自动/手动切换功能。
变频故障时,可切换到手动控制水泵运行。
控制过程:水路管网压力低时,变频器启动1#泵,至全速运行一段时间后,由远传压力表来的压力信号仍未到达设定值时,PLC控制1#泵由变频切换到工运行,然后变频启动2#泵运行,据管网压力情况随机调整2#泵的转速,来达到恒压供水的目的。
当用水量变小,管网压力变高时,2#泵降为零速时,管网压力仍高,则PLC控制停掉1#工频泵,由2#泵实施恒压供水。
至管网压力又低时,将2#泵由变频切为工频运行,变频器启动1#泵,调整1#泵的转速,维修恒压供水。
如此循环不已。
需要明说一下的是:变频器必须设置好PID运行的相关参数,和配合PLC控制的相关工作状态触点输出。
详细调整,参见东元M7200的明说书。
在本例中,须大致调整以下几个参数。
1、设置变频器启/停控制为外部端子运行;2、设置为自由停车方式,以避免变频/工频切换时造成对变频器输出端的冲击;3、设置PID运行方式,压力设定值由AUX端子进入。
反馈信号由VIN端子进入;4、对变频器控制端子——输出端子的设置。
设定RA、RC为变频故障时,触点动作输出;设定R2A、R2C为变频零速时,触点动作输出;设定DO1、DOG为变频器全速(频率到达)时,触点动作输出。
上图为PLC控制接线图。
水泵和变频器的故障信号未经PLC处理,而是汇总给继电器KA2。
其手动/自动的切换控制继电器KA1来切换。
变频/工频的运行由接触器触点来互锁,以提高运行安全性。
可以看出,R2A和DO1是PLC的两个关键输入信号。
在PLC的控制动作输出中,对变频到工频的切换是通过DO1(变频器零速信号)来进行的;对工频到变频的切换是通过R2A(变频器频率到达信号)来进行的。
恒压变频供水系统
恒压变频供水系统1. 简介恒压变频供水系统是一种用于水泵控制的先进技术。
传统的水泵系统在供水过程中,由于水位的变化,输出水压往往不稳定,无法满足实际需求。
而恒压变频供水系统通过智能控制水泵的运行,以实现恒定的供水压力,提供稳定的水压,增加供水系统的可靠性和效率。
2. 工作原理恒压变频供水系统主要由水泵、变频器、压力传感器和控制器组成。
通过控制器对变频器和水泵进行智能调节,使得水泵的运行速度能够根据系统需求进行自动调整。
系统工作的流程如下:1.控制器通过压力传感器实时监测供水系统的压力。
2.控制器根据设定的目标压力,对变频器进行控制,调整水泵的运行频率。
3.变频器通过改变电源的频率,控制电机的转速,从而调整水泵的出水量。
4.控制器根据实际压力和目标压力之间的差异,实时调整水泵的运行状态,以使得供水系统的压力能够保持恒定。
3. 优势恒压变频供水系统相比传统的水泵系统具有以下优势:1.省电节能:恒压变频供水系统根据实际需求智能调节水泵的运行频率,避免了传统水泵系统长时间运行的浪费,从而节省了大量的电能。
2.稳定可靠:恒压变频供水系统通过实时监测压力并自动调节水泵的运行状态,保持了恒定的供水压力,有效避免了水压波动和水位变化对供水系统的影响,提高了供水系统的可靠性。
3.声音低噪:恒压变频供水系统采用先进的变频器技术,使得水泵运行时的噪音较小,减少了对周围环境和使用者的影响。
4.易维护:恒压变频供水系统可以通过控制器对水泵进行智能监控和维护,及时发现和解决问题,提高了供水系统的可维护性和可操作性。
4. 应用领域恒压变频供水系统广泛应用于以下领域:1.水务公司:恒压变频供水系统能够提供稳定的水压,满足居民和企业的用水需求,减少供水压力不足和停水的问题。
2.商业楼宇:恒压变频供水系统能够在商业楼宇中提供稳定的水压,满足楼宇内各个部门的用水需求,提高楼宇的运营效率。
3.工业厂区:恒压变频供水系统能够根据生产线的需求,实现水压的恒定,确保生产线的正常运行。
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。
变频器单泵恒压供水及定时供水系统设计图解
变频器单泵恒压供水及定时供水系统设计图解当用水系统用水量较小时,可以采纳变频器调速掌握的单泵恒压供水系统,本文争论与此相关的几个问题。
1.单台水泵的变频调速恒压供水系统是如何工作的?实现单台水泵的变频调速恒压供水有一个前提,就是水泵电动机以额定转速运行(工频50Hz运行)时供应的水量,能够满意该供水系统的最大用水需求,否则应当选用出水量更大的水泵,或采纳多泵供水方案。
单泵恒压供水系统示意图如图1所示。
采纳PID掌握的闭环掌握模式。
水泵电动机M由变频器供电;SP是压力变送器,它与变频器之间使用一条三芯屏蔽线连接,其中红线和黑线由变频器向SP供应24V工作电源,绿线和黑线向变频器传送压力变送信号,即PID反馈信号XF,送到变频器的VPF端;而恒压供水的目标信号XT则由电位器RP调整设定后送到变频器的VRF端。
起动运行后,假如用水量渐渐增大,则水泵出水压力就有所降低,压力变送器SP输出信号减小,即变频器输入的反馈信号XF减小,在变频器的PID掌握作用下,变频器输出频率上升,电动机转速加快,水泵出水量增加,快速使出水压力恢复到目标信号给定的水平上。
