泵水塔供水水泵毕业论文

1.单水泵变频恒压供水系统论文

1 引言 供水系统在人们生活和工业应用当中是必不可少的。

随着人们生活水平的提高和现代工业的发展,人们对供水系统的质量和可靠性的要求越来越高。变频恒压供水系统能够很好的满足现代供水系统的要求。

在变频恒压供水系统出现以前,有以下供水方式:(1) 单台恒定转速泵的供水系统 这种供水方式是水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户,严重影响了城市公用水管管网压力的稳定,水泵整日不停运转。这种系统简单、造价最低,但耗电严重,水压不稳,供水质量极差。

(2) 恒定转速泵加水塔(或高位水箱)的供水系统 这种供水方式是由水泵先向水塔供水,再由水塔向用户供水。水塔注满水后水泵停止工作,水塔水位低于某一高度时水泵启动,水泵处于断续工作状态中。

这种方式比前一种省电,供水压力比较稳定,但基建设备投资大,占地面积大,水压不可调,供水质量差。(3)恒定转速泵加气压罐的供水系统 这种供水方式是利用封闭的气压罐代替水塔蓄水,通过检测罐内压力来控制水泵的开与停。

当罐中压力降到压力下限时,水泵启动;当罐中压力升到压力上限时,水泵停止。这种方式,设备的成本比水塔要低很多。

但是电机起动频繁,易造成电机的损坏,能耗大。变频恒压供水系统不仅克服了过去供水系统的缺点,而且有其自身的优点。

此系统采用了先进的s7-200plc和变频器mm440,s7-200具有低廉的价格和强大的指令,可以满足多种多样的小规模的控制要求,变频器mm440具有很高的运行可靠性、功能的多样性和全面而完善的控制功能。这种供水方式不仅提高了供水系统的稳定性和可靠性,而且实现水泵的无级调速,使供水压力能够跟踪系统所需水压,提高了供水质量。

同时变频器对水泵采取软启动,启动时冲击电流很小,启动能耗小。2 供水系统的基本特性 供水系统的基本特性是水泵在某一转速下扬程h与流量q之间的关系曲线f (q),前提是供水系统管路中的阀门开度不变。

扬程特性所反映的是扬程h与用水流量q之间的关系。由图1的扬程特性表明,流量q越大,扬程h越小。

在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量q的大小主要取决于用户的用水情况。管阻特性是以水泵的转速不变为前提,阀门在某一开度下,扬程h与流量q之间的关系h=f (q)。

管阻特性反映了水泵转动的能量用来克服水泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图1可知,在同一阀门开度下,扬程h越大,流量q也越大,流量q的大小反映了系统的供水能力。

扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的平衡工作点,如图1中a点。在这一点,用户的用水流量和供水系统的供水流量达到平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。

当用水流量和供水流量达到平衡时,扬程ha稳定,供水系统的压力也保持恒定。图1 供水系统的基本特性3 变频恒压供水系统的构成及工作原理3.1 系统的构成 变频恒压供水系统采用西门子的s7-200 plc作为控制器,变频器mm440是频率调节器,交流接触器和电动机作为执行机构,压力传感器作为控制的反馈元件。

s7-200 plc选用内部控制模块cpu224,模拟量2路输入通用模块、模拟量2路输出通用模块和pid模块。cpu224有14路输入/10路输出,对于小型的控制系统而言够用。

pid模块使用方便,在软件中只需要配置pid的每个参数。三相交流电与mm440的电源输入口连接,经过变频器变频后的交流电接异步电动机,异步电动机带动水泵转动。

s7-200数字输出口输出控制信号到交流接触器,交流接触器两端连接的是工频或变频的三相交流电,主要起接通或断开三相交流电与异步电动机。s7-200的模拟输出口输出控制电压信号给mm440的模拟电压输入口ain1+和ain1-,该控制电压主要调节交流电的频率。

