李仁杰
(山西經濟管理干部學院,山西 太原 030024)
在現(xiàn)有的農田灌溉系統(tǒng)中,某些地區(qū)的抽水系統(tǒng)仍采用恒速交流電動機拖動,該系統(tǒng)存在自動化程度不高、能耗嚴重、可靠性低的缺點。本文介紹了一個基于PLC控制的變頻抽水系統(tǒng)的設計,該系統(tǒng)可使水泵處于變工況運行,利用變頻器進行調速,以調節(jié)電動機轉速的方法取代調節(jié)擋板或閥門,減輕了工人的勞動強度,達到了節(jié)能的目的。
該系統(tǒng)主要實現(xiàn)變頻灌溉,由兩臺水泵給蓄水池供水,通過液位變送器采樣蓄水池水深信號,經西門子PLC的模擬量模塊EM235分析處理后產生一個輸出信號,再經變頻器控制水泵電機的轉速,以實現(xiàn)變頻注水,當液位大于某一設定值時,控制抽水泵停止運轉。整個系統(tǒng)流程圖如圖1所示。
MC420采用磁致伸縮原理設計,只有一個可移動部件——浮子,這種簡單的設計使液位計無需定期的維護和標定。MC420的外管是5/8英寸316L不銹鋼管,通過3/4英寸NPT螺紋固定液位計,每臺液位計配用一只不銹鋼浮子。變送器接線方法見圖2。
S7-200(CPU采用214型)系列是一種緊湊型可編程序邏輯控制器,它能夠控制各種設備以滿足自動化的控制需求。其用戶程序中包括了位邏輯、計數(shù)器、定時器、復雜數(shù)學運算以及與其他智能模塊通訊等指令內容,從而使它能夠監(jiān)視輸入狀態(tài)、改變輸出狀態(tài)以達到控制的目的。
由于系統(tǒng)具有模擬輸入輸出功能,因此選用S7-200為控制中心且增加EM235模擬量輸入輸出模塊,以實現(xiàn)模數(shù)和數(shù)模轉換。該模塊有4路模擬量輸入和1路模擬量輸出通道,數(shù)字量位數(shù)均為12位,其輸入通道模擬量轉換時間為25ms,輸出通道模數(shù)轉換時間為100ms。
圖1 變頻抽水系統(tǒng)工作流程圖
6個DIP開關決定了所有的輸入設置,即開關的設置應用于整個模塊,只有在重新上電后才能生效。將DIP開關SW6設置成ON,即模擬量輸入是單極性輸入。SW1設置成ON,SW2、SW3、SW4、SW5都設置成OFF,使模擬量滿量程輸出范圍為0mA~20 mA,分辨率為5μA。
由于液位變送器輸出的是電流信號,故將EM235模塊的RC端口與C+端口短接后接入電流輸入的正端,與液位變送器C-構成一個回路,剩下的A+,A-;B+,B-;D+,D-通道全部短接;輸出I0接變頻器控制信號;L,+M接24V電源。
圖2 變送器接線圖
本系統(tǒng)選用西門子6SE6430-2UD31-1CA0系列模擬量控制變頻器,其模擬量輸入0mA~20mA,電源電壓范圍為380V~480V,三相交流電,功率范圍為7.5kW~90kW,輸入頻率為47Hz~63Hz,輸出頻率為0Hz~650Hz,功率因數(shù)為0.98,變頻器效率為96%~97%。
圖3為系統(tǒng)主電路圖。兩臺電動機分別為M1、M2;接觸器KM1、KM3分別控制M1、M2的工頻運行;接觸器KM2、KM4控制M1、M2的變頻運行;FR1、FR2分別為兩臺水泵電動機過載保護用的熱繼電器;QF1、QF2、QF3分別為變頻器和兩臺水泵電動機主電路的隔離開關;FU1為主電路的熔斷器;VVVF為一般變頻器。
圖3 系統(tǒng)主電路圖
圖4為系統(tǒng)控制電路圖。圖4中,S1為總啟動開關,SB1控制M1電動機工頻運轉,SB2控制M1電動機經變頻器運轉,SB3控制M2電動機工頻運轉,SB4控制M2電動機經變頻器運轉。
對于MC420磁致伸縮液位計,由于它是線性的,輸出的電流信號I取值為4mA~20mA,對應液位L的測量范圍為0~Lmax。
蓄水池允許最低液位L1,對應液位變送器輸出電流信號為I1;蓄水池允許最高液位L2,對應液位變送器輸出電流信號為I2。根據(jù)線性關系可得:
當液位L小于所設定最低液位L1時,變頻器得到最大控制電流信號20mA;當液位L大于所設定最高液位L2時,變頻器得到最小控制電流信號4mA;當液位L在L1與L2之間時,對應變頻器得到的控制電流信號為:
將式(1)代入式(2)得:
圖4 系統(tǒng)控制電路圖
本文介紹了基于PLC的變頻抽水系統(tǒng)的基本構成及特點,并從實際出發(fā),闡述了整個系統(tǒng)實現(xiàn)的理論基礎,通過利用可編程控制器的模擬量控制模塊具體編制PLC程序,實現(xiàn)了控制要求,并能通過手動操作實現(xiàn)變頻與工頻的自如轉換,減少了系統(tǒng)的控制接線,提高了可靠性,使系統(tǒng)的維修簡易,較好地滿足了工藝要求。
[1]王兆義.可編程控制器原理及應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,1993.
[2]夏田,陳嬋娟,祁廣利.PLC電氣控制技術-CPM1A系列和S7-200[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.
[3]梁首發(fā).PLC與工控機應用分析[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2001(1):40-45.
[4]李亞東.用PLC實現(xiàn)位置控制的方法[J].上海交通大學學報,2002(4):491-493.
[5]柳桂國.檢測技術及應用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2006.