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毕业论文(设计) 基于 PLC 的中央空调自动控制系统设计 The design of automatic control system of central air conditioning based on PLC 学生姓名: 邓英杰 指导教师: 刘雨 合 作 指 导 教 师: 专业名称:轮机工程 所在学院: 航海与船舶工程学院 二一二一五五年六月 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 目录 摘要.1 Abstract. 2 第一章 前言.3 1.1研究目的和意义.3 1.2国内外研究现状.3 1.2.1国外空调控制系统的发展.3 1.2.2国内空调控制系统的发展.4 1.3研究内容与方法.4 第二章 中央空调控制系统基本原理.6 2.1中央空调原理与结构.6 2.1.1空调制冷与制热原理.6 2.1.2中央空调结构介绍.6 2.2同步电动机工作原理.7 2.3变频器工作原理.8 2.4PID 作用概述.9 第三章 控制系统硬件介绍.10 3.1PT100 温度传感器和变送器. 10 3.2西门子 MM440 变频器.11 3.3西门子 S7-200 系列 PLC.11 3.3.1S7-200 系列 PLC 简介.11 3.3.2CPU226 技术指标.12 3.3.3EM231 模块及 EM232 模块技术指标.12 第四章 控制系统程序设计.13 4.1STEP7-MICRO/WIN 软件介绍.13 4.2空调启动流程图.13 4.3送风量调节 PID 程序设计.14 4.4加热器顺序启停梯形图.17 第五章 监控系统画面的组态软件设计.19 5.1WinCC flexible2008 简介.19 5.2画面及说明.19 结论.23 致谢.24 参考文献.25 附录.26 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 1 摘要 可编程逻辑控制器(PLC)作为一种新型的工业控制装置,因为其优越性被广泛应用于自动 控制系统当中,正逐步取代由传统继电器、接触器所组成的控制系统。本文以大连某铁路医院中 央空调系统为对象,对其基于 PLC 的自动控制系统进行了研究,完成了以下内容。 (1)分析了中央空调系统的工作原理及结构。 (2)分析了电动机的变频调速原理,选取同步电动机作为空调送风机,采用西门子 MM440 变频器变频调节风机转速。 (3)根据大连某铁路医院的实际需要,选取 S7-200 小型 PLC 作为系统的调节单元,实现风 速,湿度,温度的 PID 控制。 (4)根据中央空调的实际工作环境,用 STEP-7MICRO/WIN 软件编写了 PLC 程序,并运用 WinCC flexible 软件完成了系统的组态设计,制作了应用于触摸屏的监控画面。 关键词:可编程逻辑控制器关键词:可编程逻辑控制器, ,中央空调,变频中央空调,变频调速调速,同步电,同步电动动机机,PID 控制控制 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 2 Abstract Programmable logic controller (PLC) as a new type of industrial control equipment has been widely used in automatic control systems for its plenty of advantages,it gradually replaces traditional relay, contactor control system. This paper takes a railway hospital central air conditioning system in Dalian as an object,studied its automatic control system based on PLC , completed the following content. (1) the structure and working principle of central air conditioning system are analyzed. (2) this paper analyses the basic principle of the frequency changing control of motor speed, chose