压力传感器从供水网络中反馈压力信号,压力信号经过滤波放大后输入给s7-200的模拟输入口。系统的结构如图2所示。

图2 变频恒压供水系统的总体框图3.2 系统的工作原理 变频恒压供水系统是由三相异步电动机带动水泵旋转来供水,通过变频器调节输入交流电的频率而调节异步电动机的转速,从而改变水泵的出水流量来调节供水系统的压力。因此,供水系统变频的实质是三相异步电动机的变频调速,通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。

异步电机的转速为:其中: n0为异步电机同步转速;n为异步电机转子转速;f为异步电机的定子输入交流电的频率;s为异步电机的转差率;p为异步电机的极对数。由上式可知,当异步电机的极对数p不变时,电机转子转速n与定子输入交流电频率f成正比。

当系统启动,运行在自动模式时,此时手动模式无效。系统按照给定的水压进行设定,plc根据给定的水压自动调节交流电的频率,精确跟踪给定的供水压力。

在用水量高峰时期,系统的用水量猛增,扬程降低,供水量不足,供水水压下降,1#电机输入交流电的频率会升高,以提高供水水压。当交流电的频率达到最大频率,供水水压仍然小于设定的水压时,1#电机会自动切换到工频状态下,同时2#电机启动并工作在变频状态。

2.单水泵变频恒压供水系统论文

1 引言 供水系统在人们生活和工业应用当中是必不可少的。

随着人们生活水平的提高和现代工业的发展,人们对供水系统的质量和可靠性的要求越来越高。变频恒压供水系统能够很好的满足现代供水系统的要求。

在变频恒压供水系统出现以前,有以下供水方式:(1) 单台恒定转速泵的供水系统这种供水方式是水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户,严重影响了城市公用水管管网压力的稳定,水泵整日不停运转。这种系统简单、造价最低,但耗电严重,水压不稳,供水质量极差。

(2) 恒定转速泵加水塔(或高位水箱)的供水系统这种供水方式是由水泵先向水塔供水,再由水塔向用户供水。水塔注满水后水泵停止工作,水塔水位低于某一高度时水泵启动,水泵处于断续工作状态中。

这种方式比前一种省电,供水压力比较稳定,但基建设备投资大,占地面积大,水压不可调,供水质量差。(3)恒定转速泵加气压罐的供水系统这种供水方式是利用封闭的气压罐代替水塔蓄水,通过检测罐内压力来控制水泵的开与停。

当罐中压力降到压力下限时,水泵启动;当罐中压力升到压力上限时,水泵停止。这种方式,设备的成本比水塔要低很多。

但是电机起动频繁,易造成电机的损坏,能耗大。变频恒压供水系统不仅克服了过去供水系统的缺点,而且有其自身的优点。

此系统采用了先进的s7-200plc和变频器mm440,s7-200具有低廉的价格和强大的指令,可以满足多种多样的小规模的控制要求,变频器mm440具有很高的运行可靠性、功能的多样性和全面而完善的控制功能。这种供水方式不仅提高了供水系统的稳定性和可靠性,而且实现水泵的无级调速,使供水压力能够跟踪系统所需水压,提高了供水质量。

同时变频器对水泵采取软启动,启动时冲击电流很小,启动能耗小。2 供水系统的基本特性供水系统的基本特性是水泵在某一转速下扬程h与流量q之间的关系曲线f (q),前提是供水系统管路中的阀门开度不变。

扬程特性所反映的是扬程h与用水流量q之间的关系。由图1的扬程特性表明,流量q越大,扬程h越小。

在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量q的大小主要取决于用户的用水情况。管阻特性是以水泵的转速不变为前提,阀门在某一开度下,扬程h与流量q之间的关系h=f (q)。

管阻特性反映了水泵转动的能量用来克服水泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图1可知,在同一阀门开度下,扬程h越大,流量q也越大,流量q的大小反映了系统的供水能力。

扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的平衡工作点,如图1中a点。在这一点,用户的用水流量和供水系统的供水流量达到平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。

