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系统结构

发布时间:2018/1/14 20:37:03 访问次数:483

   变频恒压供水系统的原理如图8.2所示。它主要由PLC、变频器、压力变送器、液位UCC28600DR传感器、动力及控制线路以及泵组构成。用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。

     

   图82 变频恒压供水系统的原理

   通过安装在出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成4~20m人信号送入变频器内置的PID调节器,经PID运算,与给定压力参数进行比较,得到4~201nA参数信号,4~20nlA信号送至变频器。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,变频器调节水泵的转速不同、工作频率也就不同,在变频器设置中,设定一个上限频率和下限频率检测,当用水量大时,变频器迅速上升到上限频率,此时,变频器输出一个开关信号给PLC;当用水处于低峰时,变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLC;两个信号不会同时产生。当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLC,PLC通过设定的内部程序驱动Vo端口开关量的输出,来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电动机台数,并完成电动机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电动机台数和控制电动机组中一台电动机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的。

   变频恒压供水系统的原理如图8.2所示。它主要由PLC、变频器、压力变送器、液位UCC28600DR传感器、动力及控制线路以及泵组构成。用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。

     

   图82 变频恒压供水系统的原理

   通过安装在出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成4~20m人信号送入变频器内置的PID调节器,经PID运算,与给定压力参数进行比较,得到4~201nA参数信号,4~20nlA信号送至变频器。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,变频器调节水泵的转速不同、工作频率也就不同,在变频器设置中,设定一个上限频率和下限频率检测,当用水量大时,变频器迅速上升到上限频率,此时,变频器输出一个开关信号给PLC;当用水处于低峰时,变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLC;两个信号不会同时产生。当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLC,PLC通过设定的内部程序驱动Vo端口开关量的输出,来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电动机台数,并完成电动机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电动机台数和控制电动机组中一台电动机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的。

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