- 相關推薦
基于MPI網絡的自來水廠分布式監控系統
摘要:一種自來水廠分布式監控系統的設計。該系統的主、從站PLC之間采用MPI網絡通信,具有運行可靠、性能價格比高的特點,適用于中小規模的分布式監控場合。目前,應用于各種領域和場合的計算機分布式監控系統種類繁多,設計方法和構成方式各不相同,但共同的目標都是朝著高效、可靠和通用方向發展。此外,所設計的監控系統應具有較高的性能價格比也是業內人士的共識。筆者根據多年的開發經驗,設計了一種性能價格比較高的適用于中小型的分布式數據采集與監控,運行效果良好。
1 監控系統的構成
某自來水廠按功能分為兩部分,一部分是水源地;另一部分是水廠區,二者距離 900m。水源地的任務是通過三臺深井泵對水廠區的蓄水池進行供水;而水廠區的任務是對水池的水進行消毒處理后,通過加壓泵向市區管路進行恒壓供水。
整個監控系統由位于水廠區的上位PC機、主站PLC和水源地的三個從站PLC構成(見圖1)。上位PC機通過CP5611MPI卡與主站PLC完成整個系統的現場數據檢測、數據處理及計量等工作。主站PLC完成兩方面任務,一是水廠區現場數據的采集及市區恒壓供水的控制;二是與水源地的三個從站進行通信,完成水源地現場數據的采集與深井泵的控制。
監控系統的主站和從站PLC都選用西門子S7系列產品。該產品在工程領域應用廣泛,尤其是有較強的是有較強的組網能力。S7系列PLC通常有四種組網方式:點對點、MPI多點網絡、PROFIBUS和工業以太網。其中PROFIBUS現場總線的應用目前較為普遍,它有較好的通用性,速度達12Mbps,距離達28.5km,相關應用著作也較多。而其它方式如工業以太網方式對硬件要求較高;點對點的速度太慢,都不適合本監控系統。相對而言,MPI網絡速度可達187.5Mbps;通過一級中繼器可達距離1km。根據水廠的具體情況,我們最后確定了以MPI方式組成網絡,主站CPU為S7-300系列的CPU312IFM;從站為S7-200系列的CPU222.這樣既滿足了系統要求,又相對于PROFIBUS網絡節省了三分之一的開銷,更重要的是為中小規模場合的分布式監控系統的設計提供了一種較高性能價格比的設計方法。至于中繼器的選擇,由于PLC的物理層采用RS485接口,所以有很多相關的第三方產品支持。從中我們選用一種帶防雷保護的中繼器,使系統的安全運行得到了保障。
2 主部PLC控制原理
主站PLC有三個任務:
(1)水廠現場數據采集;
(2)供水管恒壓力控制;
(3)水源地數據采集及深井泵遠程控制。
以CPU312IMF為核心的主站控制電路如圖2所示。
首先,水廠現場數據有7路模擬量,我們選擇的AI/AO擴展模塊為SM334,它包括4路模擬量輸入和2路模擬量輸出。為降低成本,我們用2片CD4066模擬開關進行擴展,構成8路AI輸入。當AO2輸出0V時,選通4066-1的4路模擬量輸入;而當AO2輸出10V時選通4066-2的4路模擬量。這種分時采集的方法利用PLC編程較易實現。實際應用中,分時操作時間間隔為100ms,各個采集量的含義及內存地址如表1所示。
表1 水廠區模擬量數據
其次,對水廠加壓泵的控制采取變頻調速技術,以供水母管壓力為被控量,實現恒壓力控制。水廠加壓泵有P1和P2兩臺,在恒壓力控制過程中,根據市政區用水流量的大小變化,PLC要通過數字輸出端口Q124.0~3控制兩臺泵的工作狀態。兩臺加壓泵共有5種工作狀態,如表2所示。
表2 P1和P2水泵的工作狀態
5種工作狀態的相互轉換如圖3所示。當然,實際PLC編程時,要根據水泵的工作特點,應利用定時器加入適當的延時,在我們設計的系統中,欠壓加泵延時為90秒;超壓減泵延時為60秒。
供水壓力閉環控
【基于MPI網絡的自來水廠分布式監控系統】相關文章:
基于電話網絡的熱網遠程控制系統設計05-11
基于web的異地并行設計與制造系統研究06-02
基于PLC的斷路器型式試驗系統設計03-10
談基于互聯網新模式的企業網絡營銷方法08-25