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时间:2019-02-25
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1、PLC在区域供冷自控系统中的应用及分析摘要:一,项目简介:**大学城区域供冷系统设计总装机容量约11万冷吨,供冷建筑面积约350万平方米,各高校末端总共有近300间板换间,冷冻水供回水温度为3℃/13℃.其自控...关键词:应用类别:专题技术来源:牛档搜索(Niudown.COM) 本文系牛档搜索(Niudown.COM)根据用户的指令自动搜索的结果,文中内涉及到的资料均来自互联网,用于学习交流经验,作品其著作权归原作者所有。不代表牛档搜索(Niudown.COM)赞成本文的内容或立场,牛档搜索(Niudown.COM)不对其付相
2、应的法律责任!PLC在区域供冷自控系统中的应用及分析一、项目简介:**大学城区域供冷系统设计总装机容量约11万冷吨,供冷建筑面积约350万平方米,各高校末端总共有近300间板换间,冷冻水供回水温度为3℃/13℃。其自控系统能自动、实时采集系统所有机电设备的运行状态、末端负荷状态等参数,并实施过程控制,使系统为末端用户提供足够的冷量,并能跟随末端负荷的变化,实现冷站供冷量与末端用户实际需求负荷的精确匹配,从而提高系统的运行效率,降低运营成本。**大学城区域供冷系统是当今世界供冷区域最大的工程之一,蓄冷量可与美国芝加哥市UNICOM区域
3、供冷系统相媲美。整个系统建有四个冷站,空调负荷主要是十所高校的教学区和生活区大楼以及两个中心商业区供冷。整个系统由冷站(制备冷量)、空调冷冻水管网(输送冷量)及末端供冷系统(使用冷量)三个子系统组成。自控系统实现区域供冷系统四个冷站中央空调系统的自动监控,在系统安全可靠运行的前提下,以满足末端用户供冷需求为根本,从末端用户稳定供冷、二级泵管网稳定送冷和冷站制冷三个环节进行控制,在满足用户舒适性要求下,对系统进行优化,使系统运行于最佳工况,实现经济运行。末端供冷系统是整个区域供冷系统控制的决定因素,它直接反映了空调负荷的变化,从而也决
4、定了冷站内如何控制冰蓄冷系统运行的工况。因此,如何控制好末端供冷系统,正确反映空调负荷是整个区域供冷系统控制的关键。广州大学城区域供冷系统中末端供冷系统采用德国SIEMENS公司S7-200可编程控制器来完成自动控制过程。单体建筑用户侧高温回水经水泵流过板换,再以低温水向单体建筑供冷;管网侧供水管来自冷站,经板换后再回到冷站,目的是向单体建筑提供冷量。空调管网输送的冷冻水与各单体建筑内的冷冻水通过板换进行热交换来完成能量传递过程。二、控制系统构成1、控制设备选型单体建筑空调机房设备少、控制简单,关键是必须具备计费和独立控制功能。因此
5、,从性价比及控制要求上我们选择了德国西门子S7-200系列PLC进行自动控制。其主要有四个方面的优点:1、性价比最优单体建筑空调机房受控制设备少、控制点数少、工艺简单,采用低端PLC自由组合I/O模块,独立编程控制,灵活便捷,相对DDC系统投资少。西门子PLC在全球有良好的可信度,其低端产品S7-200系列PLC具有精度高、可靠性高、编程灵活、性能优越、价格低廉等优点,且在全球有着极高的市场占有率。2、能够独立编程控制在**大学城区域供冷系统Profibus-DP网络中,选择ET200M分布式I/O,配置有源背板总线,在主站CPU上
6、统一编程,可靠性更高。从站I/O点不影响整个系统运行,各从站间相互独立。从站不能采用ET200M分布式I/O,而必须采用CPU+I/O模块。根据工艺要求,末端单体建筑空调机房必须具备独立冷热量计费、控制功能。冷热量计费要求PLC采样精度高。S7-200PLC扫描周期十几毫秒,对温度的分辨率为1/212℃,对流量的分辨率为1/215m3/h,高精度配置可以使计费精度达0.2%。每个机房的设备数量不一致,控制程序不完全相同,在CPU上可以任意编程。因此采用S7-200PLC能够满足系统控制要求。3、通讯功能与其它PLC一样,S7-200
7、配置相应的通讯模块可以与Profibus-DP网络通讯,也可以与工业以太网通讯,同时CPU上的编程口支持自由通讯协议,可以与变频器通讯。**大学城末端控制系统采用Profibus-DP网络。Profibus-DP网络是西门子公司推出的世界应用最广泛、最经典的总线方式。最大通讯速率达12Mbps,主站CPU访问每个从站CPU并监控从站。主站CPU通过工业以太网接受控制室操作员站监控,形成一个完整的监控网络。4、扩展功能S7-200PLC最多可以带8个扩展模块,可以扩充控制点。配CP231模块可以与工业以太网通讯,同时CPU上的编程口支
8、持自由通讯协议,可以与变频器通讯。2、系统硬件配置及网络结构控制系统硬件配置末端控制PLC:S7-200(CPU224、EM231RTD、EM235、EM277)冷站内的操作站:工控机(PⅣ2.4G21’纯平彩显)以太网卡:CP161
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