全自动恒压供水系统简介
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恒压供水原理
恒压供水是一种保持水压稳定的供水系统。
它的工作原理是利用压力控制装置,自动调节供水泵的运转来保持恒定的供水压力。
恒压供水系统的核心设备是压力控制器,它能够感知到供水管道中的压力变化。
当水压降低到一定程度时,压力控制器就会启动供水泵,增加供水压力。
反之,当水压升高到设定值时,压力控制器会停止供水泵,避免压力过高。
在恒压供水系统中,还配备了一个储罐,用于缓冲供水压力的波动。
当供水压力超过设定值时,储罐会吸收多余的压力;而当供水压力不足时,储罐则会释放储存的水压,以保持稳定的供水压力。
除了压力控制器和储罐,恒压供水系统还包括了其他的辅助设备,如水泵、管道、阀门等。
这些设备共同工作,保证了恒压供水系统的正常运行。
恒压供水系统的优点在于可以有效地解决水压不稳定的问题,提供稳定的供水压力。
无论是在居民楼、办公楼还是工业生产中,恒压供水系统都能够满足用水需求,并提高供水的可靠性和舒适度。
恒压供水系统
恒压供水系统是一种能够在变动水流条件下维持稳定水压
的供水系统。
它通过利用压力感应器和变频器来监测水压,并自动调节给水泵的转速,以保持稳定的出水压力。
恒压供水系统的工作原理如下:当用户打开水龙头时,水
流量增加,导致供水管道中的压力下降。
压力感应器感知
到下降的压力信号,然后通过变频器控制给水泵的转速增加,以提供更多的水流量并恢复正常的出水压力。
相反,当用户关闭水龙头时,水流量减少,供水管道中的
压力上升。
压力感应器感知到上升的压力信号,然后通过
变频器控制给水泵的转速减少,以避免过高的水压。
恒压供水系统的优点包括:能够在不同水流条件下保持稳
定的水压,可以提供舒适的水流体验,并且可以满足不同
用户的需求;通过自动调节给水泵的转速,能够实现能耗
节约并延长设备寿命;可以减少水泵启停的频率,降低噪音和振动。
因此,恒压供水系统被广泛应用于住宅、商业建筑和工业设施等场所,以提供稳定的供水服务。
自动变频恒压供水系统自动变频恒压供水系统的概述自动变频恒压供水系统,是结合消防和生活、生产用水的特点,研制生产的具有国外先进水平的新一代产品,采用微型计算机可编程控制技术,根据供水管网和水源的多种情况,由微型计算机控制调节各种复杂的工作,实现了智能化供水。
自动变频恒压供水系统,是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。
自动变频恒压供水系统亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。
自动变频恒压供水系统工作原理:当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)自动变频恒压供水系统无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开,无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。
自动变频恒压供水系统无负压水箱内存储的水,通过智能控制,每6小时循环一次,确保水质新鲜、纯净。
自动变频恒压供水系统无负压水箱内的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加,能确保用户所需的压力和压力恒定。
自动变频恒压供水系统无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压,在无负压装置起停的同时,无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。
自来水管网停水无负压装置自动关闭,自动变频恒压供水系统水箱的无负压进水装置自动打开,由水箱供水。
当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,复时自动投入运行。
自动变频恒压供水系统控制说明自动变频恒压供水系统系统多点监视的扩展功能:蓄水池水位监视、机械设备的故障监视等,一旦外部有故障发生,可使该泵或整个系统停止工作并报警。
自动变频恒压供水系统睡眠功能,高效节能:在用水低谷或夜间无人用水时,管网压力长期保持期望值,系统会停止水泵运行,一旦压力低于期望值,系统会自动唤醒水泵投入运行。