当用水流量和供水流量达到平衡时,扬程ha稳定,供水系统的压力也保持恒定。图1 供水系统的基本特性3 变频恒压供水系统的构成及工作原理3.1 系统的构成变频恒压供水系统采用西门子的s7-200 plc作为控制器,变频器mm440是频率调节器,交流接触器和电动机作为执行机构,压力传感器作为控制的反馈元件。

s7-200 plc选用内部控制模块cpu224,模拟量2路输入通用模块、模拟量2路输出通用模块和pid模块。cpu224有14路输入/10路输出,对于小型的控制系统而言够用。

pid模块使用方便,在软件中只需要配置pid的每个参数。三相交流电与mm440的电源输入口连接,经过变频器变频后的交流电接异步电动机,异步电动机带动水泵转动。

s7-200数字输出口输出控制信号到交流接触器,交流接触器两端连接的是工频或变频的三相交流电,主要起接通或断开三相交流电与异步电动机。s7-200的模拟输出口输出控制电压信号给mm440的模拟电压输入口ain1+和ain1-,该控制电压主要调节交流电的频率。

压力传感器从供水网络中反馈压力信号,压力信号经过滤波放大后输入给s7-200的模拟输入口。系统的结构如图2所示。

图2 变频恒压供水系统的总体框图3.2 系统的工作原理变频恒压供水系统是由三相异步电动机带动水泵旋转来供水,通过变频器调节输入交流电的频率而调节异步电动机的转速,从而改变水泵的出水流量来调节供水系统的压力。因此,供水系统变频的实质是三相异步电动机的变频调速,通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。

异步电机的转速为:其中: n0为异步电机同步转速;n为异步电机转子转速;f为异步电机的定子输入交流电的频率;s为异步电机的转差率;p为异步电机的极对数。由上式可知,当异步电机的极对数p不变时,电机转子转速n与定子输入交流电频率f成正比。

当系统启动,运行在自动模式时,此时手动模式无效。系统按照给定的水压进行设定,plc根据给定的水压自动调节交流电的频率,精确跟踪给定的供水压力。

在用水量高峰时期,系统的用水量猛增,扬程降低,供水量不足,供水水压下降,1#电机输入交流电的频率会升高,以提高供水水压。当交流电的频率达到最大频率,供水水压仍然小于设定的水压时,1#电机会自动切换到工频状态下,同时2#电机启动并工作在。

3.急求PLC水塔水位控制的毕业论文

智能水位控制系统毕业设计 一、水位智能检测系统设计原理 实验证明,纯净水几乎是不导电的,但自然界存在的以及人们日常使用的水都会含有一定的Mg2+、Ca2+等离子,它们的存在使水导电。

本控制装置就是利用水的导电性完成的。 如图1所示,虚线表示允许水位变化的上下限。

在正常情况下,应保持水位在虚线范围之内。为此,在水塔的不同高度安装了3根金属棒,以感知水位变化情况。

图1 水位检测原理图 其中B棒处于下限水位,C棒处于上限水位,A棒接+5V电源,B棒、C棒各通过一个电阻与地相连。 水塔由电机带动水泵供水,单片机控制电机转动以达到对水位控制之目的。

供水时,水位上升。当达到上限时,由于水的导电作用,B、C棒连通+5V。

因此,b、c两端均为1状态,这时应停止电机和水泵工作,不再给水塔供水。 当水位降到下限时,B、C棒都不能与A棒导电,因此,b、c两端均为0状态。

这时应启动电机,带动水泵工作,给水塔供水。 当水位处于上下限之间时,B棒与A棒导通,b端为1状态。

C端为0状态。这时,无论是电机已在带动水泵给水塔加水,水位在不断上升;或者是电机没有工作,用水使水位在不断下降。

都应继续维持原有的工作状态。 二、基于单片机控制的水塔水位控制系统 1单片机控制电路 水塔水位控制的电路如图2所示。

2前向通道设计 图2 水塔水位控制电路 由于所采用的信号是频率随水位变化而变的脉冲信号(开关量),因此电路设计中省去了A/D转换部分,这不仅降低了硬件电路的成本,而且由于采用数字脉冲信号通信,提高了系统的抗干扰能力、稳定性和精度。 输入的可变脉冲信号送到8031的P10和P11脚电平,当接收到信号时,输入脉冲使其输出高电平,而无信号输入时,无触发脉冲,此时翻转为低电平。