运行中假如用水量有所削减,出水压力上升,通过与上相反的掌握过程,同样可以使出水压力得以稳定,实现恒压供水的目标。
2.单泵恒压供水系统中用水量与PID调整量之间是怎样的关系?这里以图示的方法介绍两者之间的关系。
参见图2。
在时间0~t1阶段,供水系统用水量Q持续稳定,供水压力稳定,反馈信号XF 没有变化,PID掌握信号为0,水泵电动机以既有速度运转。
在时间t1~t2阶段,用水量Q上升,压力下降,反馈信号XF减小,PID掌握电路快速作出反应,输出一个正向的PID掌握信号(见图2c),使变频器输出频率fX增高,水泵出水量增大,维持了水压的稳定。
由图2可见,在t1~t2时间段,流量有较大的变化(见图2a),而供水压力变化却很小(见图2b),这就是所谓恒压供水的掌握效果。
变频器水泵恒压供水原理
变频器水泵恒压供水原理引言变频器水泵是一种利用变频器控制电机转速的水泵,它在供水系统中被广泛应用。
本文将介绍变频器水泵的恒压供水原理及其工作过程。
什么是变频器水泵变频器水泵是通过电机转速的调节来实现水泵出水流量和水压的自动调整的一种供水系统。
通过改变电机的转速,变频器水泵可以根据实际需求自动调节水流量和水压,实现恒压供水。
变频器水泵的工作原理变频器水泵的工作原理包括电机控制部分和水泵部分。
电机控制部分电机控制部分主要由变频器和传感器组成。
变频器是一种控制电机转速的设备,通过调节电机的频率来改变电机输出的转速。
传感器用于检测供水系统的压力和流量情况,并将这些数据传输给变频器。
水泵部分水泵部分包括水泵和水泵控制系统。
水泵是实现水的输送功能的设备,水泵控制系统负责控制水泵的启停和转速。
变频器水泵的恒压供水过程变频器水泵的恒压供水过程主要包括以下几个步骤:1.检测水压和流量:传感器检测供水系统的水压和流量情况,并将这些数据传输给变频器。
2.数据处理:变频器接收传感器传输的数据,并进行处理。
根据设定的供水要求,变频器通过算法计算出合适的频率和转速。
3.控制水泵输出:变频器将计算得到的频率和转速信号传输给水泵控制系统。
水泵控制系统根据接收到的信号控制水泵的启停和转速,从而实现恒压供水。
4.监测供水状态:变频器水泵通过传感器不断监测水压和流量,根据实际情况动态调整水泵的转速,保持供水系统的恒压供水状态。
变频器水泵的优点变频器水泵相比传统水泵有以下几个优点:1.节能高效:变频器可以根据实际需求智能调节水泵的转速,避免了传统水泵长时间全功率运行的能耗浪费。
2.稳定供水:变频器水泵可以根据传感器监测到的数据实时调整水泵的转速,保持稳定的水压和流量,避免了传统水泵因为压力波动而导致供水不稳定的问题。
3.噪音低:变频器水泵在运行时可以通过控制电机的转速来降低噪音,提供更加安静的供水环境。
4.维护方便:变频器水泵通过自动调节电机转速实现供水控制,避免了传统水泵常规手动调节的繁琐过程,同时减少了维护工作量和维护成本。
fc300单泵恒压供水简易说明书
参数设置单泵恒压供水参数设置一、单泵恒压供水变频器出厂已经设置为恒压供水专用,如果出现了参数混乱,可将P087设置为102,恢复出厂值。
出厂值按1.0Mpa的压力表配置,此时操作面板可直观准确的显示水压。
若使用1.6MP压力表,请将参数P113设置为1600;若使用2.5MP压力表,请将参数P113设置为2500。
不修改P113也可以正常工作,只是操作面板显示的水压不直观。
根据实际情况,用户可调整以下参数:P023:最低输出频率(25.0Hz)P124:睡眠延时(10.0S)P117、P118:可调节反应速度。
出厂前更改:1,控制端子的10V输出变更为5V。
2,P087=102,恢复出厂值。
二、单泵恒压供水参数设置举例假设采用1.5Mpa的压力表,连接到变频器的10V 、AVI、COM端子。
目标压力是0.8Mpa。
由于远传压力表的阻值比较小(约400欧左右),10V端子的输出电压会有所下降。
假设用万用表测量,10V降低到了8V。
P023(最低输出频率):20.0Hz。
低于20.0Hz水泵停止运行。
P112(运行模式):1。
操作面板▲、▼设定目标值,AVI端子接压力表;P113(PID最大目标值):1500。
表示1.500MpaP115(PID最大目标值对应反馈量):80。
8V/10V=80%,即压力表反馈为8V时,实际压力为1.5Mpa。
P121(PID相关参数):0003。
操作面板的压力显示3位小数,以增加直观性。
P122(PID目标值):800。
可通过操作面板▲、▼直接修改。
P124(睡眠延时):10.0。
当频率降低到20.0Hz时,延迟10秒后水泵停机。
其它三、其它P117、P118:可调节反应速度。
注1:批量用户,有两种方式可减少繁琐的参数设定。
1:在变频器软件中预存参数;2:使用操作面板的拷贝功能。
注2:若电机出现震荡现象,可以调整之间电压参数P078 中间电压 1/3电机额定频率对应的输出电压。
水泵变频恒压供水
水泵变频恒压供水恒压变频泵属于变频恒压供水设备种一种供水形式,也就是单个水泵带变频运行的,实则其运行原理与其一致,就是相比普通水泵,变频也就是可调节频率,变频电机就是可以调节转速调节流量,达到节能的目的,还有启动电流小,维护工作量小的优点。