自动恒压供水系统一、自动恒压供水系统新产品介绍:传统恒压供水系统采用气压式供水,利用密封罐体,使局部增压达到供水目的,其工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。
由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,华都无塔供水系统在原有的气压式供水的基础上大胆创新,融合世界上先进的变频技术,PID调节技术,改传统的气压式供水为变频恒压供水。
取代原先必须有的气压罐。
并且对水泵采用变频调速,根据用水量的变化来调节水泵的转速,不仅可以节省大量的能源,而且降低了水泵运行躁声,廷长了水泵的使用寿命。
二、自动恒压供水系统特点:1. 自动恒压供水系统投资少、无水池、不用消毒。
2. 自动恒压供水系统体积小、占地少、安装方便。
3. 自动恒压供水系统高效节能,全部充分利用自来水管网压力,三重强制叠压、耗电少,运行费低。
4. 自动恒压供水系统全不锈钢流道,全密封带压稳流补偿系统,彻底隔绝污染源,清洁环保。
5. 自动恒压供水系统水压稳定,不会造成市政管网压力波动。
6. 自动恒压供水系统全自动控制运行,无人值守设计。
7. 自动恒压供水系统超强保护,故障自动显示,报警。
8. 自动恒压供水系统模拟屏人机对话,可随时查询、设定、调整运行参数。
9. 自动恒压供水系统旁通设计,自动切换,停电不停水。
10. 自动恒压供水系统高寿命。
运行效率高,可提高水泵的寿命3倍以上。
三、自动恒压供水系统的主要原理自动恒压供水系统通过检测管道上压力传感器的模拟信号,信号P传给微电脑控制器并与设定值P0进行比较,用比较结果P作为调节参量来改变变频器输出频率f。
因为水泵的转速n及出口压力P均与频率f成正比。
所以,当P<P0时,频率f上升,水泵转速加快,P上升;当P>P0时,频率f下降,水泵转速n变慢,P下降,这样,就使系统压力P始终逼近设定压力P0。
金斗云科技水厂自动化和变频恒压供水系统水是人民生活和国民经济建设中不可或缺的自然资源。
随着工农业生产的进展和人口的增加,城市化建设不断深切,各类高层建筑的拔地而起,人们对水的需求愈来愈多,尤其对供水品质、供水质量及供水安全等方面的要求愈来愈高。
因此,如何提高水厂生产的靠得住性和安全性,实现优质、低耗及高效供水,成了整个行业一路追求的目标。
为此,我公司在维持水质监测行业技术领先的同时,聚集了一批自动化技术、水处置技术、网络技术方面的资深专家,在水厂自动化及恒压供水方面做了大量研究,经连年的实践及经验积累,结合我国制水行业的工艺特点及现状,形成了一整套水厂自动化及恒压供水的解决方案。
1.水厂自动化所谓,即将水质检测技术、水处置控制技术、变频节能技术、综合自动化系统、运算机网络技术与水厂生产进程相结合,实现滤池自动化、投加自动化、泵站自动化、水质检测自动化等全程自动控制及现场数据的信息收集,并通过网络与水厂监控中心连接,实现“集中监控和管理、分散控制、数据共享”,以保证整个水厂的运行协调、一致的操作方式。
其系统框图如下:图1 水厂自动化系统架构图其中:Ø设备层:由现场在线水质监测仪表、泵、阀、流量计、压力计、液位计、鼓风机、搅拌机、加氯机等设备组成。
为受控制对象。
Ø收集控制层:由车间控制中心和车间内分控柜组成,负责在线水质参数的收集传输、现场设备的自动控制,并上报到水厂监控中心。
Ø监控层:由服务器、数据库、工程师站、操作员站、以太网互换机等组成。
接收各个车间控制中心设备运行状态、告警信息,实时显示水厂工艺流程状态,对设备可进行远程控制,同时成立水质特征污染物数据库,对原水处的实光阴谱进行运算,实现水质预警。
水厂自动化建设中,咱们将遵循先进性、实用性、靠得住性、经济性、开放性的原则,知足供水工程生产管理和水处置工艺对自动化控制的要求。
实现水厂生产进程的自动化,和厂内生产调度、行政办公、后勤管理、生产环境监视的网络化和可视化,以适应目前我国政府部门和经济部门正在推行的电子政务和电子商务的政策,将水厂建设成一座具有高度自动化和信息化水平、管理方便的现代化供水企业。
PLC全自动变频恒压供水它主要由水泵、气压罐、智能控制(变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC)系统等组成。