程序控制8031周期性地对P11和P10脚电平进行采样,达到控制的目的。 3.微机控制数据处理部分 在电路设计中,充分利用8031已有端口的作用,同时也考虑扩展,做到尽可能节省元件,不仅可降低成本,而且提高可靠性。

(1)使用8031单片机。水塔水位控制的电路如图3—1。

接受电路得到的是频率随水位变化的调频脉冲,它反映了贮水池水位的高度,对其进行信号处理,便能实现对水位的控制及故障报警等功能。要完成此一工作, 最佳的选择是采用微机控制,实验中是以MCS—51系列弹片机8031作CPU。

对接受的信号进行数据处理,完成相应的水位控制、故障报警等功能。8031芯片的内部结构框图见图3所示。

由图3可大致看到:它含运算器、控制器、片内存储器、4个I/O接口、串行接口定时器/计数器、中断系统、振荡器等功能部件。图中SP是堆栈指针寄存器,栈区占用了片内RAM的部分单元;未见通用寄存器(工作寄存器),因单片机片内有存储器,与访问工作寄存器一样方便,所以就把一定数量的片内RAM 字节划作工作寄存器区;PSW 是程序状态字寄存器,简称程序状态字,相当于其他计算机的标志寄存器;DPTR是数据指针寄存器,在访问片外ROM、片外RAM、甚至扩展I/O接口时特别有用;B寄存器又称乘法寄存器,它与累加器A协同 工作,可进行乘法操作和除法操作。

实验中8031时钟频率为6MHz。由于8031没有内部ROM,因此需外扩展程序存储器。

本系统采用2732EPROM扩展4K程序存储器,对应地址空间为0000H~0FFFH。 (2)74LS373作为地址锁存器。

74LS373片内是8个输出带三态门的D锁存器,其结构示意图见图4所示。当使能端G呈高点平时锁存器中的内容可更新,而在返回低电平瞬间实现锁存。

如此时芯片的输出控制端为低,也即输出三态门打开,锁存器中的地址信息便可经由三态门输出。除74LS373外,84LS273、8282、8212等芯片也可用作地址锁存器,但使用时接法稍有不同,由于接线稍繁、多用硬件和价格稍贵,故不如74LS373用的普遍。

图3 8031芯片内部结构框图 (3)两个水位信号由P10和P11输入,这两个信号共有四种组合状态。如表3—1所示。

其中第三种组合(b=1、c=0)正常情况下是不能发生的,但在设计中还是应该考虑到,并作为一种故障状态。 表3-1 水位信号状态表 C(P11) B(P10) 操作 0 0 电机运转 0 1 维持原状 1 0 故障报警 1 1 电机停转 (4)控制信号由P12端输出,去控制电机。

为了提高控制的可靠性,使用了光电耦合。 4.报警电路 本系统采用发光二极管,当控制电路出现故障状态时,P13置零,发光二极管导通,发光报警。

5.软件设计 一个应用系统,要完成各项功能,首先必须有较完善的硬件作保证。同时还必须得到相应设计合理的软件的支持,尤其是微机应用高速发展的今天,许多由硬件完成的工作,都可通过软件编程而代替。

甚至有些必须采用很复杂的硬件电路才能完成的工作,用软件编程有时会变得很简单,如数字滤波,信号处理等。因此充分利用其内部丰富的硬件资源和软件资源,采用MCS—51汇编语言和结构化程序设计方法进行软件编程。

