变频器及plc在恒液位控制中的应用

变频器及plc在恒液位控制中的应用

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1、变频器及PLC在恒液位控制中的应用变频器及PLC在恒液位控制中的应用摘要:文章介绍了艾默生公司变频器EV2000系列在钢厂璇流井恒液位变频节能控制中的应用。Abstract:AdoptionofEV2000inverterofEmersoninliquidlevelcontrol关键词:变频器超声波液位仪PID恒液位控制数传电台前言:   包钢带钢厂璇流井水系统是为轧线供生产用水,整个水系统是循环运行的。为保证璇流井内水位保证基本平衡,通过5#泵(110KODBUS),来实现和另外一个水泵房(净环泵房)实现连锁。当璇流井有高液位报警时,通过PLC及数传电台传送到净环泵房,由操

2、作人员确定水泵的启动和停止(由于二者距离太远,且不适合电缆敷设,所以采用无线数传的方式)。其中璇流井内PLC设置为主站,净环内PLC为从站。数传电台采用深圳科立讯生产的PT6080无线数传电台是利用先进的单片机技术,无线射频技术,数字处理技术设计的功率较大,体积较小的模块式半双工数传电台,采用SMT新工艺,选用高质量的元器件。抗干扰能力强,精致坚固,结构紧凑,安装方便。数话兼容,数传可优先。RS232、RS485及TTL多种接口可供选择,适应面宽。参见下面原理图:2、变频恒液位控制参数及工作原理:2.1EV2000通用技术规格:输入额定电压;频率三相,380V~440V;50

3、Hz/60Hz允许电压工作范围电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5%输出额定电压380V频率0Hz~650Hz过载能力G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒;P型:110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒主要控制性能调制方式磁通矢量P调制调速范围1:100起动转矩0.50Hz时180%额定转矩运行转速稳态精度≤±0.5%额定同步转速频率精度数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%频率分辨率数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%转矩提升自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%V/F曲线四种方

4、式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)加减速曲线三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长60小时直流制动直流制动开始频率:0.20~60.00Hz;制动时间:0.0~30.0秒;制动电流:G型:0.0~100.0%P型:0.0~80.0%点动点动频率范围:0.20Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设,点动间隔时间可设多段速运行通过内置PLC或控制端子实现多段速运行内置PI可方便地构成闭环控制系统自动节能运行根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节

5、能运行自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定自动限流对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸自动载波调整根据负载特性,自动调整载波频率;可选客户化功能纺织摆频纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能定长控制到达设定长度后变频器停机下垂控制适用于多台变频器驱动同一负载的场合音调调节调节电机运行时的音调瞬停不停机控制瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行捆绑功能运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换运行功能运行命令通道操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换频率给定通道数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、

6、串行口给定,可通过多种方式随时切换辅助频率给定实现灵活的辅助频率微调、频率合成脉冲输出端子0~50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出模拟输出端子2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出2.2为实现璇流井内恒液位控制,我们采用给定电位计作为液位给定,反馈采用超声波液位仪(变送输出4-20MA)。通过变频器内部的PID调节器做压力闭环调节。变频器参数设置如下:FP.01=0参数写保护选择,全部参数允许改写F0.00=3给定为VCI模拟给定F0.03=1端子运行F0.04=0转向为正向F0.08

7、=1负载为风机类F0.10=15加速时间F0.11=15减速时间F0.14=1V/F曲线设定(2次幂,泵类负载特性)F5.00=1闭环运行有效F5.01=1给定为VCIF5.02=1反馈为CCI(注意要做调线改动),超声波输出F5.09=20最小给定量对应反馈(4mA,相对于20mA为20%)F5.12=0.10比例增益F5.13=0.05积分时间FH.00=4四极电机FH.01=110功率110KA为可靠检测液位,使用超声波变送器必须使其响应速度较慢。这是因为过快的响应速度,会造成外界干扰信号的扰动,

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