一、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、起动平滑,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。
4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水。
控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。
5、系统根据用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵可节电23%-55%。
6、整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。
7、本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现所需工况,操作简单。
8、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;9、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;10、外部接线简单: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。
11、可靠性:由于控制器已将各种功能模块集成于内部,外部配件少,进一步降低了整个系统出现故障的机会。
12、调试简单方便:丰富而完美的汉字提示。
13、系统功能完善:在设备工作现场,工程人员可根据泵组的实际情况在显示下,随时改变各种控制参数,保证泵组处于最优化的运行状态。
14、控制精度高:控制程序中所有的模拟量均为数码处理。
改良的PID数字控制系统能够避免一般PID死区(对水泵控制而言)所带来的控制误差,使系统的供水压力更加稳定。
15、睡眠功能的最新应用,可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停,间歇型的供水方式,使节电效果更佳。
探讨自动恒压供水系统摘要:本篇探讨的自动恒压供水装置,是用模拟电路控制变频器-和交流接触器,使电机工作,巧妙的实现了控制电动机恒压供水的要求。
该系统是控制三台电机为高楼供水。
模拟电路控制一台变频器带动一台电机变频工作,另外两台电机则通过电路控制交流接触器,使这两台电机可以在工频状态下工作,从而达到恒压供水的目的。
该系统在高楼供水中已经得到了广泛应用,该系统比以往的供水系统具有明显的优点,具有节约能源、成本低廉等优点,颇受用户的欢迎。
关键词:自动恒压供水三泵供水变频调速中图分类号:tv 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2011)01-0111-021、绪论1.1常用供水系统伴着城市发展,以前的供水系统,都存在着很多缺点,高层水箱与传统水塔等旧的供水系统,管网水压不稳,在用水高峰时,上层住户常因水压原因,无法用水。
本篇探讨的自动恒压供水系统,属于目前常用的变频供水系统,它根据水压的大小调节供水电机工作状况,保持恒压供水,此系统节约能源,管网水压比较稳定。
1.2自动恒压供水系统自动恒压供水系统的原理是压力传感器通过管道内的水量检测出水压的大小,输出一个0-5v的电压信号,送至检测与控制电路,通过检测与控制,使变频器和交流接触器组控制三个电机工作,其中检测与控制电路输出0-10v电压信号使变频器输出0-50hz的信号控制一号电机变速工作,交流接触器组则控制二、三号电机工频工作,因为三个电机的工作,改变了水压,从而达到恒压供水的目的。
2、检测与控制电路检测与控制电路是本篇的重点部分,是实现自动恒压供水的重要组成部分。
2.1工作原理压力传感器输入一个0-5v的电压信号,与回路的参考电压值比较,若输入信号小于回路参考电压,则系统送给变频器一个0-10v 的信号,使变频器控制一号电机变频工作,使水压达到稳定值;若压力传感器输入的信号仍小于回路的参考电压,则系统开启交流接触器,使二号电机工频工作,一号电机继续通过变频器的输出频率工作,使水压达到设定值;若在这个状态下,通过压力传感器输入的信号仍小于回路参考电压,系统则开启交流接触器,使三号电机工频工作,二号电机仍工频工作,一号电机通过变频器输出的频率工作,使水压达到设定值;若通过压力传感器输入信号大于回路参考电压,则系统控制变频器使一号电机减速工作,直至水压达到设定值,若压力传感器输入信号还是大于回路参考电压,则系统控制关闭交流接触器,使三号电机停止工作,一号电机继续通过变频器输出频率工作,直至水压达到设定值;若压力传感器输入信号仍大于回路参考电压,系统则控制关闭交流接触器,使二号电机停止工作,一号电机通过变频器输出频率工作,直至水压达到设定值。
