变频器恒压供水

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变频器恒压供水标准调试步骤

变频器恒压供水标准调试步骤

变频器恒压供水标准调试步骤
1、确定变频器恒压供水系统的工作条件和要求,包括所需的水压、流量和运行时间等参数。

2、检查变频器、水泵和阀门等设备的安装和接线情况,确保其符合标准要求并没有故障。

3、针对变频器的参数设定,包括输入电压、输出频率、过载保护等,进行合理的调整,确保其工作稳定和安全。

4、根据实际情况,设置变频器的PID控制参数,包括比例系数、积分时间和微分时间等,以实现恒压供水系统的精确控制。

5、对水泵的运行特性进行测试和调整,根据需要调整水泵的启动和停止频率,以实现恒压供水系统的平稳运行。

6、在启动变频器前,先确保水泵和管路系统处于正常状态,确保没有漏水和杂物堵塞等问题。

7、启动变频器,观察系统的运行状态,包括水泵的转速、水压和流量等参数,确保其符合设计要求。

8、在设定的负载条件下,进行稳态和瞬态的调试,观察系统的响应和稳定性,确保其符合恒压供水系统的要求。

9、对系统进行长时间的运行测试,观察其在不同负载条件下的工作性能,确保其稳定性和可靠性。

10、对调试完成的变频器恒压供水系统进行总结和记录,包括参数设定、运行情况和问题解决等,以便今后的运维和维护工作。

各种变频器恒压供水参数

各种变频器恒压供水参数

各种变频器恒压供水参数变频器恒压供水是一种流行的水泵控制方式,它可以根据实际需求自动调节水泵的工作状态,使得水压能够保持在一个设定的恒定水平上。

在各种应用领域中,变频器恒压供水都有着广泛的应用,比如建筑领域、工业生产和农业灌溉等。

下面将介绍一些关于变频器恒压供水的相关参数。

1.额定功率变频器控制的水泵有其额定功率,这是指水泵在标准工况下所能提供的功率。

通常用单位为千瓦(kW)来表示,比如5kW、10kW等。

2.额定电压和额定电流变频器恒压供水系统的水泵通常需要配备相应的电力供应,其额定电压和额定电流是指其正常工作时所需要的电压和电流。

通常情况下,额定电压为单相220V或三相380V,额定电流按具体的功率来确定。

3.变频范围和频率调节精度变频器控制的水泵可以通过调节频率来实现调节水泵的工作状态。

变频范围是指水泵的运行频率范围,通常为0-50Hz或0-60Hz。

频率调节精度是指变频器在设定频率下的精确调节能力,一般为0.01Hz。

4.压力设定范围和压力调节精度变频器恒压供水系统的关键参数是压力设定范围和压力调节精度。

压力设定范围是指变频器能够调节水泵输出的压力的范围,例如0-10bar。

压力调节精度是指变频器在设定压力下的精确调节能力,通常为0.01bar。

5.过载保护和故障保护变频器恒压供水系统通常会具备过载保护和故障保护功能。

过载保护是指当水泵超出额定工作范围时,变频器会自动停机以避免损坏。

故障保护是指当变频器本身出现故障时,自动报警并关机。

6.节能效果和能效等级7.控制方式和参数保存功能变频器恒压供水系统通常具有多种控制方式,包括手动、自动和远程控制等。

同时,系统还会保存用户设定的参数,以便在断电或重新启动之后能够自动加载先前的设定参数。

总结起来,变频器恒压供水系统的参数包括额定功率、额定电压和电流、变频范围、频率调节精度、压力设定范围、压力调节精度、过载保护和故障保护、节能效果和能效等级、控制方式和参数保存功能等。

变频恒压供水设备原理

变频恒压供水设备原理

变频恒压供水设备原理变频恒压供水设备是一种用于建筑物供水系统的高效设备。

它通过采用变频调速和智能控制技术,实现对供水系统的精确控制,以保持恒定的水压。

本文将介绍变频恒压供水设备的工作原理和优势。

一、工作原理变频恒压供水设备主要由水泵、变频器和控制器组成。

当供水系统的水压低于设定值时,变频器会自动调节水泵的转速,增加供水量,提高水压;当水压高于设定值时,变频器减小水泵的转速,降低供水量,保持水压恒定。

变频恒压供水设备的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 传感器检测水压:供水系统中的传感器实时监测水压情况,并将信号传输给控制器。

