恒压供水及远传压力表工作原理分析

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恒压水泵原理

恒压水泵原理

恒压水泵原理
恒压水泵是一种能够保持恒定压力输出的水泵。

它的工作原理是通过控制水泵的输出流量来控制输出压力,从而实现在变化的用水需求下保持恒定的供水压力。

恒压水泵通常由电子控制器、传感器、水泵和压力容器组成。

传感器用来感知供水压力的变化,并将信号传输给电子控制器。

电子控制器根据传感器的信号来判断当前的压力需求,并通过控制水泵的工作状态和输出流量来调整供水压力。

当水泵启动时,电子控制器将根据当前的压力需求来控制水泵的运行速度或输出流量。

如果供水压力低于设定的目标压力,电子控制器会增加水泵的输出流量,以提高供水压力。

反之,如果供水压力高于设定的目标压力,电子控制器会减少水泵的输出流量,以降低供水压力。

为了保持恒定的供水压力,恒压水泵通常还配备有压力容器。

当水泵输出的流量超过当前用水需求时,多余的水流将被储存在压力容器中。

一旦用水需求增加,压力容器中的储水将被释放,以满足更高的流量需求,从而保持恒定的供水压力。

总的来说,恒压水泵通过控制水泵的输出流量来调节供水压力,从而实现在变化的用水需求下保持恒定的供水压力。

它在家庭、工业和农业等领域的供水系统中得到了广泛的应用。

变频恒压供水系统组成及工作原理

变频恒压供水系统组成及工作原理

变频恒压供水系统组成及工作原理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。

变频器是电子元件,没有机械运动;水泵总的转速还是跟水量成比例的。

另外,供水系统对水压没精度要求,况且压力波动不会超过0.02MPa(设定0.3MPa时)。

变频器在恒压供水系统中的应用变频恒压供水主要有分为:恒压变流量和变压变流量两大类。

一、变频恒压供水系统组成系统为变频恒压的供水系统,分为冷水、热水两大供水系统,系统为1拖1的恒压供水,两台电机为互备,可选择使用1#泵或2#泵运行,KM3、 KM8为手动工频运行选择,作为变频的维修系统备用,KM2 ,KM3、 KM7,KM8为机械互锁的接触器,保证选择变频运行和工频运行的正确切换。

变频恒压供水的基本原理:以压力传感器和变频器组成闭环系统,根据系统管网的压力来调节电机的转速,实现高峰用户的水压恒定,和低峰时的变频的休眠功能,得到恒压供水和节能的目的。

二、系统硬件参数热水系统:电机参数: Pe=15kw Ue=380v Ie=26.8A Ne=1490rpm变频器型号: 6SE64430-2AD31-8DA0 Pe=18.5kw Ie=38A压力传感器: GYG2000 反馈信号4-20mA 供电+24V 量程0-0.5Mpa冷水系统:电机参数: Pe=22kw Ue=380v Ie=39.4A Ne=2940rpm变频器型号: 6SE64430-2AD33-7EA0 Pe=30.5kw Ie=62A压力传感器: GYG2000 反馈信号4-20mA 供电+24V 量程0-0.5MPa三、PID闭环控制功能原理及调试方法变频器的内置PID功能,利用装在水泵附近的主出水管上的压力传感器,感受到的压力转化为4-20mA电信号作为反馈信号。

根据变频恒压的层高设定压力值作为给定值,变频器内置调节器作为压力调节器,调节器将来自压力传感器的压力反馈信号与出口压力给定值比较运算,其结果作为频率指令输送给变频器,调节水泵的转速使出口压保持一定。

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII变频恒压供水工作原理产品工作原理:全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。

该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部PID运算,得出一调节参量并将该参量送入D/A转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。