恒压供水控制系统
在以前,建筑物最高的地方一般是水塔,把水抽到高塔上,然后往下供水。
这样的供水系统往使系统里面的水压不恒定,而且水塔会引起二次污染。
现在使用恒压供水系统,密闭的水池在地下,主要是急需大量用水的缓冲使用。
恒压供水系统一般由两至三台主泵和一台辅助泵组成,当用水量很少或没有用水时,只开动辅助泵即可;当检测到水压变低,系统自动增加泵或加快抽水速度,满足用水增大的需要;当压力变大或超高时,系统自动减泵或降低抽水速度。
例子中有三台主泵和一台辅助泵,系统电气原理图如图1所示,PLC的配置图如图2所示,PLC的程序分布图如图3所示。
全自动变频恒压供水应用工作原理:根据波义耳定律 , 用外力将有压水充入并贮存在气压罐内 , 气体受到压缩后压力升高 , 利用压缩气体将水送出的一种供水设备。
由气压罐 , 水泵机组 , 控制系统 , 管路系统 . 换气装置 . 进气装置、压力仪表等组成 . 在水泵运行或停止期间间 , 均能自动地连续向用水管网供水。
全自动变频恒压供水技术特点:1、设备全密封运行,不与空气接触,水接触过流部分均为食品级不锈钢材质,杜绝二次污染,保证饮用水的良好水质 ;2、国际先进的水利模型,独特加工制作工艺和外表面处理,提高系统使用效率和使用寿命 ;3、系统结构设计紧凑,安装与维护快捷方便,同时节省设备占地面积,节省大量土建投资 ;4、充分利用管网压力,叠加增压,节省电能,密闭管道运行,避免跑,冒,滴,渗,漏等水资源流失 ;5、通过自主研发的控制模块进行智能化控制,提高系统使用的稳定性,同时可以选配远程监控模块轻松通过新号传输第一时间掌握系统运行情况。
全自动变频恒压供水的运行:无负压给水设备用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。
而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低 ; 用水少而供水多,则压力大。
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。
无负压给水设备恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的。
例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。
又如发生火灾时, 若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。
所以,某些用水区采用恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。
无负压给水设备随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,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 ; 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命 ; 可以消除起动和停机时的水锤效应。
全自动变频调速恒压消防供水设备设备工艺原理一、设备简介全自动变频调速恒压消防供水设备是一种能够自动保证消防水源压力稳定,并能够自动调节供水流量的设备。
该设备采用了变频调速技术,可以根据不同的用水场合灵活调节供水频率和水压。
1.1 设备组成该设备主要由电机、变频器、压力传感器、电控系统等部件组成。
其中,电机是泵的核心部件,变频器负责对电机的速度进行调节,而压力传感器则用于监测供水压力并反馈给控制系统。
电控系统则用于对设备的启停、运行参数进行控制。
1.2 设备特点该设备具有以下特点:•自动调节供水频率和水压,保证消防水源压力稳定;•采用变频调速技术,节能环保;•全自动控制,节省人工管理成本;•适用于不同场合的用水需求。
二、工艺原理全自动变频调速恒压消防供水设备的工艺原理主要是基于变频调速技术和压力反馈控制技术的应用。
2.1 变频调速技术变频调速技术可以将传统的恒速供水所消耗的水和能耗降低30%左右。