2. 控制器判断水压状态:控制器接收传感器的信号后,对水压进行判断。

如果水压低于设定值,则需要启动水泵提高供水量;如果水压高于设定值,则需要减小供水量。

3. 变频器调节水泵转速:控制器将判断结果传输给变频器,变频器根据控制信号调整水泵的转速,以实现恒定的水压输出。

4. 水泵供水:根据变频器调节的转速,水泵开始供水,并以合适的速率将水送至供水系统。

5. 不断监测水压:供水过程中,传感器持续监测水压情况,并将实时信号传输给控制器。

二、优势与传统供水设备相比,变频恒压供水设备具有以下优势:1. 节能高效:变频器通过调节水泵转速,精确控制供水量,避免了传统供水设备频繁启停造成的能量浪费。

2. 恒定水压:变频恒压供水设备可以根据实际需求精确调整水泵转速,保持供水系统的恒定水压,提供稳定可靠的供水效果。

3. 减少噪音:由于变频恒压供水设备启停次数减少,水泵工作更加平稳,从而减少了噪音污染,提升了使用者的舒适感。

4. 延长设备寿命:由于减少了水泵频繁启停的次数,变频恒压供水设备可以降低水泵的磨损程度,延长设备的寿命,减少维修和更换成本。

5. 智能化管理:变频恒压供水设备配备了智能控制器,可以实现远程监控和自动报警功能,方便管理人员对供水系统进行实时监测和维护。

三、适用范围变频恒压供水设备广泛应用于多种场景,包括住宅小区、商业大厦、工业园区等。

变频器恒压供水参数设置教程

变频器恒压供水参数设置教程

变频器恒压供水参数设置教程1. 引言变频器是一种用于控制电机转速的设备,在水泵系统中被广泛应用于恒压供水控制。

通过合理设置变频器的参数,可以实现稳定的水压控制,提高系统的效率和节能性。

本教程将介绍变频器恒压供水参数设置的步骤和注意事项。

2. 变频器参数设置步骤2.1 系统参数设置首先,我们需要设置一些基本的系统参数,包括电源频率、电机功率和变频器型号。

这些参数将影响后续的参数设置。

2.2 水泵参数设置在这一步中,我们需要根据水泵的额定流量和扬程等参数,以及系统的实际需求,设置变频器的水泵参数。

具体的步骤如下:•输入水泵额定流量和扬程,设置变频器的额定输出电流和频率;•设置最大输出频率和最大输出电流,以保证变频器在运行时不会超出额定范围;•根据实际需求,设置不同的工作模式,如常规模式、节能模式等。

2.3 PID参数调整PID为比例、积分、微分的缩写,是一种常用的控制算法。

在恒压供水控制中,我们可以通过调整PID参数来实现更精确的控制。

具体的步骤如下:•首先,将PID控制器设为手动模式,并将比例系数、积分时间和微分时间设置为一个初始值;•运行系统,观察实际水压与设定水压之间的偏差;•根据偏差的大小,逐步调整PID参数,使得实际水压与设定水压更接近;•反复进行以上步骤,直到达到满意的控制效果。

2.4 其他参数设置除了上述的系统参数、水泵参数和PID参数,还有一些其他的参数也需要设置,如过载保护参数、故障报警参数等。

根据实际需求,逐个设置这些参数,以确保系统的安全和可靠运行。

3. 注意事项在进行变频器参数设置时,需要注意以下几点:1.确保变频器的电源供应稳定,并且符合要求的频率和电压;2.在设置水泵参数时,务必参考水泵的技术手册,以确保参数的准确性;3.在进行PID参数调整时,需要逐步调整,避免一次性调整过大,引起系统不稳定;4.在设置其他参数时,要根据系统的实际需求进行合理设置,避免出现故障或不必要的报警。

变频器恒压供水

变频器恒压供水

变频器恒压供水变频器恒压供水概述变频器恒压供水就是采用变频器来进行恒压供水的一种设备。

变频器恒压供水是一种新型的节能供水设备。

变频器恒压供水系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。

变频器恒压供水以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。

这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。

变频恒压供水最简单的方式一台变频器,一个电接点压力表。

变频器设置端子控制,电接点压力表的下静触点和动触点接在变频器的启动端子点上就可以了,水压低于设定,触点接通,变频器按设定斜坡升频,水泵转速上升;当水压达到设定点时,触点断开,变频器按设定斜坡降频。