恒压供水设备是一种水利系统的供水方式,供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。
传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。
其工作原理如下:变频恒压供水自动控制装置以变频方式工作时,水泵马达以软启动方式启动后开始运转,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出偏差信号,由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断向设定压力趋近,这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而使水泵根据需求水量自动调节供水量,达到节能节水的目的。
变频控制原理如下:用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀(使用材料:铸铁、铸钢、不锈钢等)门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。
其优点是:A、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;B、由于泵的平均转速降低了,从而可增加泵和阀门等的使用的时长;C、可以消除起动和停机时的水锤(又称水击)效应;一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。
当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。
但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
变频控制技术引入到供水系统中,也是适应了一直提倡节能,节水需求,给我们生活(生活)带来方便。
恒压供水设备能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
变频恒压供水系统工作原理
变频恒压供水系统工作原理变频恒压供水系统是一种新型的供水系统,它采用了变频技术和恒压控制技术,能够实现水泵的自动控制和恒压供水。
本文将从工作原理、优点和应用范围三个方面来介绍变频恒压供水系统。
一、工作原理变频恒压供水系统的工作原理是将水泵的电机与变频器相连,通过变频器对电机进行调速,从而实现水泵的自动控制。
同时,系统还配备了压力传感器和控制器,通过对压力传感器的监测和控制器的调节,实现恒压供水。
具体来说,当水压下降到一定程度时,压力传感器会发出信号,控制器接收到信号后,会自动启动水泵,通过变频器对电机进行调速,使水泵的流量和压力达到设定值。
当水压达到设定值时,控制器会自动停止水泵的运行,从而实现恒压供水。
二、优点1. 节能环保:变频恒压供水系统采用变频技术,能够根据实际需求对水泵进行调速,避免了传统供水系统中水泵长时间运行的情况,从而节约了能源,减少了二氧化碳的排放。
2. 稳定可靠:系统采用恒压控制技术,能够保持水压稳定,避免了传统供水系统中水压波动的情况,从而保证了供水的稳定性和可靠性。
3. 操作简便:系统采用自动控制技术,能够实现水泵的自动启停和恒压供水,操作简便,减少了人工干预的需求。
4. 维护成本低:系统采用先进的技术,能够自动检测和报警,及时发现故障并进行维修,从而降低了维护成本。
三、应用范围变频恒压供水系统适用于各种供水场合,如住宅小区、商业楼宇、工业园区、医院、学校等。
特别是在高层建筑中,由于水压的变化会影响到供水的稳定性和可靠性,因此采用变频恒压供水系统能够有效解决这一问题。
变频恒压供水系统还可以与太阳能、风能等新能源相结合,实现绿色供水,为环保事业做出贡献。
变频恒压供水系统是一种先进的供水系统,具有节能环保、稳定可靠、操作简便、维护成本低等优点,适用于各种供水场合,是未来供水系统的发展方向。
变频恒压供水系统
变频恒压供水系统
随着城市化进程的加速,各地市民对于供水质量和供水压力的要求越来越高。
为了满足市民对于供水的需求,现代化供水系统应运而生。
其中,变频恒压供水系统是目前供水系统中的主流之一。
变频恒压供水系统是一种高效、节能的供水方式。
它通过控制变频器的输出频率来调节水泵的转速,从而实现恒压供水。
相比于传统的恒速供水方式,变频恒压供水系统有以下优点:
首先,变频恒压供水系统能够根据实际需求调节水泵的转速。
传统的恒速供水方式只有在水压超过一定范围时才会启动和停止水泵,而变频恒压供水系统则可以根据供水量自动调节水泵的转速,保证水压恒定,避免浪费水资源和电能。
其次,变频恒压供水系统能够提高水泵的效率。
由于变频器可以调节水泵的转速,使得水泵在不同供水量下都能运行在最佳转速范围,提高了水泵的效率,降低了运行噪音,延长了水泵的使用寿命。
再次,变频恒压供水系统具有良好的安全性能。
由于变频器可以根据电网电压和电流实现自我保护,确保水泵在异常情况下自动停机,降低了系统故障率,保障了用水安全和供水稳定性。
