news 2026/5/30 17:47:35

基于PLC的恒压供水控制系统设计

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
基于PLC的恒压供水控制系统设计

摘要

近些年来,伴随着人类经济社会的高速发展,中国城市内大型高层建筑的数量也越来越多,因此,使得人类社会对一些基本公用设施的需求也愈来愈高。其中,各楼层的中高层供水已经成为了一项关键的环节,而供水性能的好坏也直接影响到了住户的生活品质和安全保护。由此可知,通过先进的自动控制技术,来设计一种供水特性和节水特性都优异的、可以在复杂环境内工作的供水系统已经逐渐成为了一个现代供水系统发展的大趋势。本论文以PLC为核心,对高层住宅小区的变频恒压供水系统进行了设计和研究。本系统采用西门子S7-300PLC作为控制核心,采用变频器、压力传感器等设备,实现了对其的实时监控。同时,利用管网水压作为控制参数,根据用户的需水量来确定PLC对水泵的运行状态,并利用变频调速装置来调节水泵的转速,从而达到对管网水压的恒定控制。在这其中,中、高层建筑的供应是一个非常重要的环节,它的供水质量将直接关系到居民的居住质量与安全。由此可知,通过科学的自主控制,来设计一种供应特性和节水特性都优异的、并且能够适应环境变化复杂的高层恒压供水系统,逐渐成为每一个现代供水系统发展的主要趋势。
关键词:恒压供水;PLC;PID;变频器

变频恒压供水系统原理分析

(一)供水系统的工作特性与工作点
扬程特性是供水系统的固有特性,扬程通常是指水泵向上扬水的高度,单位为米,通常以字母H表示。通常以水流量Q,扬程H为因变量来研究系统的扬程特性。如下图所示,其中Qu为用水量流量,当系统的流量较大时,其全扬程相对较小,流量较小时全扬程较大。由此可知,当用户用水需求量相对较大时因管道内摩擦或其他原因对造成能量损耗,从而造成系统全扬程下降。

图2.1供水系统扬程特性曲线

恒压供水系统控制原理及PID控制
如图2.2所示为系统的控制原理图,在该系统的控制过程中,当实际压力与预设压力的偏差被检测并传送回PLC以后,当两者出现差异时,系统会将得到的一个差值传输到变频器与PLC处,再由PID进行计算输出执行量为变频器频率转换提供依据。从而产生一个新的频率的输出值。通过该频率值来控制电机转速来控制泵的水压与预设值的偏差减小。同理易得,当实际值大于预设值时,通过类似的过程,使得水泵的抽水能力降低。由此来使得最终的供水压力趋于稳定。

图2.2控制原理图

图2.3PID控制原理图

变频恒压供水系统设计

1.系统主电路设计
如图3.1所示为系统的主电路图:

图3.1系统主电路图

恒压供水系统程序流程

该恒压供水系统有手动和自动控制方式两种情况。如图4-1为控制控制方式的选择流程。

图4.1控制方式流程图

结论

本系统是以PLC、变频器为核心,控制三台水泵工作的恒压供水系统。共分为两种控制方式,其中手动控制方式可以良好的应对初期对系统的测试、以及作为正常运行后的一种应对突发情况的紧急措施。而自动控制方式可以使三台水泵应对不同的压力情况自行调节运行状态从而应对各种不同的水压要求。并且保证三台水泵不会在出现故障或者过载的状态下继续运行。并且本系统经step7仿真,可以实现对管网水压的精确控制,且可以改善供水质量,达成安全、节能供水的要求。

参考文献

[1]何雪梅,徐荣正.变频恒压供水系统的设计与应用[J].电机与控制应用.2011,38(8):63-67.
[2]李浩.浅谈基于PLC的高层建筑恒压供水系统[J].中国高新技术企业.2016,15(366):106-107.
[3]田亚娟,郭丽颖.变频恒压供水控制系统的设计[J].计算技术与自动化.2010,21(3):25-28.
[4]张邦成,王华振,李淼,张冰.基于PLC控制的恒压供水系统设计[J].计算机测量与控制.2013,21(8):2136-2145.
[5]殷佳琳,王舒华,张文君.基于PLC的变频恒压供水系统设计[J].控制工程.2013,21(2):309-311.
[6]孙凯.基于PLC的变频恒压供水系统的设计[J].中国制造业信息化.2010,39(19):50-52.
[7]胡香玲.基于变频器和PLC的恒压供水系统研究[J].河南电力.2014,(3):45-47.
[8]尧欢.自动恒压供水监控系统[D].广州:华南理工大学,2014:1-3.
[9]肖秀华.基于MCGS、变频器和PLC实现的恒压供水控制系统的设计[D].苏州:苏州大学,2009:3-5.
[10]浦海洋.基于PLC与触摸屏的污水处理监控系统的开发[D].苏州:苏州大学,2014.
[11]张燕宾.变频调速应用实践[M].北京:机械工业出版社,2000:15-26.
[12]李强,荆敏娟.基于PLC扬水站自动化系统的设计[J].自动化技术与应用.2016,35(4):111-113.

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/5/29 2:12:59

基于PLC的水塔智能水位控制系统的设计

摘要 现在PLC广泛应用于我们生活上的多个领域。这是因为PLC具有以下特点:易学易用,使用简单,维护简单、集成高。PLC未来会往集成能力加强,低成本、低容量和更大的通信容量的方向发展。水塔水位控制采用PLC系统,可以有效…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/29 21:36:10

计算机毕业设计springboot社区住户信息管理系统 基于SpringBoot的社区住户综合服务平台 SpringBoot驱动的智慧社区住户档案与业务管理系统

计算机毕业设计springboot社区住户信息管理系统ay776koc (配套有源码 程序 mysql数据库 论文) 本套源码可以在文本联xi,先看具体系统功能演示视频领取,可分享源码参考。当城市治理向“最后一公里”下沉,社区成为所有民生数据的汇流…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/29 1:52:00

基于51单片机的家居安防系统

摘要 近年来,随着小康社会的进一步落实,买房人数日益增多,人们对家庭家居生活环境意识的逐渐提高,特别对“安全”越发重视。但非法入室盗窃,火灾,燃气泄漏等意外仍大量存在,一旦发生&#xff0c…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/28 21:39:47

【Linux底层开发进阶指南】:GCC 14对RISC-V架构支持带来的革命性影响

第一章:GCC 14对RISC-V架构支持的背景与意义随着开源硬件生态的快速发展,RISC-V 架构在嵌入式系统、高性能计算及定制化芯片设计领域获得了广泛关注。作为 GNU 编译器集合的重要版本,GCC 14 对 RISC-V 架构的支持标志着其工具链成熟度迈上新台…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/29 0:16:42

C++如何实现量子噪声建模?3个核心步骤让你精准仿真真实量子环境

第一章:C 量子计算噪声处理概述在现代量子计算系统中,量子比特极易受到环境干扰,导致计算结果出现偏差。C 作为高性能计算的主流语言之一,被广泛应用于底层量子模拟器与噪声建模系统的开发中。通过精确控制内存访问和计算流程&…

作者头像 李华
网站建设 2026/5/28 17:24:13

明星粉丝经济延伸:粉丝团自制偶像写真生成AI模型盈利模式

明星粉丝经济延伸:粉丝团自制偶像写真生成AI模型盈利模式 在偶像文化高度发达的今天,粉丝早已不再满足于被动消费内容。从剪辑应援视频到设计虚拟海报,越来越多的“共创型”粉丝试图以更深度的方式参与偶像IP的塑造。然而,高质量视…

作者头像 李华