硬件控制方案
采用分程控制系統(tǒng),控制器依據(jù)液位測量值與設(shè)定值的偏差進(jìn)行 PI 運(yùn)算并輸出控制信號,該信號經(jīng)分程后,控制變頻器按照液位的變化對污水泵 M1 ~ M3自動實(shí)現(xiàn)啟停及變頻控制。在該控制方式下,有兩種控制方案:
( 1) 采用1 臺變頻器配套1臺
電磁流量計控制3 臺污水泵實(shí)現(xiàn)變頻控制方案。假設(shè)當(dāng)液位的上升使 1#污水泵頻率上升到50 Hz 后,首先通過其對應(yīng)接觸器與變頻器斷開并切換到工頻運(yùn)行,再將 2#污水泵對應(yīng)接觸器閉合,與變頻器連接,實(shí)現(xiàn)變頻控制,如果液位繼續(xù)上升,則 2#污水泵切換到工頻運(yùn)行,3#污水泵進(jìn)行變頻運(yùn)行; 當(dāng)液位下降時,則進(jìn)行相反的操作[5]。由于該控制方案只有1 臺變頻器,所以控制器只需要 1 路模擬量輸出,當(dāng)液位進(jìn)入到某臺污水泵對應(yīng)液位區(qū)間時,在切換污水泵的同時,需要對該液位區(qū)間所對應(yīng)的數(shù)字量進(jìn)行處理,使其輸出對應(yīng) 0 ~ 50 Hz。
( 2) 采用3 臺變頻器配套3臺電磁流量計各控制1 臺污水泵實(shí)現(xiàn)變頻控制方案。該控制方案需要控制器的 3 路模擬量輸出分別控制 3 臺變頻器的頻率在 0 ~ 50 Hz 變化,對各污水泵的液位區(qū)間對應(yīng)的數(shù)字量進(jìn)行處理,使其液位區(qū)間對應(yīng)變頻器輸出 0 ~ 50 Hz。
非常好種控制方案的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)約成本,缺點(diǎn)是如果集水池液位變化頻繁,勢必造成接觸器的觸點(diǎn)頻繁通斷,以實(shí)現(xiàn)污水泵在變頻與工頻之間的切換,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性下降,故障率升高; 第二種控制方案的優(yōu)點(diǎn)是由于采用 1 臺變頻器控制 1 臺污水泵的形式,該方案消除了接觸器觸點(diǎn)頻繁通斷造成的可靠性下降,缺點(diǎn)是成本較高。為確保污水泵站長期可靠運(yùn)行,設(shè)計采用第二種控制方案,系統(tǒng)框圖如圖 2 所示。
為實(shí)現(xiàn)設(shè)備調(diào)試功能,系統(tǒng)設(shè)置手動調(diào)試模式和自動運(yùn)行模式。為實(shí)現(xiàn)維護(hù)檢修時不影響污水泵站的正常運(yùn)行,系統(tǒng)增加 4#污水泵作為備用泵,該泵采用工頻控制。
2. 2 硬件配置與設(shè)計
主要硬件配置如下:
( 1) 控制器采用 SIEMENS S7-200 SMART PLC ( SR30) ,配有 2 個模擬量擴(kuò)展模塊 EM AM03 和 EM AM06,實(shí)現(xiàn)模擬量地采集以及模擬量輸出[6];
( 2) 4 臺污水泵,額定電壓 380 V,功率 30 kW 和 3 臺西門子 MM430 變頻器,分別拖動污水泵 M1 ~ M3,M4 通過接觸器實(shí)現(xiàn)工頻控制;
( 3) 電磁流量計的型號為SC-LDE,輸出信號為4 ~ 20 mA 及
超聲波液位計的型號為 SC-CSB,測量范圍為 0 ~ 15 m,輸出信號為 4 ~ 20 mA;
( 4) 觸摸屏選用 MCGS( TCP7062Ti) ,要求實(shí)時顯示現(xiàn)場的液位、流量數(shù)據(jù)以及各泵的運(yùn)行狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)污水泵的控制等功能; ( 5) 控制柜內(nèi)置 PLC、空氣開關(guān)、接觸器以及繼電器排等器件,面板設(shè)置急停按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)、指示燈、變頻器以及實(shí)現(xiàn) M1 ~ M3 手動調(diào)速的旋鈕電位器。 PLC 的 I/O 地址分配如表 1 所示。
MM430 變頻器設(shè)置參數(shù) P0700 = 2,表示命令源選擇由端子排輸入; P1000 = 2,表示頻率設(shè)定值選擇為模擬量輸入; P0701 = 1,表示 ON 接通電動機(jī)正轉(zhuǎn),OFF斷開停止,系統(tǒng)硬件設(shè)計如圖 3 所示。