王 帥
(天津中電華利電器科技集團(tuán)有限公司,天津 300300)
某商廈給水泵位于地下二層,有 3臺,均為15kW,設(shè)計(jì)供水壓力為 0.7MPa。商廈在白天用水量較大,需同時運(yùn)行2臺水泵方可滿足用水量要求;而夜間用水量極少,只需一臺水泵變頻運(yùn)行維持水壓即可,且晝夜用水量較為規(guī)律。
據(jù)此用水量特點(diǎn),3臺給水泵按如下方式運(yùn)行:
1)變頻起動 1#水泵,用水量不大時,1#水泵在變頻器控制下穩(wěn)定運(yùn)行;當(dāng)用水量加大時,若1#水泵已接近工頻運(yùn)行而水壓仍不足,則將1#泵切換到工頻運(yùn)行狀態(tài),同時變頻起動2#水泵,此時當(dāng)滿足用水量要求。
2)當(dāng)夜晚用水量減少時,若 2#水泵已低速運(yùn)轉(zhuǎn)而水壓仍超限,2個信號同時被PLC檢測到,則停止工頻運(yùn)行的1#泵,由2#泵變頻運(yùn)行維持水壓。
3)第二天白天用水量加大時,2#水泵切換到工頻運(yùn)行狀態(tài),同時變頻起動 3#水泵;夜晚用水量減少,則停止2#水泵,由3#水泵變頻運(yùn)行維持水壓。
4)第三天白天用水量加大,3#水泵切換到工頻運(yùn)行狀態(tài),同時變頻起動1#水泵;夜晚停止3#水泵,由1#水泵變頻運(yùn)行維持水壓。
5)第四天白天 1#水泵工頻運(yùn)行,2#水泵變頻運(yùn)行;夜晚1#水泵停止,2#水泵變頻運(yùn)行。水泵輪換運(yùn)行狀態(tài)見表1。
表1 水泵輪換運(yùn)行狀態(tài)
根據(jù)表1可知,第四個晝夜水泵的運(yùn)行狀態(tài)開始重復(fù)第一個晝夜,即每經(jīng)過三個晝夜,3臺水泵將完成一個“變頻運(yùn)行-工頻運(yùn)行-停止”的完整輪換過程。
由于每一臺水泵均有“變頻-工頻”的切換過程,故每臺水泵需要兩臺接觸器來實(shí)現(xiàn)切換,兩臺接觸器需要有機(jī)械及電氣聯(lián)鎖。3臺水泵共需要 6臺接觸器實(shí)現(xiàn)切換功能。
主回路原理如圖1所示。
圖1 三臺給水泵主回路原理圖
每臺水泵均設(shè)置手動/自動轉(zhuǎn)換開關(guān),并設(shè)置變頻、工頻啟停按鈕,在PLC或壓力傳感器等故障時,能夠手動運(yùn)行保持供水不致間斷。
該系統(tǒng)的最終執(zhí)行元件為接觸器,通過控制不同的接觸器閉合而控制水泵的變頻、工頻運(yùn)行,3臺水泵需3組共6個控制信號,加上變頻器起停信號、水壓失壓報警信號,整個系統(tǒng)共有8個輸出信號,見表2。
表2 PLC輸出信號
該系統(tǒng)輸入信號較輸出信號多,主要有3臺水泵的手/自動狀態(tài)信號,故障信號,水壓上、下限信號,變頻器運(yùn)行頻率上、下限信號,變頻器故障信號等。輸入信號見表3。
表3 PLC輸入信號
該系統(tǒng)輸入信號如上表所示,共13個信號。由于系統(tǒng)選用了三菱電機(jī)FR-F740變頻器,運(yùn)行頻率上限取其模擬量輸出,故共有12個開關(guān)量信號和1個4~20mA信號??紤]到某一臺水泵故障情況下與該水泵在手動狀態(tài)下PLC處理結(jié)果相同,均為另外兩臺水泵變頻-工頻輪換運(yùn)行,故可將手/自動狀態(tài)信號與故障信號合二為一,如此,輸入信號將可減少為10個。
根據(jù)上述輸入輸出信號要求,選定PLC為三菱電機(jī)FX1N-24MR產(chǎn)品,具有14個繼電器輸入點(diǎn)與10個繼電器輸出點(diǎn),且程序命令完全滿足該系統(tǒng)要求。PLC配置FX1N-2AB-BD雙通道模擬量輸入控制模塊,用以檢測變頻器SCA端子輸出的信號。