综上所述,变频恒压供水系统是一种高效、节能、安全的供水方式。
在城市供水中应用广泛,解决了传统恒速供水方式的不足,提高了水的使用效率和水资源的利用率。
未来,随
着供水系统技术的不断升级,相信变频恒压供水系统将会越来越成熟,为人们的生活带来更大的便利和福利。
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。
WHG系列变频调速恒压供水设备
WHG系列变频调速恒压供水设备我公司采用日本三垦公司最新一代IPF系列变频调速器、并配以恒压供水控制基板IWS,开发出产出“WHG系列变频恒压供水设备〞。
该设备无需附加多余的控制器件〔如PLC可编程序控制器、PID调节器及其它的专用控制器等〕,提高了系统的可靠性。
该系统可按照管网瞬间压力变化,自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入和退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的用水要求,使整个系统始终保持高效节能的最正确状态。
该设备可代替传统的水塔、高位水箱或气压罐等供水方式,节能效果显著,是国家重点推广的节能新技术产物。
一、主要性能和特点1、自动化程度高,可实现恒压变量、生活供水/消防供水双恒压等控制方式,多种启、停控制方式。
2、节电率30%--50%〔配以节能运转模式,还可进一步提高节能效果〕。
3、变频器可对电机进行软启软停,减少设备损耗,耽误电机寿命。
4、管网压力恒定,,压力误差≤±1%,无冲击。
5、功能齐全,运行可靠,操作维护简便。
6、具有手动、自动操作功能。
7、智能化控制,可任意点窜参数指令〔如压力设定值、控制挨次、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等〕。
8、设备具有完善的电气安然庇护功能,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自动庇护,出格是输入缺相、输出缺相庇护功能,彻底解决了电机缺相运行烧毁电机的问题,提高了电机的使用寿命。
9、可按照用户的需要,选择各种附加功能,如电机按时切换、添加从属小泵,自动按时开机、关机等。
二、工作道理在设备运行中,由于用水量的变化,使供水压力发生变化,通过压力传感器将压力变化信号传送给运行控制器,经控制器电脑与设定压力比拟判断后,调整变速泵转速或水泵运行台数,调整供水流量使供水压力从头回到设定的压力值,满足用水要求。
假设用水量很小时,经控制器电脑阐发确认后自动遏制主供水系统运行,启动夜间值班小泵,以维持管网压力和少量用水,当用水量达到值班小泵不克不及维持设定的压力时,主供水系统自动启动,值班小泵遏制运行,从而提高了系统运行的安然性,并获得了明显的节电效果。
恒压供水变频使用说明书
BPC系列变频调速恒压供水设备技术方案一、概论BPC系列变频调速恒压供水设备是一种自动化程度最高,节能效果显著的供水设备。
其控制核心采用了交流变频技术和微机控制技术,通过采读供水系统的压力/温度变化信息,经数据处理后对水泵机组进行调速,改变供水流量以满足管网系统的供水要求.本设备广泛应用于:●城乡水厂泵站,加压泵站;●居住小区、宾馆、饭店及其他大型公共建筑的生活、消防供水;●工矿企业的生活、生产用水;●采暖、空调系统的冷热水循环系统;●污水处理;●农业排灌,园林喷灌及音乐喷泉等。
二、设备构成BPC系列变频调速恒压供水设备由泵、动力及控制系统和其他操作设备组成(图1)。
本设备配有2—4台主供水泵(含备用泵1台),1-2台辅助泵和1个小型气压罐。
每台泵的进出口两侧各装有一个闸阀,以便将泵退出系统进行维修。
出水侧还装有一个逆止阀,防止水倒流。
为节约占地面积,泵一般采用立式结构。
泵的轴封采用机械密封,可防止泵的泄露而使泵房更整洁。
三、设备特点节能:本装置与其他的控制系统不同,它的能量损失最小,泵仅在要求供水时才吸收能量,在从零至最大的不同流量要求时,通过改变泵的转速,使之始终输出恒定的压力.在用水量极小时,比如夜间,系统可通过气压罐供水,或辅泵(设计选配供水。
低噪音运行:需要供给最大流量的时间很少,大部分时间泵都工作在低转速状态,并且泵是由低噪音电机驱动低速运转的。
系统还加置了降低振动和噪音的减振器,合适的安装可以使噪音降低到最小.因此,在要求安静工作环境的场所安装本系统是十分必要的,如医院、剧院、播音大楼、居民住宅区、旅馆等等.占地面积小:本中心要求提供安装的场地非常小,柔性布置和特殊的设计可以用于每一个可能安装的地方。
容易安装:每一套设备都是成套供应的,并已装配好连接进出水口、动力及低水位保护开关的接口和操作设备。
运行经济:使用变频无级调速系统可以快速调整泵的供水流量,并向用户提供合适的供水压力。
合适的工作压力使得设备的使用时间长,且泵、阀门、仪表及其他水暖器材的磨损很小,不易损坏.标准化的元器件和极大的互换性可减少大量备品备件.快速收回投资:较高的投资费用将因较低的能量消耗在短期内得到补偿。