在变频器的控制下,将三相电源的频率从标准的50Hz变换到设定的频率,从而改变泵的转速。
当水流量需求低时,设备通过变频器降低泵的转速,从而达到节能的目的。
当水流量需求高时,则提高泵的转速。
2.2 压力反馈控制技术压力反馈控制技术主要是通过安装压力传感器来获取系统的压力值,然后将压力变化数据实时反馈给电控系统,从而控制变频器对电机进行相应的调控。
一旦监测到系统压力低于标准值,则电机会立即加速提高供水压力,若超过标准值,则降低供水压力,从而保证消防供水压力稳定。
三、工艺流程3.1 设备启停该设备启停采用全自动控制,无需人工干预。
当检测到消防自动启动信号或水压偏低时,设备将自动启动。
当达到设定水压或者消防水流量要求时,设备自动停止运行。
3.2 成功启动运行当设备启动正常运行时,电控系统将开始监测变频器产生的频率并将其与压力传感器实时采集的压力数据进行比较,从而对电机的转速进行自适应调整。
在泵运行的同时,设备不断检测水压变化数据,以防止水压降低或水流量不足,同时根据实时反馈的情况,控制电机的转速。
恒压供水设备工作原理
恒压供水设备是一种通过自动调节供水压力以保持恒定的供水压力的设备。
它通常由水泵、控制系统和压力传感器组成。
工作原理如下:当供水设备开始运行时,水泵将水从水源中抽取出来,并提供给供水系统。
在供水管路中安装有压力传感器,用于实时监测供水管路中的压力变化。
控制系统根据压力传感器的反馈信号,不断调节水泵的运行状态,以保持供水管路中的压力恒定。
当压力传感器检测到供水管路中的压力过低时,控制系统会自动启动水泵,增加供水管路中的水压。
反之,当压力传感器检测到供水管路中的压力过高时,控制系统会自动停止水泵,减少供水管路中的水压。
通过不断监测和调节供水管路的压力,恒压供水设备可以确保供水过程中的稳定性和可靠性。
它可以应用于各种供水系统,如建筑物供水系统、农田灌溉系统等,提供持续而稳定的供水服务。
恒压供水系统介绍供水系统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。
变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。
由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。
恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;(5)在线调整PID参数;(6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。
将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。
反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。
系统硬件构成系统采用压力传感器、PLC和三晶变频器作为中心控制装置,实现所需功能。
来源:输配电设备网安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 mA的电流或者是0~10V的电压信号,提供给变频器。
变频器是水泵电机的控制设备,能按照水压恒定需要将0~50 Hz的频率信号供给水泵电机,调整其转速。
三晶变频器功能强大,即预先编置好的参数集,将使用过程中所需设定的参数数量减小到最小,参数的缺省值依应用宏的选择而不同。
系统采用PID控制的应用宏,进行闭环控制。
变频器根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号,利用PID控制宏自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。
系统的其它优点变频恒压供水系统同其它供水方式相比较,除了具有显著的节能效果外,还有以下显而易见的优势:1、恒压供水技术因采用变频器改变电动机电源频率,而达到调节水泵转速改变水泵出口压力,比靠调节阀门的控制水泵出口压力的方式,具有降低管道阻力大大减少截流损失的效能。
恒压供水控制系统组成及性能特点由无负压罐、真空消除器、倒流防止器、变频控制柜、水泵、压力传感器及配套阀门、管线等组成。
工作原理与HBG型基本相同,差别在于用专用的供水控制器代替了变频器自带的供水控制基板。