斜坡设定的合适,变频器就会在设定的水压值附近控制水泵调速,水压波动不大。

变频器恒压供水的组成变频器恒压供水主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。

可用于一般生活或生产供水。

供水系统组成方式有:1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。

否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。

2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。

变频器abb无负压变频给水设备变频器abb无负压变频给水设备是是在HLS变频恒压供水设备基础上开发而来的新型供水设备。

1、节约总投资70%不用建水池或设水箱。

与自来水管道直接连接加压供水。

可充分利用自来水原有的压力。

缩小水泵型号(原来水泵需用60M扬程。

变频器恒压供水系统

变频器恒压供水系统

变频器恒压供水系统变频器恒压供水系统概述传统的供水方式离不开蓄水池中的水一般由自来水管网供给,这样有压力的水进入水池后变成了零,造成大量的能源白白浪费。

变频器恒压供水系统是在气压给水设备的基础上开发的一种能直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何副作用的成套给水设备。

他取代了蓄水池的和屋顶水箱,能充分利用自来水管网的压力直接或间接供水,避免了能源的二次浪费和水质的二次污染,大幅度节约了基建投资并缩短了施工工期。

变频器恒压供水系统由智能型变频控制柜、稳流罐、水泵机组、仪表、阀门及管路、基座等组成,适用于一切需要增高水压、恒定流量的给水系统。

变频器恒压供水系统设备--技术特点:(1)供水系统的控制对象是用户管网的水压,它是一个过程控制量,同其他一些过程控制量(如:温度、流量、浓度等)一样,对控制作用的响应具有滞后性。

同时用于水泵转速控制的变频器也存在一定的滞后效应。

(2)用户管网中因为有管阻、水锤等因素的影响,同时又由于水泵自身的一些固有特性,使水泵转速的变化与管网压力的变化成正比,因此变频调速恒压供水系统是一个线性系统。

(3)变频器恒压供水系统设备要具有广泛的通用性,面向各种各样的供水系统,而不同的供水系统管网结构、用水量和扬程等方面存在着较大的差异,因此其控制对象的模型具有很强的多变性。

(4)在变频恒压供水设备中,由于有定量泵的加入控制,而定量泵的控制(包括定量泉的停止和运行)是时时发生的,同时定量泵的运行状态直接影响供水系统的模型参数,使其不确定性地发生变化,因此可以认为,变频调速恒压供水系统的控制对象是时时变化的.变频器恒压供水系统优势变频器恒压供水系统经济卫生、节能效果显著,实践证明:使用智能型恒压变频供水设备可节省50%以上的兴建水池费用,与其它供水设备相比,可节电20%~50%;变频器恒压供水系统安装简便、节省占地面积。

给水罐的制造、检验均符合GB150《钢制压力容器》的规定,但因罐内不储存压缩气体,所以不须列入压力容器的管理范畴。

恒压供水变频器设置方法

恒压供水变频器设置方法

恒压供水变频器设置方法恒压供水变频器是一种用于调节水泵运行频率,实现恒压供水的设备。

它能够根据用户的需求,自动调节水泵的运行速度,保持水压稳定在设定的压力值,从而有效解决了传统供水方式压力不稳定的问题。

下面我们将介绍恒压供水变频器的设置方法,希望能帮助大家更好地使用和维护这一设备。

首先,我们需要明确一些基本的设置参数。

在进行恒压供水变频器的设置之前,我们需要了解水泵的额定流量、额定扬程、额定功率等参数,以及用户所需的最大供水流量和最大供水扬程。

这些参数将直接影响到恒压供水变频器的设置,因此必须要有准确的数据作为依据。

接下来,我们需要进行变频器的基本参数设置。

首先是输入输出设定,包括输入电压、输出电压、输出频率等参数的设定。

其次是PID参数的设定,PID参数是用来调节水泵的运行速度,以保持恒定的水压。

在设置PID参数时,需要根据实际情况进行调整,以达到最佳的恒压效果。

然后,我们需要进行变频器的保护参数设置。

保护参数包括过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护等,这些保护参数的设置对于保护水泵和变频器的安全运行至关重要。

