"PLC变频器控制恒压供水系统知识点" 根据给定的文件信息,我们可以总结出以下知识点: 一、城市供水系统概述 * 城市规模的不断扩大,对于高层建筑的用户来说,在白天或者用水高峰时供水系统的电动机负荷最大,常常需要满负荷或超负荷运行,而在晚上或休闲时,所需水量减少很多,但是电动机依然处于满负荷运行状态。 * 传统的调节方法是通过人工改变阀门的开度来调整,但是此类方法无法对供水管道内的压力和水位变化做出及时、恰当的反应。 二、变频调速的供水系统 * 采用变频调速的供水系统可以有效解决上述问题,根据用水量的大小,控制水泵的转速,即用水量增大时,调高变频,使水泵转速升高,增加供水量。 * 当用水量超过一台水泵的供水量时启动新的水泵以增加供水量,当用水量减少时,使水泵转速降低或减少投入运行的水泵数量,减少供水量。 三、PLC变频器控制恒压供水系统 * 采用PLC作为核心控制器,体积小、设计周期短、数据处理和通信方便、易于维护和操作、明显降低成本等优点。 * PLC具有强大的网络通信能力,使得城市供水系统的数据传输与通信变得可能,并且也可以实现其远程监控。 * PLC作为控制器的城市供水系统主要涉及两个方面:一是信号输入,二是控制输出信号。 四、信号输入 * 城市供水系统信号输入检测方面主要涉及两类信号的检测:按钮的输入检测和管内压力的输入检测。 * 按钮输入检测大多数为人工方式控制的输入检测,主要有自动按钮、手动按钮、水泵工频启动按钮、水泵变频运行按钮,以及变频加、减按钮等。 * 管内压力输入按钮:管内压力输入为模拟量输入,通过压力传感器安置于适当的位置上,将检测值反馈到PLC中,通过运算输出控制水泵的转速信号。 五、控制输出信号 * 控制输出信号主要包括两个方面:一个是数字量输出,即各类设备的接触器,另一个是通信信号,即通过RS—485来控制变频器。 * 数字量输出控制各类设备的启动和停止,包括:所有水泵的工频运行和变频运行等接触器,以及进水阀门的开启与关闭。 * 通信输出通过PLC中PID运算后的数据转换成标准值,该控制信号输入到变频器的通信端口上,改变变频器的输出频率,从而控制水泵的转速,最后达到控制水管压力的要求。 六、总体设计方案 * 恒压供水控制系统的设计主要包括两个方面:一方面是机械结构的设计,另一方面是PLC电气控制方面的设计。 * 机械结构是控制系统的基础,是实现控制功能的前提;PLC电气控制系统是实现控制功能的核心部分。 * 主要组成部分包括:水压变化、控制器、调速器、水泵等,以及其他辅助设备构成。 七、PLC变频器控制恒压供水系统的优点 * 采用PLC变频器控制恒压供水系统可以实现城市供水系统的自动化控制,提高供水系统的效率和可靠性。 * 降低能源的消耗,延长设备的使用寿命,提高供水系统的整体性能。 * 实现远程监控和自动控制,减少人力的干预和错误,提高供水系统的安全性和可靠性。
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