synchronous motor as the air blower, adopted Siemens MM440 frequency converter regulating fan speed. (3) based on the actual needs of railway hospital, we selected S7-200 PLC(a minitype of series) as the control unit system, realize PID control of the wind speed, the humidity and the temperature. (4) according to the actual working environment, we utilized STEP 7 micro/WIN software to write the PLC program, and used WinCC flexible software to complete the configuration design of the system, and fabricated the appearance in touch monitor screen. Key words: programmable logic controller, central air conditioning, frequency changing control, synchronous motor, PID control 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 3 第一章 前言 1.1研究目的和意义 为了保证空气环境的合理舒适,中央空调已经广泛地应用于生产生活当中,例如:学校,写 字楼,工厂,各种公共场所等。随着自动控制水平、精度的提高,中央空调的舒适性、节能性已 经作为评定空调性能的重要指标。如何在舒适节能的条件下,实现最佳的温度、湿度、送风量控 制是当今空调研究的热门话题。 传统的中央空调因为本身的缺陷消耗很大,十分不经济。据统计数字显示,传统的中央空调 系统普遍存在着 20%以上的无效能耗。这是因为在传统的中央空调系统设计中,每一个系统都是 按照最大负荷设计制造的, 并且留有一定的余量, 无论负荷的多少, 电机都处于满负荷运行状态, 这样虽然能满足最大负荷用户的需求,却不能随负荷大小进行动态的调节,造成了没有必要的能 源浪费,因此,寻求一种能够随负荷变化动态调节的控制系统成为中央空调发展的当务之急。 可编程逻辑控制器(PLC)是一种专门为工业环境而设计的数字运算电子操作系统 【1】,它具 有可编程的逻辑存储器,可以在其内部进行定时、技术、顺序控制、逻辑运算、PID 运算等多种 复杂运算,通过数字量结合动态模拟量的输入方式,动态地控制各种机械生产过程 【2】。对于中央 空调,也能很好地实现动态的调节,达到节能的目的,目前已经广泛应用于中央空调的控制系统 当中,逐步取代继电器控制电路成为主流控制系统。 本文研究了基于 S7-200 的 PLC 在大连某铁路医院中央空调控制系统中的具体应用,研究其 如何通过动态的控制过程以达到节能且舒适的目的, 设计了其控制系统 PLC 的主要程序, 用编程 语言实现了加热器的顺序控制,互锁,冷却水阀门,风机的 PID 调节,用 WinCC flexible 软件对 PLC 程序进行组态,将程序写入 PLC 控制器,一个完整的 PLC 控制系统就实现了,相比于传统 的中央空调控制系统,它具有节能减排,更舒适的重大意义。 1.2国内外研究现状 1.2.1 国外空调控制系统的发展 在五十年代及之前, 气动控制是世界上热力与空调控制系统主要采用的方式, 至今气动的 PID 控制在很多领域特别是船用控制系统中仍有广泛应用 【3】,到了六十年代,开始采用电动单元组合 式仪表,相比启动控制更加快捷且提高了精度,七十年代小型微型计算机被引进到这一领域,开 始采用微型计算机的集中式控制,1984 年,第一栋采用微型计算机集散控制的楼宇在美国诞生, 标志着自动控制开始向智能方向迈进。采用 DDC(direct digital control)是集散式控制的主要特 征,目前国内外主要采用的 PID 调节是通过可编程逻辑控制器实现的。 上个世纪八十年代, Shaviet等人对PID控制的锅炉排气温度调节系统进行了仿真学的研究 【4】 。 1995 年, Kaltman 将 PID 控制应用于对空调制冷压缩机的控制, 建立了用于系统仿真的数学模型, 给出了关于 PID 调节的两种控制策略 【5】。