这个系统程序由主控程序、延时子程序组成。其中主控程序是核心。

由它控制着整个系统程序的运行和跳转。流程图如图5所示。

包括系统初始化,数据处理,故障报警等。 电路具体工作情况如下。

4.基于wincc水塔水位控制论文

基于PLC的水塔水位控制设计 摘要:为了达到节能的目的,提高供水系统的质量,考虑采用可编程序控制器、继电器和传感器技 术,设计出一套实用水位控制方案。

方案在硬件基础上配合软件实现了低警戒水位报警、并 可切换手动/自动两种工作方式。关键词:水位调控;手动/自动控制;可编程控制器;继电器 0引言 在一般住宅或大楼顶楼常设置水塔或水箱以提供充 足的水压供用户使用,另备有地下水槽储存自来水公司 提供的水源并给顶楼水塔进水使用。

由于当前可编程序 控制器(PLC)技术已日趋成熟,因而考虑利用它来实 现水塔/水箱供水控制。1水位调控原理 水塔/水箱中水位调控原理可参考图1。

水位闭环调 节原理是:通过在水塔中三个液压传感器SL1~SL3,将 水位值信号送入PLC,从而通过水泵开关对水塔中水位进行自动控 制。图中还 有一液压传 感器SL0为 下水箱缺水 报警开关,当下水箱液 位低于SL0 时意味着水泵进水口缺水,此时应自动切断电源并报警。

当PLC出 现故障时,还有一套手动控制来进行对水塔水位控制。手动控制采用继电器、接触器等元件来实现[1]。

2供水的两套控制方案—手动/自动运行方式2.1手动运行方式 手动方式是利用继电器、接触器控制,可以在环境比较恶劣条件下继续工作,自动方式是利用PLC来控 制。手动和自动的切换可专门设计一个转换开关KK在 控制台上。

手动运行方式—由交流接触器来控制两台水泵手动 运行。当换项开关KK打到手动时,按下起动钮SB1,M1泵运行向水塔注水,由于设置了顺序开启和逆序关 闭,在M1泵没有开起情况下,M2泵不能起动运行,而 在两个水泵同时运行时,M2泵在没有停止情况下,M1 泵不能停止。

现在M1泵运行时,按下起动钮SB2,M2 泵运行向水塔注水。当水箱水位低于SL3时,电机M1、M2同时工作,且电磁阀YV打开进水。

当液位上升至 SL2时,电机M2先停止工作,YV相应停止工作,电机 M1继续工作。液位上升至SL1时,M1最终也停止。

当 用户用水使上水箱放水,同时液位随之下降。当液位又 低于SL1时M1起动工作,如用户用水量较大,下水量 大于上水量,使液位继续下降至SL2时,M2起动工作同 时YV也运行进水,使上水量大幅上升,保持液位[1]。

上述过程可通过如图2所示的继电器控制线路来完成[2]。2.2自动运行方式 自动运行方式—由一台可编程序控制器来控制两台 水泵电机自动运行。

当换项开关KK打到自动时,系统 根据水塔液位传感器传出的信号执行事先编译好程序。程序流程是:在水塔中无水时,M1、M2两台泵同时开 起,对水塔进行注水;水位到达低水位时,控制台上低 水位灯点亮;水位到达中水位时,M2泵先停止,M1泵 继续运行,中水位灯点亮;水位到达高水位时,M1泵 停止,高水位灯点亮。

而当下水箱水位到达报警水位 时,报警器开始报警,并切换掉两台电机运行。3 PLC控制的设计 考虑到调试过程的方便,作者采用了实验室现有设 备,微可程控器(MicroPLC)产品—Leader6815。

Leader-6815是工业控制用微程序逻辑控制器(Micr PLC)模块。一个Leader-6815 CPU模块可以扩充四个数 字或是模拟的I/O模块。

每个数字的I/O模块包含有12 个输入点及8个输出点并且模块内内建一个万年历IC。Leader-6815是一种相当容易扩充及使用的模块 另外Leader-6815也可以加挂其它Leader 6000系列的 扩充模块而形成量身定做的工业控制网络。