变频恒压供水系统
供水系统方案图变频恒压供水系统构成及工作原理1系统的构成图3-1 系统原理图如图3-1所示,整个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感器及若干辅助部件构成。
三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以供维修和调节水量之用,三台泵协调工作以满足供水需要;变频供水系统中检测管路压力的压力传感器,一般采用电阻式传感器(反馈0~5V电压信号)或压力变送器(反馈4~20mA电流);变频器是供水系统的核心,通过改变电机的频率实现电机的无极调速、无波动稳压的效果和各项功能。
从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、以及报警装置等部分组成。
(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,图2.3中的3个水泵分为二种类型:调速泵: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。
恒速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定。
它们用于在用水量增大而调速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。
(2)信号检测在系统控制过程中,需要检测的信号包括自来水出水水压信号和报警信号:①水压信号:它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。
②报警信号:它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)控制系统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。
①供水控制器:它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工况、压力、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)进行控制。
②变频器:它是对水泵进行转速控制的单元。
变频器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。
恒压供水意义和目的
本课题的研究目的意义:
1、高效节能:变频恒压供水系统最显著的优点就是节约电能,节能量通常在10%-40%,单
台水泵的节能量来看,流量越小,节能量越大。
2、恒压供水:变频恒压供水系统实现了系统供水压力稳定而流量可在大范围内连续变化,
从而保证用户任何时候的用水压力,不会出现用水高峰不能正常用水的情况。
3、安全卫生:系统实行闭环供水后,用户的水安全部由管道供给,取消了水塔,天面水池,
气压罐等设施,避免了用水的“二次污染”,取消了水池定期清理的工资。
4、自动运行管理简便:变频恒压供水系统具备了过流、过压、欠压、欠相、短路保护、瞬
时停电保护、过载、失速保护、低液位保护,主泵定时转换控制,密码设定
等功能,功能完善,全自动控制,自动运行,泵房不设岗位,只需派人定期
检查,保养。
4延长设备寿命:保护电网稳定,使用变频器后,水泵的转速不再是长期维持额定转速运行,减少了机械磨损,降低了机泵故障率,演唱了水泵使用寿命,变频器的无极
调速运行,实现了水泵的软启动,避免了电机开停时的大电流对电机线圈和
电网的冲击,消除了水泵的水锤效应。
恒压变频泵工作原理
恒压变频泵工作原理
恒压变频泵是一种能够根据系统需求自动调节水泵运行频率的设备。
它的工作原理如下:
1. 传感器检测:恒压变频泵首先通过内置的压力传感器或外部的传感器,实时检测系统中的压力信号。
2. 信号处理:传感器采集到的压力信号被传送到变频器,经过信号处理和算法计算。
3. 频率调节:变频器通过调节驱动电机的转速,控制泵的输出流量,使系统中的压力保持在设定的恒定值。
4. 反馈控制:变频器接收来自传感器的反馈信号,与设定值进行比较,并根据需要调整频率和驱动力。
5. 系统保护:变频器还具备诸如过流、过压、欠压、过热等多种保护功能,以确保设备的安全运行。
6. 节能效果:恒压变频泵采用变频调速技术,可以根据实际需要自动调节泵的运行频率,避免因为流量变化而频繁开启和停止,从而节约能源,延长设备寿命。
7. 适用范围:恒压变频泵广泛应用于供水系统、循环系统、空调系统、工业生产等领域,能够实现更加稳定和高效的水泵运行。
深水井变频恒压供水设备原理及适用范围
深水井变频恒压供水设备原理及适用范围
深水井单泵变频恒压节能供水系统主要适用于各企、事业单位自备井水使用,也可利用原有旧泵进行改造,原有供水管网不做任何发改动,工程量小见效快,节能效果明显.它采用交流电动机变频调速技术,对水泵进行调速的供水设备。
