变频供水设备控制器给定水泵管网一供水压力值,变频器根据此值输出一定频率的交流电源至水泵电机,拖动水泵稳定运行,并输出与压力对应的供水流量,-水泵管网的压力与控制器的给定压力平衡,压力传感器时刻检测管网压力.并反馈至控制器,控制器根据反馈压力与给定压力的差值.
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安装场所:室内
温度环境:+5℃—+40℃
输送液体:清水
液体温度:0℃—+70℃
-使用压力:20kg/cm3
小吸入压力:0.2kg/cm3
允许吸入压力:受到-使用压力-
水泵:立式/卧式多级离心泵
水泵组合台数:2-6台
电源:三湘×220/330v×50hz
吸入、输出管:不锈钢钢管
根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和pid相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用pid来保持静态精度。这通过plc加智能仪表可时现该算法,同时对plc的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。
要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用pid调节器进行控制,而采用plc参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。
用变频调-实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分-(可根据具体情况计算出来)。其优点是:
1、 起动平衡,起动电流可-在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;
2、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
3、 可以消除起动和停机时的水锤效应;
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,
可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导-动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。
在主要功能预置方面,-频率应以电动机的额定频率为变频器的-工作频率。升、降速时间在采用pid调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由pid调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有pid调节功能时,只要在预置时设定pid功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。
1、 节电:优化的节能控制软件,使水泵实现-限度地节能运行;
2、 节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;
3、 运行-:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
4、 联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。
5、 控制灵活:分段供水,定时供水,手动选择工作方式。
6、 自我保护功能完善:如某台泵出现故障,主动向上位机发出报警信息,同时启动备用泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。
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