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恒压供水控制系统的设计.
恒压供水控制系统的设计
P恒压供水控制系统的设计BR摘nbsp; 要BR本设计介绍一种利用变频器、PLC、PID进行控制的恒压供水系统。该系统能够根据压力传感器反馈的压力值的变化自动调节供水系统水泵的数量和转速,使整个系统始终保持管网的最佳状态。本设计介绍了系统的控制原理及硬件电路。BR恒压供水控制系统的基本控制策略:压力传感器测得的压力信号送至PLC中,系统设定的给水压力值与压力传感器反馈的管网压力实际值进行比较,其差值输入PID调节器运算处理后,输出模拟信号与变频器的频率范围10~50Hz进行比较。当PID的运算结果大于50Hz时,则管网的压力值不够,由PLC对水泵组实施加泵操作;当PID的运算结果小于10Hz时,由PLC对水泵组实施减泵操作;当PID的运算结果在10~50Hz之间时,由PLC给定频率送给变频器继续运行。自始至终保持管网的压力在一个恒定的范围。BR通过本设计可以掌握变频器的运行方式、工作原理以及可编程控制器的应用。BR关键词: 变频器;恒压供水系统;PID;PLCBRnbsp;随着变频器市场的不断扩大,如何进一步提高变频器的易操作性,使普通的技术人员甚至非技术人员也能很快掌握变频器的使用技术已经成为厂家必须考虑的问题。因为只有容易操作的产品才能够不断获得新的用户,并进一步扩大市场,所以今后的新型变频器将更加容易操作。BR随着半导体技术的发展和电力电子技术的发展,变频器中所使用的各种元器件的寿命和可靠性都在不断提高,这些都将使变频器本身的寿命和可靠性进一步增加。近年来,人们对环境问题非常重视,并因此而出现了“绿色产品”的名称。因此,对于变频器来说,也必须考虑其对周围环境的影响。BR在变频器推广应用的初期,噪声问题曾经是一个比较大的问题。随着IGBT的低噪声变频器的出现,这个问题已经基本上得到了解决。但是,随着噪声问题的解决,人们的目光又转向了变频器对周围环境的其它影响并在不断探索新的解决办法。例如,对于采用了二极管整流电路和电压形PWM逆变电路的变频器来说,变频器本身造成的高次谐波将给电源电压和电流带来畸变,并影响接于同一电源的其它设备。但是,通过在变频器中采用PWM整流电路,就可以基本上解决这个问题。虽然因为价格和控制技术等方面的原因目前采用PWM整流电路的变频器尚未得到推广,但是,随着变频器技术的发展和人们对环境问题的重视,不断减少变频器对环境的影响直至推出真正的无公害变频器也已经成为大势所趋。/P
P2.1.3变频器的基本构成和工作原理BR变频器的发展已有数十年的历史,在变频器的发展过程中也曾出现过多种类型的变频器,但是目前成为市场主流的变频器基本上有着图2.1所示的基本结构。/P
P目nbsp; 录/P
P1引言nbsp;1BR1.1课题选题的背景nbsp;1BR1.2恒压供水的基本概述nbsp;1BR1.2.1变频调速恒压供水控制系统的主要特点:nbsp;1BR1.2.2本设计的主要工作nbsp;2BR2.6变频器与可编程控制器简介nbsp;2BR2.1变频器简介nbsp;2BR2.1.1变频器调速控制系统的优势nbsp;2BR2.1.2变频器技术的发展动向nbsp;4BR2.1.3变频器的基本构成和工作原理nbsp;5BR2.1.4变频器内部电路的基本功能nbsp;5BR2.1.5逆变电路基本工作原理nbsp;7BR2.1.6变频器的种类nbsp;8BR2.2可编程控制器结构及工作原理nbsp;14BR2.2.1概述nbsp;14BR2.2.2可编程控制器结构nbsp;15BR2.2.3可编程控制器的性能指标nbsp;15BR2.2.3可编程控制器的主要功能nbsp;18BR3硬件设计nbsp;19BR3.1两种恒压供水主体方案的比较nbsp;19BR3.1.1针对变频器拖动水泵的控制nbsp;19BR3.1.2针对变频器的选择nbsp;20BR3.2所选恒压供水设计的基本方案nbsp;20BR3.3本设计的设备选型以及参数的设置nbsp;20BR3.4恒压供水系统的变频器控制电路nbsp;21BR4软件设计nbsp;23BR4.1系统的控制主电路nbsp;23BR4.2系统程序设计控制流程(自动)nbsp;25BR4.2.1加泵自动控制流程nbsp;25BR4.2.2减泵自动控制流程nbsp;27BR4.2.3稳定运行方式nbsp;29BR4.3系统程序设计控制流程(手动)nbsp;29BR4.4系统程序设计梯形图nbsp;31BR结nbsp; 论nbsp;43BR参考文献nbsp;44BR致 谢nbsp;45BR声nbsp; 明nbsp;46/P
P2.1变频器简介BR2.1.1变频器调速控制系统的优势BR与传统的交流拖动系统相比,利用
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