考慮到變頻器參數(shù)多而繁復(fù)且較為專業(yè),一旦設(shè)定完畢不希望隨便改變,故該系統(tǒng)的模擬量信號——管網(wǎng)水壓信號(4~20mA)處理并不調(diào)用變頻器PID調(diào)節(jié)模塊,而是配備外部PID調(diào)節(jié)儀表。
圖2 PLC輸入輸出信號分配
圖3 變頻器頻率上限信號輸入
圖4 PID調(diào)節(jié)器
根據(jù)系統(tǒng)要求,配置一塊WT-A600型(天津索思儀表)單回路通用自整定PID調(diào)節(jié)器,該儀表具有兩行數(shù)碼顯示,分別顯示設(shè)定值與測量值;另有兩行光柱,分別顯示輸入及輸出百分比。
兩線制壓力變送器信號經(jīng)調(diào)節(jié)器PID反作用調(diào)節(jié)后輸出至變頻器外部模擬量控制端子,整個系統(tǒng)以壓力信號為設(shè)定值,實(shí)現(xiàn)負(fù)反饋閉環(huán)控制運(yùn)行模式,從而實(shí)現(xiàn)恒壓供水。
該P(yáng)ID調(diào)節(jié)器可設(shè)置上下限報警功能,PLC輸入信號之壓力上下限即由此輸出。該調(diào)節(jié)器將系統(tǒng)設(shè)定值、上限值、下限值、比例參數(shù)P、積分參數(shù)I、微分參數(shù)D等幾個參數(shù)設(shè)置為常用參數(shù),普通用戶可以修改,高級參數(shù)則需要輸入密碼,如此,用戶可根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況設(shè)定一些參數(shù),并得到PID的最佳配值。
PLC程序可分為兩個部分,一部分根據(jù)判定條件確定水泵運(yùn)行情況,如加泵或減泵;另一部分確定水泵運(yùn)行或停止哪一臺。
圖5 標(biāo)志位設(shè)定梯形圖示意
利用PLC內(nèi)部軟繼電器設(shè)定兩個標(biāo)志位,分別為加泵命令(M0)和減泵命令(M1)。由 M8000將FX1N-2AB-BD模擬量輸入模塊的CH1設(shè)置為電流輸入模式(4~20mA),并將 CH1的值直接存進(jìn)D0中,當(dāng) D0中的數(shù)值達(dá)到 20mA(變頻器輸出50Hz)同時壓力下限信號 X1同時存在,經(jīng)過 20s延時,加泵標(biāo)志位置位,執(zhí)行當(dāng)前變頻運(yùn)行水泵切換工頻運(yùn)行,變頻起動下一臺水泵的命令;同理,當(dāng)壓力上限信號X0與頻率下限信號X2同時存在,經(jīng) 20s延時M1置位時,執(zhí)行停止當(dāng)前工頻運(yùn)行水泵的命令。
以輪換運(yùn)行的方式實(shí)現(xiàn)恒壓供水是一種常用的方案,相比有備用運(yùn)行的方式,實(shí)現(xiàn)了各臺水泵平均壽命,避免了常用水泵磨損嚴(yán)重而備用水泵長期不用甚至銹蝕的情況;并實(shí)現(xiàn)了在有水泵故障時,其余水泵組成新的輪換系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行。
在工程案例中,可以根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行的水泵臺數(shù)和工藝要求選擇合適的輪換條件,如本文中的用水量的周期規(guī)律性。若現(xiàn)場要求長期運(yùn)行,則可以時間為條件輪換運(yùn)行以達(dá)到平均壽命的目的。如筆者曾以相似的方案為天津某汽車生產(chǎn)線機(jī)器人冷卻水配套控制設(shè)備,以累計(jì)運(yùn)行時間為條件實(shí)現(xiàn) 4水泵輪換運(yùn)行,該控制系統(tǒng)至今已成功運(yùn)行兩年有余。不同之處在于水泵功率較大(30kW),由變頻運(yùn)行切換至工頻運(yùn)行時增加了軟起動器。
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