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 4 虽然现在大部分空调的控制系统采用的都是 PLC 的 PID 控制,但 PID 控制原理决定了它本 身具有一定的局限性,只有在参数不随时间变化时才能取得理想的效果。基于种种局限性,研究 者们把研究重点转向了更为高级的控制方法,及最优化控制、自适应控制、模糊控制、神经网络 控制等。 智能控制的优点在于不需要精准的数学模型,具有自寻优的特点。因为空调系统不本身的大 惯性、大滞后性,所以获取精准的数学模型是不可能做到的,因此,如何实现智能化控制成为了 各国科研人员研究的趋势。上个世纪八十年代,日本三菱重工开发出的模糊空调控制器能够初步 实现温度不变,但因为其成本太高,反应时间较长,无法投入生产 【6】。1994 年,Albert.R.So 开 发出了空调机组恒温的模糊控制器 【7】。 1999 年, 自适应的 PID 控制器被日本人 Kaisahara 设计出。 虽然智能控制理论取得了很多优秀的研究成果,但因其成本较高,技术不够成熟,所以还未 被广泛地投入生产之中。 1.2.2 国内空调控制系统的发展 我国在自动控制领域紧跟国际步伐。目前,微型计算机控制的集散式控制系统已经广泛地被 应用于我国生产生活的各个领域, 智能化楼宇建筑被广泛地应用在生活之中, 其自动监视、 检测、 控制和管理的功能十分优越 【8】。 在智能控制的研究领域,我国也取得了很多可观的研究成果。上个世纪九十年代,我国在空 调控制领域提出了两项节能技术, 及将 PLC 和变频器应用于自动控制系统当中的方法, 大大提高 了控制的精准性,并节约了能源。吴爱国等人研究了自寻优模糊控制器在温控系统中的应用,输 入比例因子合并调节权衡因子的创造性方法被首次应用在控制器当中, 极大地优化了控制结果 【9】 。 张韬等多位学者首次提出将数学自回归平均法应用于空调控制系统之中,并对其进行了分析,提 出了提高预测法准确性的若干设想。目前,我国各科研机构研究的核心内容都集中单相压缩机变 频调速和智能控制研究。 智能空调是多种技术工业的综合,其研制难度相对较大,无论是在样机还是产品上,我国自 行研制的智能控制系统相比于国外先进技术都会出现不稳定,鲁棒性差的特点。因此,我国在此 领域还需做出进一步的努力。 1.3 研究内容与方法 本文在分析和综合了中央空调的控制特点和 PLC(可编程逻辑控制器)工作特点及 PID 控制特 点的基础上, 结合对大连某铁路医院 AP4 中央空调控制系统具体实例的研究, 在本文中对中央空 调冷冻水阀门、 空调送风机转速采用传统 PID 控制, 对冬季空调加热器采取顺序启动的互锁控制, 编辑了主空调机系统的 PLC 程序,并运用 WinCC flexible 软件进行了组态设计,最终完成了中央 空调控制系统的设计。 研究工作的具体内容如下: (1)对中央空调各系统工作原理进行了分析。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 5 (2)对选取的硬件做了具体介绍及技术规格说明。 (3)采用 STEP7-micro/win32 V4.0 编程软件设计了中央空调控制系统控制程序。 (4)采用西门子 SMART700 触摸屏作为人机界面,用 WinCC flexible 软件对系统进行了组 态。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 6 第二章 中央空调控制系统基本原理 2.1中央空调原理与结构 2.1.1空调制冷与制热原理 空调运用液化气体制冷的方式进行制冷,其运用的主要制冷制热原理是液体汽化吸热和冷凝 放热效应。当制冷剂处于一密闭容器中时,液体和蒸汽会在某一压力下达到平衡,此时为饱和状 态,液体不会汽化。如果此时把抽走密闭容器中的蒸汽,势必会打破这一平衡,液体会继续汽化 以达到新的平衡。液体汽化是需要吸收能量的,此过程中吸收的热量叫做汽化潜热,液体吸收热 量的来源就会被冷却。在此的过程中,此时蒸汽压力对应的是常温下的饱和压力 【10】。 空调制热的过程为制冷过程的逆过程,从压缩机出来的高温气体经过散热过程变成常温高压 的液体,同时将热量散发出去进行制热。高压常温的液体经过膨胀节流阀进入蒸发器蒸发,从冷 源吸热,变成低压的蒸汽被压缩机吸入完成整个循环。在这个循环过程中,制冷剂不断地通过散 热器将从冷源和压缩机吸收的热量释放出去进行制热。但是,这一过程的效率十分低下,所以往 往在空调主机中内设电加热器进行制热,简化了空调结构且制热效率较高。 空调制冷系统,主要是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流膨胀阀四个基本部件组成。