2、假定变频器的模拟量输出设置为输出频率F。
3、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定。
4、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC。
5、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3。
6、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动。
7、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2。
8、水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。
采用PLC控制的变频器一拖三恒压供水技术方案如下:系统概述:
该系统主要由PLC控制器、变频器、水泵、传感器等组成,通过PLC控制器控制变频器输出频率,实现恒压供水。同时,利用变频器一拖三功能,可以实现多个水泵的联动运行,从而满足大流量的供水需求。
设备选型:
选用适合恒压供水的变频器,一般选择具有PID调节功能的变频器。水泵可选择流量和扬程符合需求的离心泵,同时要注意泵的选型和使用范围。
PLC程序设计:
在PLC程序设计中,需要设置变频器的运行模式,通过控制变频器的输出频率,实现恒压供水。同时,要设计多个水泵的联动运行程序,使水泵之间能够协调工作,保证供水的稳定性和可靠性。
控制方式:
在控制方式上,可以采用PID控制算法,根据恒压设定值和反馈值计算输出频率,实现恒压供水。同时,可以通过多个水泵的联动运行,实现更高的流量和更稳定的供水。
安全保护:
在安全保护上,需要设置变频器的过载保护、过压保护、过流保护等功能,确保变频器和水泵的安全运行。同时,要设置水泵的低水位保护、断电保护等功能,保障水泵的安全运行。
现场调试:
在现场调试中,需要检查设备的连接和接线是否正确,检查传感器的信号是否正常,检查PLC程序是否正确。同时,还需调整PID参数,确保系统稳定运行。
以上是基于PLC控制的变频器一拖三恒压供水技术方案的基本内容,具体实施过程中需要根据实际情况进行调整和优化。
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