设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。

反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。

当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作,改由辅泵及小型气压罐供水。

产品特点:※采用先进的供水专用变频器※最新供水专利技术※全中文人机界面,操作简单※RS485远程通讯※压力控制精度5‰※压力频率全数字显示※一次水高、低水位报警※供水压力过压、欠压保护※系统故障自诊断※水泵过载、过流保护※水泵软启动,软切换※适用于各种泵站※故障水泵自动切除运行系统※体积小,安装调试方便※全部进口低压电器集成,运行更安全可靠※优化的控制软件更利于系统节能运行变频恒压供水控制器采用最新微电脑设计处理器设计制造配备液晶中文显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话(可按要求设置),多达75个功能参数项、9种应用宏选择,能满足五台以下的所有运行程序,其主要特点有:1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。

变频恒压供水原理

变频恒压供水原理

变频恒压供水原理
变频恒压供水系统是一种根据水压的需求自动调节水泵转速的系统,以保持供水网络的恒定压力。

该系统由变频器、感应电机、水泵、压力传感器和控制器等部件组成。

系统工作原理如下:首先,压力传感器感知到供水管网的压力变化,并将信号传输给控制器。

控制器根据压力传感器的信号和预设的压力值进行比较,确定所需的水泵工作状态。

然后,控制器通过变频器控制电机的转速。

变频器根据控制器的指令,调整电机的频率和电压,改变电机的转速。

最后,水泵根据电机的转速变化,调节供水的流量,以保持供水管网的恒定压力。

通过这种方式,变频恒压供水系统可以实现智能调控供水管网的压力,根据需求自动调节水泵的转速。

相比传统的恒压供水系统,该系统具有以下优点:
1. 节能高效:根据实际需求灵活调节水泵的转速,减少能耗,提高系统的能效。

2. 压力稳定:系统可以根据设定的压力值,自动调节水泵的工作状态,保持供水管网的恒定压力。

3. 自动化控制:系统可以实现自动化控制,无需人工干预,提高操作的便捷性和可靠性。

4. 水泵寿命长:由于可以实现精准的调节和控制,系统可以减少水泵的启停频率,延长水泵的使用寿命。

综上所述,变频恒压供水系统通过智能调节水泵的转速,实现对供水管网的恒定压力控制,具有节能高效、压力稳定、自动化控制和水泵寿命长等优点。

这种系统在市政工程、工业生产和建筑领域等供水场合广泛应用。

水泵恒压供水原理

水泵恒压供水原理

水泵恒压供水原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊水泵恒压供水原理,这可是个超厉害的事儿哦!你知道吗,就像我们的身体需要稳定的血压一样,很多供水系统也需要保持恒定的压力。

水泵恒压供水原理就是为了实现这个目标而存在的。

想象一下,水泵就像是一个大力士,它的任务就是把水从一个地方送到另一个地方。

但是,如果它只是一股脑地使劲送水,压力可就不稳定啦,一会儿高一会儿低的,那可不行。

所以呢,恒压供水系统里有一些聪明的“小窍门”。

比如说,有压力传感器这个小家伙,它就像一个敏锐的侦察兵,时刻监测着水管里的压力。

一旦压力有了变化,它就会赶紧给控制系统发信号,“报告长官,压力变啦!”然后呢,控制系统就像一个聪明的指挥官,它会根据压力传感器传来的信息,指挥水泵做出相应的动作。