在分析了系统要求后,把已知的输入信号和输出信 号分配给PLC指定I/O端子[3]。根据上述I/O通道分配,可画出PLC的I/O接线图 如图3所示。

上述硬件接线图在Leader6815设备上连好后。可以 考虑采用以下梯形图程序来进行调试,并且梯形图中也 兼顾了手动、自动两种方式。

上述程序在Leader6815可程控器上模拟出的结果正 符合水塔/水箱水位控制流程的要求。通过捷准科技公司 的PLC设备,很方便的开发出了能推广应用的城市高楼 水塔控制系统。

这不仅结合实际需求论证了最初的设计 构思,使知识不局限于书本,更为今后可编程序控制器 技术与其他技术的综合推广应用提供了一个很好的实例。参考文献:[1]姚晴洲,等.基于PLC和组态软件的水塔控制系统[J].电气时代,2006,8.[2]张运波,刘淑荣.工厂电气控制技术[M].北京:高等教育出版社,2004.[3]胡学林.可编程控制器应用技术[M].北京:高等教育出版社,2001. 我也是看别人的,你自己想想吧。

5.请您帮我写篇水泵技师论文(3000字)谢谢

[水泵技师论文]最大熵谱分析法在注水泵的故障诊断中的应用[水泵技师论文]钻井泵主轴承螺栓断裂分析.[水泵技师论文]柱塞泵连接组件的修复[水泵技师论文]自吸单级离心泵不能正常工作的原因与解决方法[水泵技师论文]自吸式塑料离心泵的设计研究[水泵技师论文]柱塞泵柱塞密封摩擦副润滑状态分析[水泵技师论文]邹县电厂600MW机组开式水泵故障诊断中的新技术[水泵技师论文]自吸泵现状分析[水泵技师论文]自吸喷灌泵的结构及改进[水泵技师论文]柱塞式高压注水泵密封失效分析及对策[水泵技师论文]自动控制变频增压注水泵的研制及应用[水泵技师论文]柱塞填料密封水泵故障的应急措施及分析[水泵技师论文]自动化监控技术在油田注水泵站的应用[水泵技师论文]柱塞泵中柱塞摩擦副泄漏流量的分析[水泵技师论文]柱塞泵振动原因分析[水泵技师论文]柱塞泵密封结构的改造[水泵技师论文]轴流型潜水泵轴承设计的改进[水泵技师论文]柱塞泵故障的应急快速修复[水泵技师论文]柱塞泵的快速修复。

6.基于plc的高层建筑供水设计【毕业论文相关】

我的不要钱,加分后发给你呵呵,先给你一点看看合适不

第一章 绪论

随着城市建筑供水问题的日益突出,保持供水压力的恒定,提高供水质量是相当重要的;同时要求供水的可靠性和安全性。本次设计是针对上述问题设计的供水方式和控制系统,由主回路,备用回路,一个清水池及泵房组成。其中,泵房装有1#~3#共3台泵机,还有多个电动闸阀或蝶阀控制各供水回路和水流量。控制系统采用了以具有丰富功能的PLC为核心的多功能高可靠性控制系统。

水泵作为供水工程中的通用机械,消耗着大量的能源,电耗往往占制水成本的60%以上,在我国,每年水泵的电能消耗占电能总消耗的21%。为了节约降耗,必须采取调节措施使泵站适应负荷变化的运行。

本次设计内容包括PLC设计常用标准和规范,设计内容力求做到简明扼要,严格按照设计标准进行设计,从而设计出复合设计要求,适合实际生产情况的PLC供水系统,真正做到使生产效率大大提高,节约了生产成本,节省生产成本。

本次设计介绍一种变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。

优缺点:

本系统的优点可以归纳为以下几个方面:

(1) 系统造价经济性

由于采用“一拖多”控制方式,与“一控一”方式相比较,硬件投资成本较少,具有较高的价格竞争优势;