在设置这些保护参数时,需要根据水泵的额定功率和电压等参数进行合理的设定,以确保在异常情况下及时停止水泵的运行,避免损坏设备。

最后,我们需要进行恒压供水变频器的调试和运行。

在进行调试时,需要先进行手动模式下的试运行,观察水泵的运行情况和水压的变化,然后逐步调整PID参数,直到达到所需的恒压效果。

在进行运行时,需要定期检查变频器的运行状态和水泵的工作情况,及时发现并解决问题,保证设备的正常运行。

总的来说,恒压供水变频器的设置方法并不复杂,但需要根据实际情况进行合理的参数设定和调试。

只有在正确的设置和使用下,恒压供水变频器才能发挥最大的作用,为用户提供稳定、高效的供水服务。

希望以上内容能够帮助大家更好地了解和使用恒压供水变频器,同时也希望大家能够在使用过程中严格遵守操作规程,确保设备的安全运行。

变频器恒压供水的参数

变频器恒压供水的参数

变频器恒压供水参数解析
哎呀,说起这个变频器恒压供水嘛,咱们得先从它咋个工作嘞讲起。

你想啊,现在高楼大厦多得很,每家每户用水都要稳当,不能一哈子水大得吓人,一哈子又没得水,对吧?
变频器呢,就是专门来帮这个忙的。

它通过调整电机转速,让水泵抽水的劲儿刚刚好,保持水管里头的水压稳稳当当的。

那参数解析是咋回事呢?简单来说,就是给变频器设几个规矩,让它晓得咋个干活。

首先,有个“目标压力值”,这就像你定个目标,说“我要把水压维持到这么大”。

变频器就根据这个值,自动调节水泵转速。

要是水压低了,它就加速;高了,就减速。

还有“PID调节参数”,这是啥子呢?就是三个字母,代表比例(P)、积分(I)、微分(D),它们组合起来,让变频器调节得更精准,反应更快,就像是给变频器装了双聪明的眼睛和灵活的手。

再来说说“启动频率”和“最高频率”,这就好比你让一个人慢慢开始跑步,然后看他能跑多块。

变频器也是,有个最低转速开始工作,也有个上限,不能让水泵转得太猛,不然机器受不了。

最后,别忘了“保护参数”,比如过载保护、欠压保护,这些都是给变频器穿上的“防弹衣”,万一有啥子不对劲,它就能自动停机,保护设备和管道不受损。

总的来说,变频器恒压供水这套系统,参数设置得当了,就能让咱们用水既方便又省心,生活品质都提高了不少嘞!。

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变频器恒压供水系统设计目录工艺简介实验目的与要求系统设计内容及要求一、供水系统的具体要求二、总体设计方法三、变频器恒压供水系统原理四、水泵切换条件分析五、系统主电路分析六、系统控制电路分析七、系统的硬件设计参数设置系统主要设备的选型基本运行操作方式变频器恒压供水系统的技术要求实习心得工艺简介一、变频恒压供水系统介绍变频恒压供水系统是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。

供水管网的出口压力值是根据用户需求确定的。

传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。

近年来,随着变频调速技术的日益成熟,其显著的节能效果和可靠稳定的控制方式,在供水系统中得到广泛的应用。

变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,是目前最先进,合理的节能供水系统。

与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方式比较,不论是投资、运行的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有优势:(1)高效节能。

与传统供水方式相比变频恒压供水能节能30%-60%。

(2)占地面积小,投入少,效率高。

(3)配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。

(4)运行合理,由于一天内的平均转速下降,轴上的平均扭矩和磨损减少,水泵的寿命将大为提高。

(5)由于能对水泵实现软停和软起,并可消除水锤效应(水锤效应:直接起动和停机时,液体动能的急剧变大,导致对管网的极大冲击,有很大破坏力)。

(6)操作简便,省时省力。

二、城市供水系统的要求众所周知,水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,在节水节能己成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低。

主要表现在用水高峰期,水的供给量常常低于需求量,出现水压降低供不应求的现象,而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时将会造成能量的浪费,同时有可能导致水管爆破和用水设备的损坏。

在恒压供水技术出现以前,出现过许多供水方式。

以下就逐一分析。

(1)一台恒速泵直接供水系统(2)恒速泵+水塔的供水方式(3)射流泵十水箱的供水方式(4)恒速泵十高位水箱的供水方式(5)变频调速供水方式(6)恒速泵十气压罐供水方式三、变频恒压供水产生的背景和意义泵站担负着工农业和生活用水的重要任务,运行中需大量消耗能量,提高泵站效率:降低能耗,对国民经济有重大意义。