如果压力低了,它就会让水泵加快速度,多送点水,把压力提上去;要是压力高了,它就会让水泵慢下来,少送点水,把压力降下来。

这就好比我们开车的时候,要根据路况来调整车速。

路况好的时候,我们可以开快点;路况不好或者车多的时候,我们就得慢点开。

水泵也是一样的道理,要根据压力的情况来调整自己的工作状态,这样才能保证供水的压力始终稳定。

而且哦,恒压供水还有很多好处呢!比如说,它可以让我们用水的时候感觉更舒服。

你想想,如果水龙头里的水一会儿大一会儿小,一会儿冲得厉害一会儿又没劲儿,那多烦人啊。

有了恒压供水,水就会稳稳地流出来,我们洗澡、洗衣服、做饭什么的都会更方便。

再比如说,对于一些需要精确控制水流量和压力的设备来说,恒压供水就更是必不可少啦。

就像工厂里的生产设备,它们对水的压力要求可高了,如果压力不稳定,可能会影响生产质量,甚至会损坏设备呢。

还有啊,恒压供水还能节约能源呢!因为水泵不用一直全速运行,它可以根据实际需要来调整功率,这样就不会浪费太多的电啦。

总之,水泵恒压供水原理真的是一个很了不起的发明。

它让我们的生活更加方便,也让很多行业的生产更加顺利。

虽然它看起来可能有点复杂,但是只要我们了解了它的工作原理,就会觉得它真的很神奇哦!所以啊,我们要好好感谢那些聪明的科学家和工程师们,是他们让我们的生活变得更加美好啦!我觉得我们应该更加重视和推广这种技术,让更多的人受益。

恒压供水及远传压力表工作原理分析

恒压供水及远传压力表工作原理分析
后勤保障科 贾小平
☆变频恒压供水系统构成பைடு நூலகம்工作原理
工作原理:供水系统投入运行。将手动、自动开关打到自动上,系 统进入全自动运行状态,PLC中程序首先起动变频器。根据压力设 定值(根据管网压力要求设定)与压力实际值(来自于压力传感器)的偏 差进行PID调节,并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率 给定信号及预先设定好的加速时间控制水泵的转速以保证水压保持 在压力设定值的上、下限范围之内,实现恒压控制。同时变频器在 运行频率到达上限,会将频率到达信号送给PLC,PLC则根据管网 压力的上、下限信号和变频器的运行频率是否到达上限的信号,由 程序判断是否要起动第2台泵(或第3台泵)。当变频器运行频率达到 频率上限值,并保持一段时间,则PLC会将当前变频运行泵切换为 工频运行,并迅速起动下1台泵变频运行。此时PID会继续通过由远 传压力表送来的检测信号进行分析、计算、判断,进一步控制变频 器的运行频率,使管压保持在压力设定值的上、下限偏差范围之内 。
☆ 2.单片微机电路控制方式
这类控制电路优于逻辑电路,但在应付不同管网、不同供水情 况时,调试较麻烦;追加功能时往往要对电路进行修改,不灵活也 不方便。电路的可靠性和抗干扰能力都不太好。
后勤保障科
贾小平
变频供水系统方案选择
☆ 3.带PID回路调节器或可编程序控制器(PLC)的控制方式
该方式变频器的作用是为电机提供可变频率的电源。实现电机的无级调速,从而 使管网水压连续变化。传感器的任务是检测管网水压,压力设定单元为系统提供满足 用户需要的水压期望值。压力设定信号和压力反馈信号在输入可编程控后,经可编程 控制器内部PID控制程序的计算,输出给变频器一个转速控制信号。还有一种办法是 将压力设定信号和压力反馈信号送入PID(可编逻辑器件)回路调节器,由PID回路调节 器在调节器内部进行运算后,输入给变频器一个转速调节信号。 由于变频器的转速控制信号是由可编程控制器或PID回路调节器给出的,所以对可 编程控制器来讲。既要有模拟量输入接口,又要有模拟量输出接口。由于带模拟量输 入,输出接口的可编程控制器价格很高,这无形中就增加了供水设备的成本。若采用 带有模拟量输入,数字量输出的可编程控制器,则要在可编程控制器的数字量输出口 端另接一块PWM调制板,将可编程控制器输出的数字量信号转变为模拟量。这样,可 编程控制器的成本没有降低,还增加了连线和附加设备,降低了整套设备的可靠性。 如果采用一个开关量输入,输出的可编程控制器和一个PID回路调节器,其成本也和 带模拟量输入,输出的可编程控制器差不多。所以,在变频调速恒压给水控制设备中, PID控制信号的产生和输出就成为降低给水设备成本的一个关键环节。