它通过压力传感器感知管内流体压力变化,并将其转换为电信号,传偷给供水控制器,经分析运算后,控制器再根据运算结果输出信号给变频器,由变频器控制水泵转速和水泵运转的台数,达到恒压变量或变压变量供水,从而大幅度地节约电能和节水。
具有技术先进、设计合理、高效节能、运行可靠、操作简单、安装方便、占地少噪音低、无污等一系列优点。
变频恒压供水设备适用于:
(1)日供水量10万立方米以下城镇、水厂和加压泵站,节能效果明显。
(2)办公楼、商务楼、公寓、宾馆、饭店、生活小区等场所的生活给水系统和热水采暖系统。
(3)高层建筑和大型民用建筑的消防水系统。
(4)适用于工矿企业、军事设施的供水系统。
(5)适用于农业排灌、园林喷洒以及水景和喷泉功能。
还可用于油田输油管道、油泵站恒压输油系统和工厂、矿山通风机风压调节系统等。
本文来自开封高楼无塔供水设备有限公司 。
水泵变频恒压供水系统的工作原理
水泵变频恒压供水系统的工作原理咱先从最基本的说起哈。
这个系统里有个很重要的部分就是水泵。
水泵就像是一个大力士,负责把水从一个地方送到另一个地方。
比如说从地下的水池把水送到咱们家里的水管里。
但是呢,如果这个大力士一直用同样的力气干活,就会有问题啦。
为啥呢?因为用水的情况是一直在变的呀。
有时候大家都在用水,像早上大家都起来洗脸刷牙的时候,用水量就特别大;可有时候呢,像大半夜,用水的人就很少。
这时候变频就开始发挥它的魔法啦。
变频呢,简单说就是改变水泵的转速。
当用水量很大的时候,系统就会告诉水泵:“兄弟,加油啊,转得快一点,多送点水出去。
”然后水泵就会加快转速,就像汽车踩油门一样,这样就能保证水的供应足够啦。
而当用水量变小的时候呢,系统又会对水泵说:“慢点儿,慢点儿,不需要那么多水啦。
”水泵就会听话地降低转速,这样就不会造成水压太大,水到处乱喷的情况啦。
再说说恒压是怎么回事呢。
这个系统里有压力传感器呢,它就像一个小侦探,一直在观察着水管里水的压力。
如果水压变小了,它就会赶紧向控制器报告:“老大,水压不够啦,快让水泵加把劲。
”然后控制器就会指挥变频器让水泵转得快一点,把水压再提上去。
要是水压太大了呢,小侦探也会报告:“老大,水压太大啦,得让水泵歇一歇。
”控制器就会让变频器让水泵慢下来,把水压降下去。
这样不管什么时候,咱们打开水龙头,感受到的水压都是差不多的,可方便啦。
这个系统还有一些其他的小部件也在默默地做贡献呢。
比如说控制电路,它就像是一个大脑,协调着各个部分的工作。
它接收压力传感器的信号,然后做出正确的判断,指挥变频器和水泵该怎么做。
还有一些保护装置,就像小卫士一样,防止水泵出现过载啊,过热啊这些问题。
如果水泵工作太辛苦了,小卫士就会站出来说:“不行啦,得休息一下,不然会受伤的。
”而且呀,这种水泵变频恒压供水系统还特别节能呢。
你想啊,如果水泵一直按照最大的功率工作,不管有没有那么多人用水,那得多浪费电啊。
变频恒压供水工作原理
变频恒压供水工作原理产品工作原理:全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。
该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5v电压信号,经a/d转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部pid运算,得出一调节参量并将该参量送入d/a转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。
设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。
反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。
当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作,改由辅泵及小型气压罐供水。
产品特点:※使用一流的供水专用变频器※最新供水专利技术※全中文人机界面,操作方式直观※rs485远程通讯※压力控制精度5‰※压力频率全数字显示※一次水高、低水位报警※供水压力过压、欠压保护※系统故障自确诊※水泵过载、过流保护※水泵软启动,硬转换※适用于各种泵站※故障水泵自动切除术运转系统※体积小,安装调试方便※全部进口低压电器内置,运转更安全可靠※优化的控制软件更利于系统节能运行变频恒压供水控制器使用最新微电脑设计处理器设计生产搭载液晶中文表明,参数表明、预设一目了然,故障时弹出来供货商公司名称及2个服务电话(可以按建议设置),多达75个功能参数项、9种应用领域宏挑选,能够满足用户五台以下的所有运转程序,其主要特点存有:1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。
三垦变频器-VM06单泵PID使用说明
三垦变频器-VM06单泵PID使用说明插页二供水单泵功能说明和使用VM06 低版本软件只有通用 PID 功能,对于供水场合需要使用压力设定方式来说不够直观和方便,故在软件升级( Ver226 以后)后增加供水功能。
通常情况下,供水功能需要配合SC - WS供水基板才能使用。
