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编辑:华体会体育|首页时间:2022-05-23 23:09点击量:96

  、上下班时间的不同而有较大变化日常的生活用水量随季节、昼夜,水压的剧烈波动因而经常出现。组成闭环控制系统来控制水泵的转速利用、变频调速装置和压力传感器,统管网的恒压不但能保证系,过压不合理现象减少供水欠压和,统运行平稳可靠而且设备和系,显著节能。

  地下水源进入蓄水池后来自市政管网水源或,压送入供水管网直至各个用水点由变频器控制的水泵将水直接加。化自动控制变频器输出频率根据供水管网流量、压力变,和水泵的转速调节电动机,压供水实现恒。感器)将数据传送给运算处理系统压力变化通过压力检测(压力传,加速或减速指令系统发出水泵,压力要求使之满足,1所示如图。能满足压力要求时一台泵全速运行不,号、第3号水泵自动投入第2;2号、第3号水泵反之逐一停下第。之总,恒压的目的让管网达到。

  -G变频器、压力传感器、接触器、自动开关、热继电器、3台水泵等构成系统主要由一台西门子S7-200可编程控制 器、一台惠丰F1500。用一拖多方式系统主回路采,2所示如图,气开关后合上空,Q0.1、Q0.2闭合时当交流接触器Q0.0、,变频运行水泵为;Q0.4、Q0.5闭合时当交流接触器Q0.3、,工频运行水泵为。、KH3对三台电机进行保护3个热继电器KH1、KH2,载时过热烧毁避免电机过。

  本系统的核心部分PLC和变频器是,的合理性和可行性以及变频器参数的设定系统稳 定运行的关键取决于PLC程序。

  自动两种工作方式本系统采用手动和,为检修和故障时使用手动运行方式主要,据需要可根,制三个泵工频运行通过开关按钮控;系统日常运行方式自动运行方式为,动开关合上自,启动时系统,频运行单泵变。器反馈的信号根据压力传感,D运算处理通过PI,出变频信号变频器发,达到设定的上限频率当变频泵运行频率,增加一台水泵变频运行该泵转为工频运行同时;达到设定的下限频率当变频泵运行频率,工频泵运行减少一台。

  时同,管理子程序通过泵号,运行一天时当系统自动,动切换泵号自,情况基本相同每台水泵工作,统免维护可使系。如图3所示程序流程。

  主程序和6个子程序组成本系统PLC控制程序由,梯形图设计方法程序设计采用,调试和维护直观并便于。较大但无法突变的系统由于供水系统是一个,华体会官网app下载版-升级版查询方式为主设计上采取,式为辅中断方,ID参数控制采用模糊P。示、程序地址分配如表2所示PLC输入输出地址如表1所,序如图4实现主程。

  变频运行变频器,速过低时水泵转,小于实际扬程水泵全扬程,空转”现象容易形成“,设为20Hz所以变频下限;功率(50Hz)时水泵高速运行达额定,F补偿功能变频器V/,略高于工频运行转速往往使水泵实际转速,频上限设定为49Hz考虑到实际情况将变。

  外另,护、过载保护等功能变频器自带欠压保,时可及发出警告当水泵出现故障,维护便于。

  制理论依靠系统数字模型的缺点模糊控制技术是克服了经典控,模糊推理的高级控制策略是一种基于语言规则和。块EM235完成对水压信号的采集和对变频器的控制本系统利用西门子S7-200扩展模拟量处理混合模,网中的压力值PLC接收管,进行比较与给定值,偏差变化e值计算偏差e及,的量化因子乘以相应,模糊变量E和E取整后变换成。然后乘以比例因子得到控制量增量u,论域值u(k)变为实际控制量,k)=u(k-1)+u(k)从而计算出总的控制量 u(。C的输出寄存器该值送入PL,的电压信号送给变频器经处理后变为0∽5V,到控制水压的目的改变电机转速达。

  至24日进行了2周的实地测试本系统于2008年7月11日,用手动运行方式第一周系统采,水泵投入使用手动调节控制;自动运行方式第2周采用,制水泵投入使用变频调速方式控。系统节能效果明显测得数据表明本,表3如。

  0-G变频器和压力传感器等组成的恒压供水系统由西门子S7-200系列PLC、惠丰F150,置的PID运算模块充分发挥了PLC内,频率、投入使用泵数自动调节变频器输出,供水的目的达到恒压;管理程序通过泵号,自动切换实现泵号,作状况基本相同使每台水泵工,并减少维修费用提高设备利用率;能可轻松实现系统故障诊断同时通过变频器自带保护功。自动化程度高、便于维护和高节能性等特点实际运行情况证明了本系统具有可靠性高、,的应用价值具有很大。

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