变频器带1#泵软起动,此时1#泵处于变频调速运行状态,变频器根据收到的信号-调整水泵的转速。当1#泵达到额定转速仍不能满足水压值要求时,则该水泵自动切换到工频状态下运行,变频器则控制2#水泵,使之软起动并运行。依此类推,直到管网压力满足压力设定要求。在用水高峰过后,由于投入多台泵而使管网压力超过设定值,系统依据先投先停的原则,依次停止1#泵,2#泵,…。先投先停可以实现对多台泵的平均使用,有利于延长泵的使用寿命。对于所有泵的起停控制,完全由管网压力决定。
休眠控制:在夜间用水量非常少的情况下,为了节能,可以设置可以使水泵暂停工作的休眠状态。在管网压力允许的条件下,当变频器输出频率低于某下限频率时,变频器停止输出。当管网压力小于下限设定时,再唤醒变频器使之重新开始工作。
⑴实际系统中应考虑的其他因素
对于实际系统来说,四台等容量的供水泵并不是-合理。在选取水泵时,应考虑在几乎所有工况下都能使工作中的水泵处于-率工作区间,因此,在夜间或需水量非常少的工况下工作的水泵可选一个比其他容量都小的。同时,如果该系统是针对实际供水而设计的话,则应该同时考虑楼宇泵房中所需要的另两种泵:深井泵与污水泵,显然那样的话系统会比现在的复杂一些。
主要由于绝大多数城市都不允许直接从市政管网吸水,因此采用
污水泵控制:一般泵房都漏水,因此有集污池。在集污池中安装液位控制器,当污水池液面达到排污高度时,自动起动排污泵,排完污水后自动停止排污泵。
⑵管网水压控制点的选择
在本文设计的系统中,为了减少成本及增加-性而采用了泵口恒压方式,只能对由水量变化而引起的水泵剩余扬程进行监控,它不包含管网阻力下降而产生的剩余扬程;若采用不利点恒压控制方法,则水泵的调速幅度同时决定于上述两个变化因素,使水泵调速后的。
交流电源侧可采用rc低通滤波,以防止来自电网的,。器件的直流电源输入端跨接电容滤波。
处理好一点/多点接地,数字地和模拟地分开等问题。
信号线选用带屏蔽的双绞线、电源线与信号线不平行布设,弱电强电分开。
模拟信号采样后,采用中值数字滤波,增加抗,能力。
在硬件设计中,增加看门狗电路;软件设计中采取了指令冗余,软件-等保护措施。
当系统出现故障时,能自动声光报警,可转手动操作。
⑷故障时的问题
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