‘天博体育官网’PLC与变频器组成的恒压供水系统

 公司动态     |      2021-09-10 07:44
本文摘要:第0章恒压供水调节系统需要建立泵电机无级调节,根据用水量变化(实质上是供水网络的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量变化时保持水压不变,以适应水的拒绝,这是当今先进的设备,合理的节能供水系统,技术日益成熟。将PLC和变频器应用于恒压控制系统后,可使系统运行可靠,控制精度低可节省人力和能源,同时在变频器的软起动下缩短电机、泵的使用寿命。

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第0章恒压供水调节系统需要建立泵电机无级调节,根据用水量变化(实质上是供水网络的压力变化)自动调节系统的运行参数,在用水量变化时保持水压不变,以适应水的拒绝,这是当今先进的设备,合理的节能供水系统,技术日益成熟。将PLC和变频器应用于恒压控制系统后,可使系统运行可靠,控制精度低可节省人力和能源,同时在变频器的软起动下缩短电机、泵的使用寿命。1在系统工作原理1.1变频调节的节能结构1中,曲线1是阀门接近关闭时供水系统的阻力特性曲线,曲线2是额定扭矩时水泵的升力特性曲线,供水系统的工作点为A,流量为QA,升降机为ha,电机的轴向功率与面积O-qa-A-ha-O成正比。将流量增加到QB的主要调整方法有两种。

传统方法是保持电动机(泵)的转矩不变,使阀门变小,阻力特性移动到曲线3右图所示,工作点移动到B点为QB,升降机为HB,电动机的轴向功率与OQ B-H B-O面积成正比。使用频率调节是保持阀门的开放度不变,减少电动机(泵)的扭矩。

这时,升降机特性曲线向右曲线,工作点移动到C点,流量仍然QB,但升降机为HC,电机的轴向功率与面积O-qb-Chc-O成正比,构建了节能的目的。1.2系统控制方案及泵循环切换原理系统变频调节由PLC和变频器共同执行,如图2的右图所示。在输水管道出口放置压力传感器。

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变送器管理闭环控制模块,该模块将传感器压力信号转换为1约5V直流功率信号,并将其发送到PLC。该信号与压力等值进行比较,请求PID操作。

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通过模块将4偏20毫安(0偏10伏也可以)的控制信号输入变频器,控制变频器输入频率,构建电动机的无级电压调节。在图2中,接触器K1、K2、K3在变频状态下工作,而K4、K5、K6连接到变频器输入,使泵在变频状态下工作。考虑到各泵不能在频率和变频状态下同时工作,在电气设备中使用接触器联锁维护。在初始状态下,变频器输入连接到第一台泵电机,管网压力下降,压力大于等价值时,需要特殊泵时,从变频器的继电器输入端口向PLC发送信号,由PLC控制转换过程。

逆变器停止输入(逆变器设置为权利运行),利用泵的惯性将第一个泵转换为频率操作,逆变器连接到第二个泵低速运行,将第二个泵转换为频率操作,逆变器连接到第三个泵低速运行。需要将泵减半时,系统依次暂停第一个泵,暂停第二个泵,逆变器连接到第三个泵。


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