我国泵站的特点是数量大、范围广、类型多、发展速度快,在工程规模上也有一定水平,但由于设计中忽视动能经济观点以及机电产品类型和质量上存在的一些问题等等原因,致使在技术水平、工程标准以及经济效益指标等方面与国外先进水平相比,还有一定的差距。

目前,大量的电能消耗在水泵、风机负载上,城乡居民用水设备所消耗的电量在这类负载中占了相当的比例。

这一方面是由于我国居民多,用水量大,造成用电量大:另一方面是因为我国供水设备工作效率低,控制方式不够科学合理。

造成不必要的能量浪费。

因此,研究提水系统的能量模型,找出能够节能的控制策略方法,这里大有潜力可挖,是减少能耗,保障供水的一个很有意义的工作。

以变频器为核心结合PLC组成的控制系统具有高可靠性、强抗干扰能力、组合灵活、编程简单、维修方便和低成本等诸多特点,变频恒压供水系统集变频技术、电气技术、防雷避雷技术、现代控制、远程监控技术于一体。

采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,方便地实现供水系统的集中管理与监控;同时系统具有良好节能性,这在能量日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。

四、国内外研究概况变频恒压供水是在变频调速技术的发展之后逐渐发展起来的。

在早期,由于国外生产的变频器的功能主要限定在频率控制、升降速控制、正反转控制、起制动控制、变压变频比控制及各种保护功能。

应用在变频恒压供水系统中,变频器仅作为执行机构,为了满足供水量大小需求不同时,保证管网压力恒定,需在变频器外部提供压力控制器和压力传感器,对压力进行闭环控制。

从查阅的资料的情况来看,国外的恒压供水工程在设计时都采用一台变频器只带一台水泵机组的方式,几乎没有用一台变频器拖动多台水泵机组运行的情况,因而投资成本高。

即1968年,丹麦的丹佛斯公司发明并首家生产变频器(丹佛斯是传动产品全球五大核心供应商之一)后,随着变频技术的发展和变频恒压供水系统的稳定性、可靠性以及自动化程度高等方面的优点以及显著的节能效果被大家发现和认可后,国外许多生产变频器的厂家开始重视并推出具有恒压供水功能的变频器,像瑞典、瑞士的ABB集团推出了HVAC变频技术,法国的施耐德公司就推出了恒压供水基板,备有“变频泵固定方式”,“变频泵循坏方式”两种模式。

它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器控制基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能,只要搭载配套的恒压供水单元,便可直接控制多个内置的电磁接触器工作,可构成最多七台电机(泵)的供水系统。

这类设备虽然说是微化了电路结构,降低了设备成本,但其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,系统的动态性能和稳定性不高,与别的监控系统(如BA系统)和组态软件难以实现数据通信,并且限制了带负载的容量,因此在实际使用时其范围将会受到限制。

五、各类供水系统的比较水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点是目前国内外普遍采用的方法。

该系统供水采用变频泵循环方式,以“先开先关”的顺序关泵,工作泵与备用泵不固定死。

[1]这样,既保证供水系统有备用泵,又保证系统泵有相同的运行时间,有效地防止因为备用泵长期不用发生锈死现象,提高了设备的综合利用率,降低了维护费用。

水池-水泵-高位水箱-用水点这种供水方式通过水泵抽水送至高位水箱,再由高位水箱向下供水至各用户。

但是这第种二次供水方式不可避免造成二次污染,影响居民的身体健康。

所以这种方案并不可取,终将淘汰。

单元水箱-单元增压泵-单元高位水箱-各单位用水点的确也达到了楼房高层的用户不因城市供水管网水压减小而用不到水的目标,[2]但是它的投资较大,总费用比上两种方式增加一、二十万元。

这些费用要在用户的水电费上来扣除,这对于居民和学校来说是巨大的压力,所以也不可取。

结合校园用水的特点和经济效益的考虑,决定采用恒压变频供水系统。

六、变频恒压供水系统应用范围有关行业:设计院、所、消防局、物业公司、消防专业施工单位等住宅小区、商务办公楼、宾馆、饭店、商场、大型超市、地铁、体育场馆等。

实验目的与要求变频器恒压供水系统设计侧重培养学生对变频器的总体理解与认知,了解PLC(S7-200)的具体设置以及水泵机组的流程等有关知识的学习及上机训练,使学生掌握恒压供水系统设计的基本问题、技巧及基本的变频器操作,最终达到熟练利用变频器以及PLC的知识设计一些基本问题,熟练掌握变频器实验的步骤与应用,学会基本操作。