(2) 系统构造简单和易维护性

系统由功能相对独立的通用设备单元构成,便于故障判断和日常维护保养及功能性单元替换;

(3) 通用性和灵活性

系统基本不受用户的使用场所和应用环境限制,可通过软件功能块的组合将其扩展到其他类同的供水应用场合,具有较强的灵活性;

(4) 智能性

系统可在无人职守的情况下,通过对故障的检测判断,自动地按“优美降级使用”方案处理,减少了系统停机断水现象;

(5) 保护功能全面性

系统除

7.你好:求一份维修电工二级技师论文本人对水泵

论文摘要 :建设节约型社会,合理开发、节约利用和有效保护水资源是一项艰巨任务。

根据高层写字楼用水时间集中,用水量变化较大的特点,分析了原供水系统存在问题,水资源浪费,管网系统待完善的问题。提出以利用自来水水压供水与水泵提水相结合的方式,并配以变频器、软启动器、PLC、压力传感器、液位传感器等不同功能等传感器,根据管网的压力,通过变频器控制水泵的转速,使水管中的压力始终保持在合适的范围。

从而可以解决因楼层太高导致压力不足及小流量时能耗大的问题。 关键词:恒压变频供水 PLC 自动控制 目前高层建筑的供水方式有两种:分一次供水和二次供水。

一次供水在低层中是主要是由自来水公司有足够的水压直接供到用户,一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须 “提升”水压才能满足用水要求。 以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和能量损耗。

二次供水是在地下室有个储水池再从储水池把水供到顶层大水池,用户用水从顶层水池放下来。二次供水是很多以前的旧楼;现在新建的高楼都采用一次变频供水,一来可以减少污染二来水压稳定。

恒压供水系统为闭环控制系统,其工作原理为:供水的压力通过传感器采集给系统,再通变频器的A/D转换模块将模拟量转换为数字量,同时,变频器的A/D将压力设定值转换成数值量,两个数据同时 经过PID控制模块进行比较,PID根据变频器的参数设定进行数据处理,并将数据处理的结果以运行频率的形式控制输出。 PID控制模块具有比较和差分的功能,当供水的压力低于设定压力,变频器就会将运行频率升高,相反则降低,并且可以根据压力变化的快慢进行差分调节。

以负作用为例,如果压力表在上升接近设定值的过程中,上升速度过快,PID运算也会自动减少执行量,从而稳定压力。 供水压力经PID调节后的输出量,通过交流接触器组进行切换控制水泵的电动机。

在水网中的用水量增大时,会出一台变频泵效率不够的情况,这时就需要其他的水泵以工频的开式参与供水,交流接触器组就负责水泵的切换工作情况,由PLC控制各个接触器,是工颇有同感供电或者是变频供电,按要求需要选择水泵的运行情况。

8.基于PLC的水塔水位控制系统设计

PLC是可编程控制器,但是一个水塔水位的控制系统,不用plc也可以实现自动控制及代保护系统。

如果有多台水泵奇2113/偶向水塔内供水用plc是很有必要的,但如果只有一台水泵,小弟看来是不需要PLC了,因为PLC也贵狠5261了。不管用什么方法,多采用几组接点来控制 保护 声 光信号是相结可靠的。

水位下限可分为:正常水泵4102启动接点或值——备用水泵启动接点并发信号或值——低水位两台泵同时启动接点或值《并发声光信号》水位上限:额定水位水泵停止接点或值——高水1653位报警接点或值《代保护——断开两台水泵电源并发发声光信号》——水位超高接点或值《断开总电源接触器回或空开并打开电磁阀放水至正常水位》。另外电机保护可靠低价位的保护-熔断器-过负荷-过压-温度过高-接短路保护。

跟据实际情况设计。让你风笑了,你答的资料太少有些什么设备不清晰,所以只能给你这点你可能用不上的东东了。

问你一句:你是不是要PLC控制原理梯行设计图。

泵水塔供水水泵毕业论文

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