他 们形成一个密闭的系统,在整个系统当中,不断流动的制冷剂相当于循环系统的血液,起着交换 热量的作用;压缩机相当于系统的心脏,不断地从蒸发器中吸入气体并进行压缩将高压的气体泵 出,推动这整个循环的进行;冷凝器起着降温的作用,将高压气体的温度降低使其冷凝成高压的 液体; 节流膨胀阀对制冷剂起着降压的作用, 同时通过开度大小调控着制冷剂进入蒸发器的流量, 进而调节制冷效果强弱;蒸发器是输送制冷量的装置,可以将冷源的热量吸收到系统当中。 2.1.2中央空调结构介绍 在生产生活中,中央空调系统由于体积大,工作负荷也大,因而无法像家用小型空调一样直 接采用冷凝器空气流通散热。一般建筑的的中央空调系统都采用冷却塔散热的方式,冷却塔通过 淋喷的方式将冷却水中的热量释放到大气中,被冷却的冷却水再对中央空调冷凝器进行冷凝,散 热效果较好。因此,大型建筑空调系统除空调主机房外还需增加冷却水循环的泵房。在大型空调 系统中,中央空调蒸发器一般不直接与表冷器接触,往往对冷冻水进行制冷,冷冻水再经过表冷 器或风机盘管对送风空气进行制冷,可以通过调节冷冻水节流阀限制进入风机盘管的冷冻水流 量,进而调节制冷量。具体结构如图 2-1 所示。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 7 2-1中央空调系统结构图 2.2同步电动机工作原理 同步电机是一种常用的交流电机。 它具有转子转速不变的特点, 频率与转速之间的关系式为: n=ns=60f/p,f 为电网频率,p 是电机的极对数,ns 称为同步转速,因为不像异步电动机一样存在 转差率所以被称为同步电机。当电网频率不变时,同步电机的转速也不变,与负荷的大小并没有 关系,这点与异步电动机不同,而异步电动机的转速和负荷是有关系的,按照转差率的的大小具 有不同的工作转矩 【11】。同步电机转子磁场与合成磁场模型如图 2-2 所示。 2-2 同步电动机磁场模型 同步电动机可以作为同步补偿机使用,这是因为它的功率因数是可调节的,通过调节励磁电 流的大小进而改变功角,处于正常励磁状态的功角为 0,处于过励状态时,电流会超前电压,处 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 8 于欠励状态时,电压会超前电流,生产中常常把处于过励状态的同步电动机接到电网上 【12】。同 步电动机励磁电流与定子电流的 V 形曲线如图 2-3 所示。 2-3同步电机 V 形图 2.3变频器工作原理 变频器(Variable-frequency Drive,VFD),是用来改变交流电动机工作频率进而能够灵活地 调节电动机同步转速的电力控制设备,微电子技术被广泛应用在变频器中 【13】。 变频器分为:交-交型和交-直-交型。顾名思义,交-交型输入和输出均为交流,将输入的 工频电流直接转变为电压、频率均可调的交流电;交-直-交型则是输入为工频交流电,通过整流 变为直流电,再将直流电转变成电压、频率均可调的交流电,这种变频器的使用最为广泛。 在三相电机的变频调速中,变频器对电机调速原理是:n = 60f/p(1-s)n: 电机的转速 f: 电源 频率 p: 电机磁极对数 s:电机的转差率。 变频器的优点体现在以下几个方面:(1)变频节能,对于风机、水泵之类的流量机械,传 统的流量控制方法是调节出口挡板阀门开度节流调节,造成大量的能量损失在节流的过程中,运 用变频器可根据实际需要调节电机转速进而调节流量大小,避免了节流损失。(2)功率因数补 偿,无功功率会增加设备的发热,会使整个电网功率因数降低,浪费资源,变频器的内部滤波电 容可以使无功功率降低。(3)软启动,电机硬启动对电网会造成严重的冲击,在电动机启动时, 瞬间产生的电流会比额定电流高 5-6 倍, 这是因为电机在运转之前相当于一个线圈电阻, 对设备, 管路极为不利,空气断路器容易跳开。使用变频器启动,可以使启动电流从零开始,减小了对电 网的冲击 【14】。 在生产生活中针对不同的负载,选用的变频器也是不同的,人们在实践中主要将负载分为三 类:(1)恒转矩负载,如传送带、挤压机等,这类负载最大的特点就是转矩与转速无关。(2) 恒功率负载,如造纸机、机床主轴等,这类负载的最大特点是转矩与转速大体成反比,因此功率 是恒定的。(3)流体机械负载,如风机、水泵等。这类负载随叶轮的转动,此类负载所需的功 率与速度 3 次方正比。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 9 2.4 PID 作用概述 PID 作用,及比例(proportion)、积分(integration)、微分(differentiation)作用,是工业 控制中应用最广泛的反馈调节,PID 作用由比例单元、积分单元、和微分单元组成。