具有控制能力强,操作方便灵活,可靠性高的特点。
另可根据用户要求,设计分时分压供水。
#关键词#更加适应于中大型及特殊复杂的供水网络系统。
设备主要功能1全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。
2根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。
3有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。
简介是一种新型的清洁卫生、高效节能的供水设备,也被业界称为管网叠压供水设备。
该设备为全封闭式结构,不需要建造任何形式的水池,避免了供水二次污染。
直接将食品卫生等级的不锈钢稳流调节罐作为进水储水缓冲装置直接与自来水管道相连,充分利用自来水管网原有压力能源,在同样供水需求的情况下,无负压变频供水可选择功率较小的水泵及控制设备。
同时在夜间小流量用水情况下利用市政供水水压直接供水而无需启动水泵。
相比传统带水池的供水设备,该设备节约了大量的电能和设备投资,其节能效果可高达50%以上。
运行中,稳流调节罐配备的真空消除器可自动消除设备运行过程中对管网所产生的负压,保证了正常供水的同时设备不会对市政管网其他用户造成影响。
无负压变频供水是目前最高效节能的供水设备,特别适合城镇自来供应较为稳定和充足的场合使用两个特点:1.供水管网压力稳定:设备由微机构成自动闭环控制,能在0.5秒内使变化的压力恢复正常,压力调节精度为设定值的±5%。
2.供水功能全,保险系数高:设备局部出现故障时,能启用应急功能继续供水。
该设备可与市政供水网自动并网运行,并具有双恒压功能,即能满足生活生产用水的正常压力和流量,有能在出现火情时自动转换为高压大流量供水,可一机多用。
无负压变频供水设备变频恒压供水设备应用范围:1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
任务4:全自动恒压供水系统该任务(课题)来自2006年校企合作单位宜兴金燕自动化有限公司和我院合作设计中水处理恒压供水系统。
该系统投入运行后,该企业典型先进可操作项目就成为本课程的教学内容,并且聘该公司负责人周其华工程师担任该项目的现场教学指导教师。
该任务由上位机组态MCGS监控,下位机为PLC,由PLC 采集压力传感器信号,驱动变频器按照要求进行工作。
任务目的:1.全自动恒压供水控制工程的要求2.掌握全自动恒压供水控制工程的动画连接及数据库操作3.掌握全自动恒压供水控制流程的编写及功能调试4.掌握全自动恒压供水控制工程数据处理的方法5.掌握全自动恒压供水设备组态方法6.全自动恒压供水控制工程总体报告(实训报告)1 全自动变频恒压供水电气控制系统介绍虽着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出、一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性和安全性在发生火灾时,能够可靠供水。
对供水系统进行控制,是为了满足用户对流量的需求,所以流量是供水系统的基本控制对象。
但流量的测量比较复杂,考虑到在动态情况下,管道中某一点水压p的大小与供水能力和用水流量之间的平衡情况有关。
如果以安装压力表的位置作为分界点,把压力表之前的流量称为供水流量(Q1 ),压力表之后的流量称为用水流量(Q2 )。
则:如Q1>Q2,则p>0 ;如Q1<Q2,则p<0;如Q1=Q2 ,则p=const。
保持供水系统中某处压力的恒定,也就保证了该处的供水能力和涌水流量的平衡。
恰好满足用户所需要的用水流量,这就是恒压供水系统所要达到的目的。
全自动变频恒压无塔供水系统示意,如图1-1所示:图1-1 全自动变频恒压无塔供水结构示意图在该供水示意图中共装设离心式水泵3台,其扬程、流量、电动机功率等参数由供水主管部门选定,储水池水源由自来水公司的管网供给,在进水管上安装了一只电磁阀,用水位传感器来控制进水电磁阀,它们自动把水注满储水。
电气的的知识全自动供水设施概括及原理
全自动供水设施的概括及原理
简介:
全自动供水设施是把电机变频技术和微机控制
技术应用到供水领域的新一代供水装置。
全自动供水设施分为:全自
动变频供水设施,全自动恒压变频供水设施,全自动无负压供水设施,
全自动无塔供水设施等。
全自动供水设施 ...
