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多泵控制系統(tǒng)的相關性能研究

該站污水流量設計范圍為4005000m3/h(暴雨氣候除外),瞬時流量、日流量受時間和氣候的影響變化很大。在大部分時間內(nèi),使用單泵滿足小流輸出;高峰工況時,則需要啟動多臺水泵滿足較大的流量輸出 控制系統(tǒng)的性能指標為水位偏差小于20cm,的輸出變化率小于5hz/s.多泵并聯(lián)控制系統(tǒng)設計根據(jù)多泵并聯(lián)系統(tǒng)特點及要求實現(xiàn)的基本功能,設計出如所示的單變頻器一多泵調(diào)速控制系統(tǒng)。考慮到水位調(diào)節(jié)功能主要由水泵運行臺數(shù)和調(diào)節(jié)變頻器驅(qū)動的泵流量來實現(xiàn),因此從邏輯上將控制器分為過程控制器和順序控制器兩部分,這兩部分既獨立又關聯(lián),協(xié)調(diào)實現(xiàn)控制系統(tǒng)的基本功能。
由預測、參數(shù)整定、邏輯控制、過程控制四部分組成具有推理、變結構和變參數(shù)能力的控制器,其控制策略如下:(1)|$e|[/img][/align]0.12m,預測部分將開關k接通邏輯控制器,預測部分將開關k接通過程控制器,變頻器接受其輸出控制信號,調(diào)節(jié)單臺水泵轉(zhuǎn)速;過程控制器采用變比例帶pi控制規(guī)律。由可知,由變頻器對水泵進行軟啟動時,調(diào)速泵轉(zhuǎn)速在0至n0區(qū)間,泵組無調(diào)節(jié)能力。調(diào)速泵的變化速率限制值為2.4r/s,此過程過渡時間為5s[2].本系統(tǒng)為一特殊的閉環(huán)控制系統(tǒng),由邏輯控制器和過程控制器組成。邏輯控制器為/粗0調(diào)節(jié)器,根據(jù)水位變化啟/停水泵以適應較大范圍的流量變化;過程控制器為/細0調(diào)節(jié)器,選用魯棒性很強的pi控制算法,根據(jù)水位變化調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率,通過控制單臺水泵的轉(zhuǎn)速以保持水位在給定值。采用單變頻器)多泵調(diào)節(jié)方案,可以充分發(fā)揮變頻器的調(diào)節(jié)能力,但由于控制系統(tǒng)的特殊結構,必須采取特別的控制策略才能保證其調(diào)節(jié)品質(zhì)。單變頻器)多泵控制系統(tǒng)與一般控制系統(tǒng)比較,具有以下特點:(1)穩(wěn)定性問題。當輸入流量在單臺水泵額定流量的整數(shù)倍附近波動時,會出現(xiàn)不斷啟/停水泵的情況。由于水泵軟啟動時間為10s,系統(tǒng)過渡過程處于暫不可控狀態(tài)。此時控制系統(tǒng)為位式控制狀態(tài),水位指標將出現(xiàn)振蕩。適當增大邏輯控制器的滯環(huán)區(qū)間,可有效防止此類工況的頻繁出現(xiàn),本系統(tǒng)將邏輯控制器動作參數(shù)定為12cm,為設計值的60.(2)調(diào)節(jié)比的變化[1].多泵運行狀態(tài)下處于定速運行的水泵臺數(shù)越多,控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力就越差。一般過程控制系統(tǒng)要求可調(diào)比應大于80,而本文介紹的控制系統(tǒng)可調(diào)比在多泵運行時僅為33p,需對執(zhí)行器特性進行校正。本系統(tǒng)采用的策略是跟蹤水泵運行臺數(shù),在線修改過程控制器的設置參數(shù),即比例帶,達到部分校正閉環(huán)特性的目的,使控制效果得到改善。
結論從本文研究中可得出以下結論:(1)單變頻器)多泵控制系統(tǒng)可廣泛用于多泵并聯(lián)液體輸送系統(tǒng)中。在流量變動范圍大、隨機性較強的工況下取得較好的控制效果,但不適合要求精確控制的場合。其主要原因是水泵軟啟動期間系統(tǒng)處于短暫的失控狀態(tài),此時無調(diào)節(jié)能力。(2)單變頻器)多泵控制系統(tǒng)采用pi控制規(guī)律可提高過程控制精度,但相對啟/停工況而言,過高的控制精度是無意義的。單純采用比例控制規(guī)律可獲得更好的整體控制指標。(3)針對本文對應的系統(tǒng),提高水位給定值,可取得很好的節(jié)能效果。
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本文標簽:多泵控制系統(tǒng)的相關性能研究
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