其输入 e (t) 与输出 p (t)的关系为: )( )( 1 )()( dt tde TDdtte TD tektp 式中积分的上下限分别是 0 和 t,因此它的传递函数为: 1 1 )( )( )(sTD sTI k sE sP sG 其中 k 为比例系数; TI 为积分时间常数; TD 为微分时间常数 【15】。 比例作用规律是成比例地反应变差大小的作用规律,偏差一经出现,比例作用立刻响应,但 当只有比例作用是,系统却会出现静态偏差。在实际情况中,由于系统具有惯性,所以当偏差出 现时,过一段时间才有输出,因此比例作用不能太强,否则会造成系统震荡。 积分作用是输入偏差积分的正比,作用是用于消除静态偏差,弥补比例作用的不足。积分作 用是只要存在着误差,该作用就一直存在,直到误差为 0,因此可以消除静态偏差。积分作用的 强弱由积分时间 TI 决定。相比于比例作用规律,积分作用规律是不及时的,容易造成被控量的 大起大落,所以在参数整定的过程中,TI 一般是按照宁大勿小的原则。 微分作用是输入偏差的微分的正比, 能够实现提前控制, 也可以理解为防止偏差产生的能力。 参数微分时间 TD 是用于调节微分作用强弱的参数。但是,微分时间不能单独作用于调节器对系 统进行调节,一般是和 PI 作用结合到一起组成 PID 作用 【16】。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 10 第三章 控制系统硬件介绍 3.1PT100 温度传感器和变送器 PT100 是一种温度和阻值成正比的铂热电阻 【17】。其具体对应关系如图 3-1 所示: 3-1PT100 温度阻值关系图 PT100 阻值会随着温度的增加而做线性均匀的增加,被广泛地应用于高精度的设备当中。 PT100 温度传感器就是 PT100 热电阻。PT100 变送器又被称为信号转换器,由测量单元、信号处 理和信号电路组成,有的直接安装在 PT100 电阻的接线盒内,称为一体化的温度变送器,变送器 将不同温度的电阻阻值转变为相应的 4-20mA 标准电流信号输出。 有些时候,因为热电阻是安装在生产现场之中的,通过导线把电阻信号传递到控制装置,所 以导线会对测量信号有一定的影响 【18】。为了消除影响,国际上把热电阻的引线分为三种方式: 二线制:热电阻只于一根导线串联来引出电阻信号的方式叫二线制,接线简单,但由于引线 电阻 r 的存在,测量精度势必会降低,r 的大小与导线的长度和材料有关。 三线制:所谓三线制,是在热电阻一端连接两根引线,另一端连接一根引线。通常作为一个 电桥桥臂,此种接线方式因为可以较好地消除引线电阻的影响,所以作为最常用的接线方式应用 于工业控制当中。 四线制:四线制即是在电阻两端各接两根引线,一般工业上很少使用,主要用于高精度温度 检测中。 采用三线制接法的热电阻是最常见的。采用三线制的目的是为了消除连接导线电阻所引起的 测量误差。此接线电路为不平衡电桥。热电阻和其连接导线作为电桥的一个桥臂,因为导线电阻 也随温度变化不可忽略不计,所以会造成测量误差。采用三线制,电阻一端引出的两根导线分别 接到电流计及与其相邻的桥臂上,另一端则与电源相连,这样就消除了导线线路电阻带来的测量 误差。三线制接线方法是工业上应用最广泛的 PT100 电阻接线方法。 PT100 传感器的三种接线接线方式如图 3-2 所示。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 11 3-2PT100 温度传感器三种接线图 3.2西门子 MM440 变频器 MICROMASTER440 变频器简称 MM440 变频器,它是一个变频器的系列,此系列变频器主 要用来控制三相电动机转速,本系列有很多种型号,恒转矩控制额定功率范围从 120W200W, 可变转矩控制可达到 250kw 【19】。 MM440 变频器内部包含微型计算机,采用双极晶体管作为功率输出器件。因此,它具有很 多功能而且运行可靠。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电机运行的噪声。它具 有强大的保护功能。 MM440 变频器既可以驱动单机工作,用于自动化系统 【20】。 