全自动供水设施是把电机变频技术和微机控制技术应用到供水领域的
新一代供水装置。
全自动供水设施分为:全自动变频供水设施,全自
动恒压变频供水设施,全自动无负压供水设施,全自动无塔供水设施等。
全自动供水设施是依据用户用水量变化自动调理运转水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。
当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统依据用水量的变化有一台水泵变频调整运转,当用水量增添时管道系统内压力降落,这时压力传感器把检测到的信号传递给微机控制单元,经过微机运转判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加速以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。
当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运转,第二台泵开始变频调整运转,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运转。
在整个运转过程中,一直保持系统恒压不变,使水泵一直工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节俭电能。
任务4:全自动恒压供水系统
该任务(课题)来自2006年校企合作单位宜兴金燕自动化有限公司和我院合作设计中水处理恒压供水系统。
该系统投入运行后,该企业典型先进可操作项目就成为本课程的教学内容,并且聘该公司负责人周其华工程师担任该项目的现场教学指导教师。
该任务由上位机组态MCGS监控,下位机为PLC,由PLC 采集压力传感器信号,驱动变频器按照要求进行工作。
任务目的:
1.全自动恒压供水控制工程的要求
2.掌握全自动恒压供水控制工程的动画连接及数据库操作
3.掌握全自动恒压供水控制流程的编写及功能调试
4.掌握全自动恒压供水控制工程数据处理的方法
5.掌握全自动恒压供水设备组态方法
6.全自动恒压供水控制工程总体报告(实训报告)
1 全自动变频恒压供水电气控制系统介绍
虽着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出、一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水障碍;另一方面要求保证供水的可靠性和安全性在发生火灾时,能够可靠供水。
对供水系统进行控制,是为了满足用户对流量的需求,所以流量是供水系统的基本控制对象。
但流量的测量比较复杂,考虑到在动态情况下,管道中某一点水压p的大小与供水能力和用水流量之间的平衡情况有关。
如果以安装压力表的位置作为分界点,把压力表之前的流量称为供水流量(Q1 ),压力表之后的流量称为用水流量(Q2 )。
则:如Q1>Q2,则p>0 ;如Q1<Q2,则p<0;如Q1=Q2 ,则p=const。
保持供水系统中某处压力的恒定,也就保证了该处的供水能力和涌水流量的平衡。
恰好满足用户所需要的用水流量,这就是恒压供水系统所要达到的目的。
全自动变频恒压无塔供水系统示意,如图1-1所示:
图1-1 全自动变频恒压无塔供水结构示意图
在该供水示意图中共装设离心式水泵3台,其扬程、流量、电动机功率等参数由供水主管部门选定,储水池水源由自来水公司的管网供给,在进水管上安装了一只电磁阀,用水位传感器来控制进水电磁阀,它们自动把水注满储水。
另一只管通过逆止阀与该小区供水总管相接。
生活用水和消防用水共用三台泵,平时关闭消防管网,三台水泵通过安装在出水管网上的压力传感器检测生活用水的多少,控制三台水泵的运行状态,使生活供水在恒压状态下进行。
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。
然后,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,主要完成恒压供水系统的电气控制电路和PLC控制程序的设计并用MCGS软件对其进行仿真。
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PLC控制变频控制恒压供水的技术优势,同时有效的节省了资金。
2 设计思想
通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号变成4-20mA的标准信号送入显示控制器端口,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控制切换器进行加减泵。
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。
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。
图2-1是全自动变频恒压无塔供水控制系统框图。
