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      工業觸摸屏

      基于PLC和觸摸屏控制的變頻恒壓供水系統

      發布日期:2022-10-09 點擊率:97

                         1  引言


          隨著3C技術(計算機、通信、控制)和變頻技術的不斷發展,在居民小區生活用水、工業用水、各類自來水廠、大型廠礦和消防用水等供水系統中,原來均是采用水塔、高位水箱等設備,這些設備不但占地廣、投資大,而且越來越不能滿足現代化的供水要求。另一方面,采用傳統的方法很難保證供水的實時性,并且由于水泵是采用最大供水量設計的,由于用水高峰時間短,很容易造成能源的浪費以及由于管網壓力過大而引起的管網損壞。本文以永城煤電集團水廠的控制系統為例,介紹一種基于PLC和觸摸屏控制的恒壓供水系統。

      2  系統簡介

          永城煤電集團水廠變頻恒壓供水系統由PLC控制器、兩臺變頻調速器、軟啟動器、觸摸屏顯示器、交流接觸器、熱繼電器、壓力變送器、水位變送器、流量變送器等其他電控設備以及4臺75kW水泵和一臺45kW的小水泵組成,如圖1所示。


       

      圖 1     恒壓供水系統圖



          在供水系統的蓄水池中安裝水位變送器,在總出水管安裝壓力變送器和流量變送器,檢測出水位、壓力和流量,轉換成4~20mA的信號,輸入到PLC 的模擬量輸入模塊,將檢測到的壓力信號和通過觸摸屏設置的壓力經過PID運算,通過控制變頻器的輸出頻率來調整水泵電機的轉速,以達到保持水壓的恒定;同時通過水位檢測,根據水位的高低來開啟水源井的多少和調節反滲透系統的產水能力。同時,在觸摸屏顯示器上可以顯示各個電機的電流、頻率、水位、水壓、工頻和變頻運行的時間以及各泵的運行狀態。系統信息還可以通過企業的Intranet網發布到網絡上,通過網絡進行系統的遠程診斷和控制。

      3  控制對象

          根據永城煤電集團水廠供水系統現場的實時情況,控制水廠現場設備(泵、閥門等)的開、關、停、運行;電磁閥的開啟、關閉;各水源井的開啟、停止;變頻器的啟動/停止,以實現水廠恒壓供水的自動控制。

      4  系統工作原理

      該系統具有手動和自動兩種運行方式:

      4.1 手動運行方式
        
          選擇手動運行方式時,根據需要,通過按啟動和停止按鈕,來控制各水泵。這種方式只在系統出現故障時使用。

      4.2自動運行方式

      (1) 啟動程序
          在自動運行時,首先檢測5臺泵是否有泵出現故障,如果1#泵出現故障,則通過觸摸屏在線修改該水泵的狀態,把1#泵設為故障狀態,則系統啟動時,自動不啟動1#泵。其次檢測蓄水池水位,如果符合要求,1#泵也無故障,開始啟動真空泵抽真空,如果滿足要求,則1#泵變頻交流接觸器吸合,電機和變頻器連通,同時打開1#泵的電磁閥,通過檢測壓力的大小,PLC經過PID運算,此時變頻器的輸出頻率從0Hz開始上升,如果壓力不夠,則上升到50Hz,延時后,通過軟啟動器,將1#泵切換到工頻,再啟動2#泵,依次類推,直到出水壓力達到設定壓力。

      (2) 水泵切換程序
          根據流量傳感器檢測到的流量的大小,如果出水量減少,出水壓力過大,則PLC控制變頻器的輸出頻率,減少出水量來穩定出水壓力。如果變頻器的輸出頻率在20Hz,此時PLC開始計時,如果出水壓力降低,則放棄計時;如果出水壓力一直高于設定壓力,到一定時間后,則根據先投先停的原則,PLC將先關閉正在運行的投入時間最長的泵的電磁閥,再關閉該泵,直到出水壓力達到設定值。

      (3) 啟動小功率泵
          對于永城煤電公司居民生活用水來說,其屬于用水時段性很強的系統,因此在5臺水泵中,1#—4#泵為75kW,5#泵為45kW。因此,當在用水低谷時,一臺45kW的小功率泵就足可以保持供水壓力,此時,就可以通過變頻運行5#小功率泵,使其工作在低頻狀態,就可以維持供水系統的水壓穩定。

      (4) 遠程控制和故障診斷
          該控制系統通過PLC的通訊模塊CP340向設在局后勤處的上位機發送信息,兩者之間通訊采用RS-485方式。當在上位機上發現有故障如蓄水池水位過低時,可以通知多開啟水源井和反滲透裝置,以提高蓄水池水位,防止因水位過低造成的水泵干抽現象。由于系統的上位機可以進行網絡發布,當出現故障,而現場人員無法解決時,通過遠程診斷功能,由廠家幫助處理。

      5  控制系統硬件配置及軟件編程

      5.1 硬件配置
        
      (1) PLC的配置
          可編程控制器采用SIEMENS的S7—300系列CPU-314主機,1個電源模塊,2個32位I/O模塊,2個16位輸出模塊,2個12位AD模塊,1個12位DA模塊和一個CP340模塊。CP340和上位機之間通過RS-485進行通信。

      (2) 觸摸屏
          可以方面的通過串行通訊與編程器通信,也可以和PLC通過MPI網進行通信。通過觸摸屏可以實時顯示電機電流、管網壓力、水位、流量、各水源井工作情況以及各種故障信息;還可以通過觸摸屏對PLC進行在線控制。

      (3) 變頻器及控制方式選擇
          在本系統中,根據冗余設計原則,采用2個三菱專用供水變頻器,以在發生故障時相互備用。由PLC開關量輸出控制變頻器的啟動/停止。

      5.2 軟件編程
        
      (1) PLC編程
          PLC從軟件配置上有系統程序和用戶程序。系統程序裝配在CPU模塊上隨硬件的產品而來。用戶程序是編程器編好程序后輸入到可編程序控制器的存儲模塊,程序是采用塊式結構形式,共有5種形式:組織塊(0B)、程序塊(PB)、功能塊(FB)、數據塊(DB)、順序塊(SB)(本系統未用)。因此,在PLC軟件中使各種功能的程序模塊通過主程序有機的結合起來。故PLC程序主要解決現場各泵的啟動程序、切換程序、啟動小功率泵;模擬量的處理;與上位機和觸摸屏通信數據的處理功能等。

      (2) 上位機程序
          上位機使用VB編寫通信程序和建立數據庫。通信程序發出的命令幀格式要完全符合SIEMENS公司PLC的RS-485通信協議;對PLC發回的響應幀,上位機必須進行拆裝、識別,才能正確的分離出交換數據和有用的狀態信息。

      (3) 觸摸屏程序
          觸摸屏程序主要有主畫面、參數設置、供電回路、反滲透、實時曲線、報表統計、故障維護等畫面組成,其結構如圖2所示。 


       

      圖2     觸摸屏程序結構



      5  結束語

          在供水系統中采用基于PLC與觸摸屏控制的變頻恒壓供水系統,可以根據實際需要水壓的變化自動調節水泵的轉速或加減速,實現恒壓供水,降低能耗; 還可以延長主泵電機的使用壽命。由于采用了雙變頻器,在一臺變頻器出現故障時,系統可以自動的切換到另一臺變頻器,基本可以保持不間斷的恒壓供水,具有一定的先進性。

          目前,該系統在永城煤電集團水廠經過一年多的運行后,運行狀況良好,達到了預期的設計要求,節能效果顯著,受到了用戶的好評,具有很好的應用前景。

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