变频器控制水泵流量升压不停

水泵变频器工作原理图_水泵变频器接线图
作者:LIYUN& 来源:& 发表时间: 17:20:43& 点击:315
水泵变频器又称水泵变频控制器,传统的方法是水塔、高位水箱或气压罐式增压设备,其设备一次投资费用高,并且必须由水泵高于实际用水高度的压力来提升水量,其结果往往增大了水泵的轴功率和能量损耗,在使用这些传统的供水方式,还容易造成水的二次污染。根据工业生产、生活、农业节水灌溉工程等用水的要求,应用CHV160系列的供水专用变频器,可快速装配成恒压供水系统。它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术等为一体,可组成完整的闭环自动控制系统。
水泵变频器工作原理图
水泵变频器电路图
水泵变频器自动控制系统工作时,设备通过安装在供水管网上的高灵敏度压力传感器来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断向变频器传输变化的信号,经过微电脑判断运算并与设定的压力比较后,向控制器发出改变频率的指令,控制器通过改变频率来改变水泵电机的转速与启用台数,自动调节峰谷用水量,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水的需求。
图:水泵变频器电路图
水泵变频器接线图
水泵变频器接线图和参数介绍
英威腾CHV160供水专用水泵变频器接线,要求拖动两台水泵进行变频恒压供水,要求使用休眠功能、能够屏蔽故障泵,并能实现瞬间掉电再起动。
图:水泵变频器接线图
根据用户的要求,调节变频器参数如下所示:P0.01 运行指令通道 1:端子指令通道。P1.15 停电再起动选择 1:允许再起动。P2 整组参数根据实际值输入P4.12 上电时端子功能检测选择 1:上电时端子运行命令有效。P5.02 S1端子功能选择 1:正转运行。P5.03 S2端子功能选择 41:电机A无效。P5.04 S3端子功能选择 42:电机B无效。P5.05 S4端子功能选择 43:电机C无效P5.17 AI1上限值 5.00V。P6.04 继电器1输出选择 3:故障输出。PF.00 供水模式选择 1:通用供水模式。PF.01 供水压力设定源选择 0:数字设定。PF.02 供水压力数定设定 根据实际需求设定(现设为50.0%)。PF.03 压力反馈源选择 0:AI1反馈设定。PF.11 A水泵类选择 1:变频控制泵。PF.12 B水泵类选择 1:变频控制泵。PF.13 C水泵类选择 3:休眠专用泵。PF.18- PF.20 水泵额定电流 根据电机实际电流值输入。PF.25 RT1输入功能选择 1:连接A泵变频控制。PF.26 RT2输入功能选择 2:连接A泵工频控制。PF.27 RT3输入功能选择 3:连接B泵变频控制。PF.28 RT4输入功能选择 4:连接B泵工频控制。PF.29 RT5输入功能选择 6:连接C泵工频控制。PF.47 当前时间 输入当前时间(使用休眠泵一定要设此参数)。PF.48 压力段数选择 1PF.49 T1开始时刻 00.00。PF.50 T1时刻压力 根据实际要求输入(现设为40%)。PF.51 T2开始时刻 23.59。PF.65 休眠时段选择 1。PF.66 休眠压力容差 根据实际要求输入(现设为1%)。PF.67 休眠加减泵延迟 根据实际要求输入(现设为6)。PF.68 休眠唤醒使能 1:有效。
根据上述参数调整,恒压供水设备正常运行。两台变频泵根据供水量的需求,进行自动切换,并对新投加的水泵进行变频起动,对管网的冲击小;满足休眠条件,两台变频泵停止运行,休眠小泵投入运行,满足唤醒使能条件时,变频泵重新投入运行。
水泵变频器维修流程
第一步:询问用户变频器的故障。&第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。&第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。第六步:寻找相关的器件进行配换。第七步:确定变频器故障及原因都排除的情况下,通电进行实验。第八步:在变频器正常工作的情况下,进入系统24小时接修服务,快速反应测试。
水泵变频器与风机变频器
风机变频器是为各类风机量身定制的一种专用型变频器。采用变频调速控制装置,通过改变风机的转速,从而改变风机风量以适应生产工艺的需要