图2-1是全自动变频恒压无塔供水控制系统
该系统采用的是三菱可编程控制器FX1N-40MR-001, I/0点数为40点,PLC编程采用三菱FX-PCS/WIN-E/C编程软件包,该软件包专门开发用于为FX系列PLC生成程序。
该系统使用WINDOWS操作系统,这对于调试操作和维护操作来说,可以提高工作效率。
可进行在线连接和调试,并能实现梯形图与语句表的相互转换。
FX1N-2AD模拟量输入模块,FX1N-2DA模拟量输出模块(两个模块软件PID调节时选用)。
RS232接口用以PLC与计算机连接。
传感器采用P30N-E22R压力传感器输出4-20MA电流信号;L30M2-20C22B22投入式液位传感器输出
4-20MA电流信号。
两种传感都是基于陶瓷电容技术,当液位(或压力)增加时,加在陶瓷电容上的压力增大,使得电容值增大,电容值正比于液位(或压力)高低。
该传感器过载能力强,稳定性好,抗干扰能力强。
变频器采用三菱FR-A540通用变频器,该产品具有过流,过压,欠压,瞬时停电,制动晶体报警,失速防止, PLC错误等多种保护。
变频器基本参数设置如下,其余参数请参考三菱变频调速器FR-A540使用手册根据
现场条件设置。
Pr.0( 3% ), Pr.1 (15Hz ), Pr.2 (50Hz ),Pr.7 (10s)
Pr.8 (10s)。
3 系统运行方式
该系统设计有手动和自动及消防三种运行方式:
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#泵的变频、工频运行及启停。
该方式主要检修变频器故障时用。
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,同时显示控制器接受自压力传感器的标准信号,进行PID运算与给定压力参数进行比较,如压力不够,变频器(PLC将经运算后的信号转给变频器或显示控制器将经运算后的信号转给变频器)频率上升到50Hz,1#泵由变频切换为工频,启动2#变频,变频器频率逐渐上升至给定值,加泵依次类推;如用水量减小,从先启的泵开始减,同时经PID调节使系统平稳运行。
若有电源瞬时停电的情况,则系统停机;待电源恢复正常后,系统自动恢复运行,然后按自动运行方式启动1#泵变频运行,直至在给定水压值上稳定运行。
变频自动功能是该系统最基本功能,系统自动完成对多台泵软启动、停止、循环变频的全部操作过程。
消防运行:1#.2#.3#水泵均投入运行,不受SA1档位和水压高低的限制,直到再次旋动“消防”按钮。
按下电控门上的红色“消防”蘑菇形自锁按钮SB10后.红色消防指示灯HL20亮,1#.2#.3#水泵均投入运行,不受SA1档位和水压高低的限制,直到再次旋动“消防”按钮,解除自锁状态为止HL20熄灭,供水系统恢复正常的运行状态。
通常情况下深夜时段用水量很小,而此时城镇供水管网的压力较高,在这种情况下可以将水泵全部停止,公共供水管道通过另外一支管的逆止阀接通该小区供水总管直接供水,当控制柜遇到突然停电时也是如此,对提高小区供水可靠性有所帮助。
4 自动控制方式流程图
用软件实现PID整定的自动控制方式,其流程图如下4-1:
图4-1 PID控制流程图
5PLC控制电路图接线端子表
6 MCGS监控系统设计
用MCGS组态软件制作界面显示电动机运行情况及变频器当前的运行频率,并可以上位机设定各项参数,参考界面如下。
PLC与变频器的连接采用RS422接口,与上位机连接采用RS232接口,通信接口数量不够时可扩展。
图6-1 全自动变频恒压供水系统参考图
本实训项目共4页,请核对实训项目页数,请写上班级、姓名等信息,否则实训项目无效。
一、项目任务:全自动变频恒压供水系统
二、任务内容
1、界面设计要求
界面参考图如上图所示,实训学生也可以根据下面提出的要求,自行设计界面及动画效果。
1)用MCGS组态软件制作界面显示电动机运行情况及变频器当前的运行频率,并可以上
位机设定各项参数。
2)PLC与变频器的连接采用RS422接口,与上位机连接采用RS232接口,通信接口数量
不够时可扩展。
3)设计报警记录,进行用户权限分配及工程密码设定。
2、控制要求
在该供水系统中共装设离心式水泵3台,其扬程、流量、电动机功率等参数由供水主管部门选定,储水池水源由自来水公司的管网供给,在进水管上安装了一只电磁阀,用水位传感器来控制进水电磁阀,它们自动把水注满储水。
另一只管通过逆止阀与该小区供水总管相接。
生活用水和消防用水共用三台泵,平时关闭消防管网,三台水泵通过安装在出水管网上的压力传感器检测生活用水的多少,控制三台水泵的运行状态,使生活供水在恒压状态下进行。
三、任务要求:
1、每个学生应先在计算机的E盘根目录下考核专用文件夹,名称为MCGS+计算机号+班级
名称+
学生名称,例如MCGS/A1/纺电0631/王一凡,需将自己设计的数据库文件存储在该文件夹。
2、任务时间:120分钟
四、任务所需工具及材料清单
五、输入输出变量设定
六、任务步骤
任务计划表
七、调试过程
调试过程表
八、评分表。