其主要特点有: (1)安装简便,参数设置容易; (2)EMC 设定可靠; (3)可由中性点不接地电源供电; (4)快速响应信号; (5)参数设置的范围很广; (6)电缆连接简便; (7)输出继电器数量众多; (8)模拟量输出(020mA)端口很多; (9)有两个模拟输入 AIN1(010V,020mA 和-10+10V)AIN2(010V,020mA); 3.3西门子 S7-200 系列 PLC 3.3.1S7-200 系列 PLC 简介 S7 系列 PLC 是西门子生产的可编程逻辑控制器,S7-200 是该系列下的一种小型 PLC,常用 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 12 在小型的自动化设备当中。 根据使用的 CPU 模块不同, S7-200 系列 PLC 可分为 CPU221、 CPU222、 CPU224、CPU226 等类型,除 CPU221 无法扩展之外,其他类型的都可以通过增加扩展模块来增 加功能 【21】。 S7-200 作为一种小型工业应用控制器具有以下特点:(1)抗干扰能力强,十分可靠。(2) 控制程序可变,通用性强。(3)适应性强,功能强大。(4)梯形图编程简单且门槛低。(5) 系统设计、调试和维修方便。 PLC 是根据继电器控制系统研究创造的中央调节单元,所以为了方便工程人员理解控制过 程,它也具有像继电器线路的元件,如中继器,时间继电器等等,只不过这类元件是通过软件实 现的,作为 PLC 的主要编程元件也被称作软元件。PLC 编程元件有输入继电器、输出继电器、 辅助继电器、定时器、数据寄存器等。 3.3.2CPU226 技术指标 集成的数字量输入输出:24 入/16 出;可连接的扩展模块最大数量为 6 个;最大可扩展数字 量输入/输出:248 点;最大可扩展模拟量输入/输出:35 点;用户程序区大小:16KB;数据储存 区大小:10KB;数据后备时间(电容):100h;后备电池(选件):200d;布尔运算执行时间: 0.22 微秒;标志寄存器/计数器/定时器:256/256/256;高速计数器:6 个 30kHz;高速脉冲输出: 2 个 20kHz;通信接口:2 个 RS485;外部硬件中断:4;支持的通讯协议:PPI,MPI,PROFIBUS DP, 自由口; 模拟电位器: 2 个 8 位分辨率; 时钟类型: 内置时钟; 外形尺寸 (宽*高*长) : 196*80*62。 3.3.3EM231 模块及 EM232 模块技术指标 EM231 模块 (1)具有 4 个模拟量输入通道。(2)电压输入范围:单极性 010V、05V;双极性5V, 2.5V。(3)电流输入范围:020mA。(4)每个通道占用存储器 AI 区域 2 个字节。该模块模 拟量的输入值为只读数据。(5)输入信号经模数转换后的数字量数据值是 12 位二进制数。最高 有效位是符号位:0 表示正值数据,1 表示负值数据。(6)模拟量输入数据字格式有单极性数据 格式和双极性数据格式。前者的全量程范围设置为 032000.后者为-32000+32000。 EM232 模块 (1)提供 2 路模拟量输出。 (2)输出信号的范围:电压输出为10V,电流输出为 020mA。 (3)每个输出通道占用存储器 AQ 区域 2 个字节,用户程序无法读取模拟量输出值。(4)PLC 运算处理后的数字量信号(BIN 数)为 12 位,最高有效位是符号位:0 表示正值,1 表示负值。 (5) 电流输出数据格式为 0+32000。(6)电压输出的数据格式为-32000+3200022。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 13 第四章 控制系统程序设计 4.1 STEP7-MICRO/WIN 软件介绍 此程序是用 STEP-7MICRO/WIN 软件编写的,该软件是西门子公司为 S7-200 系列 PLC 专门 打造的编程软件,采用简明易懂的梯形图作为编程语句,提供了丰富的指令,具有向导功能,方 便 PID 程序制作。能够对 PLC 和 PC 进行通讯设置,既可以从 PLC 上传程序,也可以将 PC 中编 写好的程序下载到 PLC 中。 4.2空调启动流程图 中央空调控制柜上电以后,PLC 控制空调设备顺序启动,并实现设备的互锁。空调关闭的顺 序为此过程的逆顺序。其具体流程图如图 4-1 所示。 4-1空调设备顺序启动流程图 启动空调 冬夏季选择 开启新风阀 开启加热器 开启排风阀 开启排风机 开启送风机 正常运行 正常运行 开启冷冻水阀 开启新风阀 开启送风机 开启排风机 开启排风阀 启动泵房设备 冬季 夏季 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 14 4.3送风量调节 PID 程序设计 在程序的设计中,PID 调节是用 STEP7-MICRO 软件的 PID 向导功能制作的,本身加密不可 见。