为了方便部分客户的单泵供水使用要求,特别开发了在无需SC - WS供水基板时,也可以进行供水单泵控制的功能,从而方便客户使用VM06带动单个水泵以压力设定模式进行恒压供水控制。
供水单泵控制相关功能代码列表如下,其中 F80XX 是新增的供水功能对应代码:代码 No. 功能名称 1001 1101 1111 1202 3001 3002 3003 3004 3005 3201 8007 8022 8023 8024 8025 8026 8027选择电机控制的模式选择运转指令制动方式选择监视器的状态显示内容 PID1 指令值输入切换 PID1 反馈输入切换 PID1 控制比例增益 PID1 控制积分时间 PID1 控制微分时间 PID 控制动作选择选择供水选购件的模式压力指令 ( 操作面板设定 )Pref模拟反馈偏置压力 Pb 模拟反馈增益压力 Pg设定范围(初始值)1 〜40(1)1 〜3 (1) 1 〜3 (1) 1 〜99 (1) 1 〜99 (1)1 〜99 (0) 0 〜100 (0.1 ) 0.01 〜100 秒(0.1 ) 0 〜100 秒(0) 0 〜5 (0) 0 〜15 (0) 0.000 〜9.999MPa (0.000) -9.999 〜9.999 MPa (0.000) -9.999 〜9.999 MPa (0.000)控制上限比率控制下限比率压力加减速斜率0.01 〜100.00% (100.00 ) 0.01 〜100.00% (0.00 ) 0.001 〜9.999 MPa/sec (0.1 )内容使用单泵功能时设为 1 指定给出运转指令的方法使用单泵功能时 2 无效17 :设定压力 18 :指令压力 19 :反馈压力设定为 1用于设定反馈信号 P 增益 I 增益 D 增益选择 1(PID1 控制) 使用单泵功能时设为 15由操作面板给出压力指令时的指令值输入,使用单泵功能时不能设置为0。
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目录1 变频器恒压供水系统简介 (1)1.1变频恒压供水系统理论分析 (1)1.1.1变频恒压供水系统节能原理 (1)1.1.2 变频恒压控制理论模型 (2)1.2恒压供水控制系统构成 (3)1.3 变频器恒压供水产生的背景和意义 (3)2 变频恒压供水系统控制方案的确定 (6)2.1控制方案的选则和比较 (6)2.2变频恒压供水系统的组成 (7)3系统的硬件设计 (9)3.1 控制要求: (10)3.2 变频器选型 (10)3.2.1变频器的控制方式 (10)3.2.2 变频器容量的选择 (11)3.3 系统主电路外围设备选择 (12)3.3.1 变频器主电路 (12)3.3.2 主电路器件的选择 (13)4系统的软件设计 (17)4.1 PLC程序设计 (17)4.1.1 初始化子程序设计 (17)4.1.2 PID控制中断子程序 (18)4.2 变频器参数的设置 (20)4.2.1 参数复位 (20)总结 (22)参考文献 (23)1 变频器恒压供水系统简介1.1变频恒压供水系统理论分析1.1.1变频恒压供水系统节能原理供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图1-1所示。
图1-1供水系统的基本特征由图可以看出,流量Q越大,扬程H越小。
由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量Q(u)间的关系。
而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程H与流量Q之间的关系H J (Qu )。
管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。
由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。
由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力。
因此,管阻特性所反映的是扬程与供水流量Qc之间的关系H f (Qc )。
扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的工作点,如图中A点。
在这一点,用户的用水流量Qu和供水系统的供水流量Qc处于平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。
图1-1供水系统的基本特征。
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。
1.1.2 变频恒压控制理论模型变频恒压控制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。
设定的供水压力可以是一个常数,也可以是一个时间分段函数,在每一个时段内是一个常数。