完成简单的设计。

系统设计内容及要求变频恒压供水系统能适用生活水、工业用水以及消防用水等多种场合的供水要求,该系统具有以下特点:(1)供水系统的控制对象是用户管网的水压,它是一个过程控制量,同其他一些过程控制量(如:温度、流量、浓度等)一样,对控制作用的响应具有滞后性。

同时用于水泵转速控制的变频器也存在一定的滞后效应。

(2)用户管网中因为有管阻、水锤等因素的影响,同时又由于水泵自身的一些固有特性,使水泵转速的变化与管网压力的变化成正比,因此变频调速恒压供水系统是一个线性系统。

(3)变频调速恒压供水系统要具有广泛的通用性,面向各种各样的供水系统,而不同的供水系统管网结构、用水量和扬程等方面存在着较大的差异,因此其控制对象的模型具有很强的多变性。

(4)在变频调速恒压供水系统中,由于有定量泵的加入控制,而定量泵的控制(包括定量泉的停止和运行)是时时发生的,同时定量泵的运行状态直接影响供水系统的模型参数,使其不确定性地发生变化,因此可以认为,变频调速恒压供水系统的控制对象是时时变化的。

(5)当出现意外的情况(如突然停水、断电、泵、变频器或软启动器故障等)时,系统能根据泵及变频器或软启动器的状态,电网状况及水源水位,管网压力等工况点自动进行切换,保证管网内压力恒定。

在故障发生时,执行专门的故障程序,保证在紧急情况下的仍能进行供水。

(6)水泵的电气控制柜,其有远程和就地控制的功能和数据通讯接口,能与控制信号或控制软件相连,能对供水的相关数据进行实时传送,以便显示和监控以及报表打印等功能。

(7)用变频器进行调速,用调节泵和固定泵的组合进行恒压供水,节能效果显著,对每台水泵进行软启动,启动电流可从零到电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击同时减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。

一、供水系统的具体要求a . 水泵能自动变频软起动。

3 台水泵自动变频软起动,并根据用水量大小自动调节开泵台数;b. 电控自动状态时,3 台水泵自动轮换变频运行,工作泵故障备用泵自动投入,可转换自动或人工手动开、停机;c. 设备具有缺相、欠压、过压、短路、过载等多种电气保护功能,具有相序保护防止水泵反转抽空,并具有缺水保护及水位恢复开机功能;d. 有设备工作、停机、报警指示。

二、总体设计方法该校属于中小型用户,考虑恒压系统主要在高峰期投入使用,宜采用一台变频器控制四台水泵的“一控四”切换方案。

以西门子S 7 - 200 (CPU 224)的PLC 和6SE 6430 变频器为控制核心,采用变频率控制的闭环控制系统,通过对用户管网压力进行实时采样,并与设定压力值比较,根据压力偏差来控制变频泵的速度及定量泵的起、停,实现恒压变量的供水方式,从而更好地达到节能节水的目的。

当用户管网压力低于设定压力时,控制器通过压力传感器检测,输出控制信号起动其中一台水泵作变频运行,通过控制变频泵使用户管网压力与设定压力值相等。

如用户用水量较大,变频器输出频率为50 Hz ,变频泵转速达到最高,用户管网压力低于设定压力,控制器将变频泵切换成工频运行,待变频器输出频率下降至最低值时再接通另一台水泵,由一台工频泵和一台变量泵同时供水。

经过变量泵的调节,如管网压力仍低于设定值,控制器以同样的方式将运行频率为50 Hz 的变频泵切换成工频运行,而后继续起动另外一台水泵作变频运行,直至满足用户用水要求。

当用户用水量较少,变量泵转速降到一定程度时,控制器自动停止最先运行的定量泵,并根据管网压力调整变量泵转速,使管网压力始终保持恒定。

这样每台水泵的起动均经变频器控制,全部机组实现循环软起动,即每台泵的起动频率都从设定的最低频率开始逐渐上升,并遵循“先开的泵先停,先停的泵先开”的原则。

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