在通风或供水系统中,风机和水泵的功率都是根据最大流量来选择的,但实际使用中流量随各种因素而变化(如季节、温度、工艺、产量等等),往往比最大流量小的多。要减少流量时,通常情况下只能调节挡板或阀门的开度,即通过关小和开大阀门/挡板的开度来调节流量。
水泵专用变频器
水泵上安装变频器的好处?变频器主要是改变水泵电机转速,实现节电的设备。出现用水量变化、水压不够或断水的情况下,变频器就会在设定好的参数下开始自动调节工作,用水量较小的时候变频器设定的输出频率就会降低,已达到既满足供水要求又能节电的目的。因此在用水量变化很大的单位,应该配备变频器,提升电机的转距,加大了电机的出力,可以提高水泵的出口压力和出水量,来满足用水要求。
水泵变频器供水自动控制系统工作时,设备通过安装在供水管网上的高灵敏度压力传感器来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断向变频器传输变化的信号,经过微电脑判断运算并与设定的压力比较后,向控制器发出改变频率的指令,控制器通过改变频率来改变水泵电机的转速与启用台数,自动调节峰谷用水量,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水的需求。
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变频技术在水泵自动控制中的应用探讨
优质期刊推荐离心泵常用调节方式分析_百度文库
离心泵常用调节方式分析
离心泵常用调节方式分析
离心泵在水利、化工等行业应用十分广泛,对其工况点的选择和能耗的分析也日益受到重视。所谓工况点,是指水泵装置在某瞬时的实际出水量、扬程、轴功率、效率以及吸上真空高度等,它表示了水泵的工作能力。通常,离心泵的流量、压头可能会与管路系统不一致,或由于生产任务、工艺要求发生变化,需要对泵的流量进行调节,其实质是改变离心泵的工况点。除了工程设计阶段离心泵选型的正确与否以外,离心泵实际使用中工况点的选择也将直接影响到用户的能耗和成本费用。因此,如何合理地改变离心泵的工况点就显得尤为重要。
离心泵的工作原理是把电动机高速旋转的机械能转化为被提升液体的动能和势能,是一个能量传递和转化的过程。根据这一特点可知,离心泵的工况点是建立在水泵和管道系统能量供求关系的平衡上的,只要两者之一的情况发生变化,其工况点就会转移。工况点的改变由两方面引起:一.管道系统特性曲线改变,如阀门节流;二.水泵本身的特性曲线改变,如变频调速、切削叶轮、水泵串联或并联。
下面就这几种方式进行分析和比较:
一、阀门节流
改变离心泵流量最简单的方法就是调节泵出口阀门的开度,而水泵转速保持不变(一般为额定转速),其实质是改变管路特性曲线的位置来改变泵的工况点。如图1所示,水泵特性曲线Q-H与管路特性曲线Q-∑h的交点A为阀门全开时水泵的极限工况点。关小阀门时,管道局部阻力增加,水泵工况点向左移至B点,相应流量减少。阀门全关时,相当于阻力无限大,流量为零,此时管路特性曲线与纵坐标重合。
从图1可看出,以关小阀门来控制流量时,水泵本身的供水能力不变,扬程特性不变,管阻特性将随阀门开度的改变而改变。这种方法操作简便、流量连续,可以在某一最大流量与零之间随意调节,且无需额外投资,适用场合很广。但节流调节是以消耗离心泵的多余能量(图中阴影部分)来维持一定的供给量,离心泵的效率也将随之下降,经济上不太合理。
二、变频调速
工况点偏离高效区是水泵需要调速的基本条件。当水泵的转速改变时,阀门开度保持不变(通常为最大开度),管路系统特性不变,而供水能力和扬程特性随之改变。如图2所示,A为水泵平衡工况点(也称工作点),对应效率ηa。欲减小流量,可将转速降低,此时工况点为B,对应效率ηb,水泵仍处于高效区内。如果采用阀门节流的方法来调节,则工况点为C,对应效率为ηc,泵的效率下降。由此可见,在所需流量小于额定流量的情况下,变频调速时的扬程比阀门节流小,所以变频调速所需的供水功率也比阀门节流小,图2中的阴影部分表示的就是变频调速所节约的供水功率。 很显然,与阀门节流相比,变频调速的节能效果很突出,离心泵的工作效率更高。另外,采用变频调速后,不仅有利于降低离心泵发
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