为直白地理解 PID 调节的编程方法,现以送风量调节为例,手动编程了一个 PID 调节程序。 首先,设置 PID 控制回路参数表,包括给定值的设定、增益的设定、采样时间、积分时间、 微分时间。在本例中,以为 VB200 为首地址,每个参数占 32 位,依序设定,设定程序如图 4-2 所示。 4-2参数设定程序 如上图所示给定值的标准量为 0.7,增益是 0.3,采样时间为 0.1,积分时间为 30s,微分时间 为 0.0,及不产生微分作用。 下一步,将从 AIW0 传来的输入量进行标准化,标准化数值是 0.01.0 之间数值。转换的表 达式为:输入量的标准化值=输入量的实数值/跨度+偏移量。单极数值跨度常取 32000,偏移量为 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 15 0.0,送风量的输入为单击数值。程序如图 4-3 所示。 4-3输入值标准化程序 然后,调用 PID 指令,对预先定义的 PID0 回路进行运算,将输出的标准化数值存入 VD208, 具体程序如图 4-4 所示。 4-4PID 调用程序 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 16 最后,将输出结果由标准化数值转化为相应的整数值,再存入 AQW0 单元,AQW0 单元的 整数经数模转换成模拟信号,去控制变频器的工作频率,进而控制送风机转速来调节送风量的数 值。程序如图 4-5 所示。 4-5输出值标准化转整数 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 17 4.4加热器顺序启停梯形图 4-6加热器顺序启停梯形图 图 4-6 为冬季中央空调 1 号加热器手自动切换,自动顺序启动和风机互锁梯形图,共有 3 个 加热器,其余 2 个加热器梯形图和上图类似。首先,由西门子 smart 触摸屏切换空调为冬季模式, 则 dongxiasw:v9.3 常开触点闭合,且加热器总开关触点 HOTER_OFB:I0.6 断开,rs 触发器可 以动作。当选择手动模式时,auto:v9.0 常开和常闭触点均不动作,则自动控制回路处于断开状 态,通过手动启动加热器工作,当按下加热器 1 启动按钮时,hoter1_start:v10.2 常开触点闭合, 此时注意风机状态,若风机已启动则 fj_rfb:i0.1 触点闭合,rs 触发器 s 端才能输入 1,加热器 1 号 动作,若风机未启动,则 fj_rfb:i0.1 处于断开状态,s 端为 0,这就实现了风机与加热器的互锁, 防止加热器在风机未开启的情况下启动造成局部过热,引发火灾。当选择自动模式时,auto:v9.0 触点动作,自动控制回路打开而手动控制回路断开,经过定时器 t10 一段时间的延时后 t10 触点 闭合,此时根据传感器检测温度和设定温度的差值,若检测温度低于设定值,由 PLC 的温度控制 电路决定启动几台加热器。当启动一台时,Hoter_Start1:v12.1 常开触点闭合,比较加热器 1 和加 热器 2,加热器 1 与加热器 3 运行的时间,及 hoter1_ru:vd178 和 hoter2_ru:vd182,hoter1_ru:vd178 和 hoter_ru:vd188。只有当加热器 1 总运行时间既小于加热器 2 又小于加热器 3 时,才启动加热 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 18 器 1,否则说明加热器 1 不是运行时间最少的加热器,不会启动。当需启动两台加热器时, Hoter_Start1 和 Hoter_Start2 触点均闭合,当加热器 1 运行时间最短或在 2 号和 3 号之间时,加热 器 1 启动,否则,说明 1 号运行时间最长不会启动。当需启动 3 台加热器时,123 号加热器均动 作。若检测温度高于设定值,则需停止加热器,停止的过程和启动过程类似,总是优先停止运行 时间最久的加热器。这就确保了三台加热器运行时间基本一致。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 19 第五章 监控系统画面的组态软件设计 5.1 WinCC flexible2008 简介 此程序用 WinCC flexible 进行监控画面的组态,此软件是西门子公司对 S7-200 系列 PLC 程 序的专用 HMI 组态软件。WinCC flexible 通过组态用户界面完成对设备的监视控制过程。使用 WinCC flexible 组态设计的 HIM 可实现整个设备工作过程的可视化,可以方便地通过 HIM 设定 各种系统参数,可以方便快捷地显示报警和生成过程值报表。 