所以,在某个特定时段内,恒压控制的目标就是使出口总管网的实际供水压力维持在设定的供水压力上从图1-2中可以看出,在系统运行过程中,如果实际供水压力低于设定压力,控制系统将得到正的压力差,这个差值经过计算和转换,计算出变频器输出频率的增加值,该值就是为了减小实际供水压力与设定压力的差值,将这个增量和变频器当前的输出值相加,得出的值即为变频器当前应该输出的频率。
该频率使水泵机组转速增大,从而使实际供水压力提高,在运行过程中该过程将被重复,直到实际供水压力和设定压力相等为止。
如果运行过程中实际供水压力高于设定压力,情况刚好相反,变频器的输出频率将会降低,水泵的转速减小,实际供水压力因此而减小。
同样,最后调节的结果是实际供水压力和设定压力相等。
图1-2变频恒压控制原理图1.2恒压供水控制系统构成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,并且把电机和水泵连成一体,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。
图1-3恒压供水系统方框图水压由压力传感器的信号4-20mA送入变频器内部的PID模块,与用户设定的压力值进行比较,并通过变频器内置PID运算将结果转换为频率调节信号,以调整水泵电机的电源频率,从而实现控制水泵转速。
由于变频器内部自带的PID 调节器采用了优化算法,所以使水压的调节十分平滑,稳定。
同时,为了保证水压反馈信号值的准确、不失值,可对该信号设置滤波时间常数,同时还可对反馈信号进行换算,使系统的调试更为简单、方便。
西门子系列PLC编程采用STEP7软件,它是西门子PLC的视窗软件支持工具,提供完整的编程环境,可进行离线编程和在线连接和调试,并能实现梯形图与语句表的相互转换。
系统程序包括主程序和起动子程序,主程序包括参与调节程序和电机切换程序;电机切换程序又包括加电机程序和减电机程序。
起动子程序实际上是清零子程序。
在主程序中,设置两个变频器频率上下限到达滤波时间继电器,用于稳定系统。
1.3 变频器恒压供水产生的背景和意义泵站担负着工农业和生活用水的重要任务,运行中需要大量消耗能量,提高泵站效率;降低能耗,对国民经济有重大意义。
我过泵站的特点是数量大、范围广、类型多、发展速度快,在工程规模上也有一定水平,但由于设计中忽视动能经济观点以及机电产品类型和质量上存在的一些问题等原因,至使在技术水平、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。
目前,大量的动能消耗在水泵、风机负载上,城乡居民用水设备所消耗的电量在这类负载中占了相当大的比例。
因此,研究提水系统的能量模型,找出能够节能的控制策略方法是目前较为重要的一件事。
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、维修方便和低成本等诸多特点,变频恒压供水系统集变频技术、电气技术、防雷避雷技术、现代控制、远程监控技术与一体。
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,方便的实现供水系统的集中管理与监控;同时系统具有良好节能性,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。
2 变频恒压供水系统控制方案的确定2.1控制方案的选则和比较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[8]:(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)+人机界面+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)+人机界面+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。
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变频恒压供水系统的组成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2.3所示:图2.3变频恒压供水系统控制流程图从图中可看出,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:(l) 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。
(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、水池水位信号和报警信号。
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;水池水位信号反映水泵的进水水源是否充足。
信号有效时,控制系统要对系统实施保护控制,以防止水泵空抽而损坏电机和水泵。
此信号来自安装于水池中的液位传感器;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。