5.2 画面及说明 进入整个系统的工艺流程图,在画面的下部有对应的导航按钮,通过手指触摸触摸下部的按 钮,可以进入到对应的画面中。在“主画面”中我们能看到整个空调系统的工艺流程图,所有被 控制和检测的设备都在该触摸屏上显示出来。主画面如图 5-1 所示。 5-1主画面 2015-6-1 15:09:37 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 20 操作画面共两页,可以通过按钮切换。 操作分为手工和自动两种操作模式。当切换到手动时,可以对每个设备单独进行控制。没有 连锁条件。当然冬季模式是不能加热器的。 当切换到自动模式时,我们可以通过点击此处的启动停止按钮来控制空调机组的启动和停 止。启动的顺序如下:开新风阀5 秒-开送风机-25 秒-开冷水阀或者加热器。 停止的顺序相反。关冷水阀或加热器2 分钟停送风机5 秒-关新风阀。 其中排风阀和排风机单独手动启动和停止, 但开风机前必须先开排风阀。 操作画面如图 5-2 所示。 5-2操作画面 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 21 泵房设备的控制: 夏季模式时,我们是通过冷水调节阀来控制室内温度的。当泵房设备没 有启动时,空调是不能进行降温的。此时需要启动泵房设备。 在流程画面上有泵房设备的运行停止状态指示,当需要启动泵房设备时,可以通过点击“启 动”“停止”按钮来启动泵房设备,在下部会显示启动停止的命令是否给出,泵房设备的运行状 态。 5-3参数设定画面 在如图 5-3 所示的参数画面中,可以设定加湿器的 PID 控制、送风机风速的控制、冷水调 节阀 PID 控制。 (1)湿度 PID 调节:PID 调节分为手动和自动两种模式,当为手动时,此时的加湿器的开 度受“手动输出”控制,操作人员可以输入对应的数值来控制加湿器的开度(开度的百分比)。 当为自动模式时,此时加湿器的开度是通过设定值和实际测量到的回风湿度进行比较,通过计算 输出一个数值来控制。他的最终目的是要保证测量到的回风湿度要和我们设定的目标湿度相近或 相等。所以在 PID 调节中,我们只需要设定一个“设定值”然后切换到“自动”模式就可以了。 当然也可以进行手动操作。 里面的 P ,I ,D 参数不需要进行修改。 我们在现场调试的时候已经设定 好了。 (2)风速度 PID 调节:PID 调节分为手动和自动两种模式,当为手动时,此时送风风机的 转速受“手动输出”控制,操作人员可以输入对应的数值来控制送风机的转速(转速的百分比)。 当为自动模式时,此时送风机的转速是通过设定值和实际测量到的送风风速进行比较,通过计算 输出一个数值来控制。他的最终目的是要保证测量送风风速要和我们设定的目标风速相近或相 等。所以在 PID 调节中,我们只需要设定一个“设定值”然后切换到“自动”模式就可以。当然 也可以进行手动操作。 里面的 P ,I ,D 参数不需要进行修改。 我们在现场调试的时候已经设定好了。 (3)冷水调节阀 PID 调节:冷水调节阀只有在夏季模式下使用,冷水调节阀的作用是用来 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 22 调节室内的温度。 PID 调节分为手动和自动两种模式, 当为手动时, 此时冷水调节阀的开度受 “手 动输出”控制,操作人员可以输入对应的数值来控制调节阀的开度(开度的百分比)。当为自动 模式时,此时冷水调节阀的开度是通过设定值和实际测量到的回风温度(房间的实际温度)进行 比较,通过计算输出一个数值来控制。他的最终目的是要保证测量的回风温度要和我们设定的目 标温度相近或相等。所以在 PID 调节中,我们只需要设定一个“设定值”然后切换到“自动”模 式就可以了。当然也可以进行手动操作。里面的 P ,I ,D 参数不需要进行修改。我们在现场调试的 时候已经设定好了。 大连海洋大学本科毕业论文(设计) 23 结论 本论文讲述了基于PLC的中央空调自动控制系统主要原理与应用,各个阶段的具体工作内容 如下: (1)收集了中央空调控制系统发展的资料,描述了其从气动控制到继电器接触器控制,再 到PLC控制的各个发展历程,对目前空调系统的国内外先进研究成果进行了总结,并对控制系统 未来的发展方向进行了展望。 (2)分析了空调制冷、制热的原理,描述了中央空调所采用的一般结构。对变频器和同步 电机的工作原理做了简单的介绍,描述了同步

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