恒压供水应用及分析

恒压供水应用及分析

恒压供水应用及分析恒压供水是一种供水方式,其特点是保持供水压力不变。

在恒压供水系统中,通过使用变频器控制水泵的转速,以实现对供水压力的控制。

这种供水方式的应用广泛,包括住宅、商业建筑、工业设施等各个领域。

恒压供水的主要优点是能够保持供水压力恒定,不受外界因素的影响。

而在传统的供水方式中,供水压力通常是固定的,当供水需求增加时,压力会降低,从而影响用水的舒适性和稳定性。

而恒压供水系统通过不断调整水泵的转速,可以实时地根据用水需求来控制供水压力,使得供水压力始终保持在设计要求范围内。

恒压供水系统的应用具有以下几个方面的优势。

首先,恒压供水系统能够有效地解决水压不足的问题。

在地理条件复杂、供水管网较长的区域,传统的供水方式往往无法满足用户对水压的要求。

而恒压供水系统通过调整供水压力,可以确保用户在任何时间、任何地点都能够获得稳定的供水压力。

其次,恒压供水系统具有较低的能耗。

由于恒压供水系统能够根据需求调整水泵的转速,因此相比较传统的供水方式而言,能够更加有效地利用能源,降低供水过程中的能耗。

再次,恒压供水系统具有较高的稳定性和可靠性。

在传统的供水方式中,由于供水压力固定,当出现供水压力不足或者过高的情况时,往往需要进行大规模的改造,以保障供水系统的正常运行。

而恒压供水系统可以通过调整水泵的转速来实现供水压力的控制,因此在面对不同的供水需求时,能够更加灵活地进行调整,保证供水系统的稳定运行。

最后,恒压供水系统的安装和维护成本较低。

由于恒压供水系统的安装相对简单,不需要进行大规模的改造,因此能够节约安装成本。

同时,由于恒压供水系统能够灵活地调整供水压力,降低了供水管道的负荷,减少了维护成本。

总之,恒压供水系统在现代供水系统中应用广泛,并且取得了显著的效果。

通过恒压供水系统,可以保证用户在任何时间、任何地点都能够获得稳定的供水压力,提高了供水系统的稳定性和可靠性,降低了能耗和维护成本,因此具有广阔的应用前景。

恒压供水系统包括恒压供水通用和专用含远程压力表和压力传感器接线图图7恒压供水原理图

恒压供水系统包括恒压供水通用和专用含远程压力表和压力传感器接线图图7恒压供水原理图

恒压供水系统包括恒压供水通用和专用(含远程压力表和压力传感器接线图)图7 恒压供水原理图3.2.1 通用型恒压供水系统实例一:恒压供水用户要求:外接开关控制变频器启停,供水压力保持恒定实现:管道上安装远传压力表(三根线,分别接GND、+10V和AI2),变频器根据压力表反馈回来的压力值进行PID调节,从而实现水压恒定,当设定频率低于下限下限频率时,变频器进入休眠状态,当设定频率高于下限频率超过休眠唤醒时间,变频器重新运行。

参数设置方法(以RF300A变频器为例):P0.01 设置为1端子指令通道P0.05 设置为20.00 下限频率P0.07 设置为6 PID控制设定P1.12 设置为2 频率低于下限时进入休眠状态P1.13 设置为5.0 休眠唤醒时间P1.16 设置为1 上电端子控制有效P9.00 设置为0 PID给定源:键盘设定P9.01 设置为30.0 PID给定值(根据实际情况调节大小)P9.02 设置为1 PID反馈源设定为AI2通道P7.06设置为0613 运行时按移位键依次显示运行频率、设定频率、输出电流、PID 给定值、PID 反馈值P7.08设置为0031 停机时依次显示设定频率、PID 给定值、PID 反馈值如何方便确定PID 的给定值?将面板电位器拧到最大,P0.01设置为0(面板控制运行),P0.07设置为1(频率通道为AI1),按运行键,观察压力表压力上升,同时按移位键至PID 反馈值观察,等压力表的数值到达预定的压力后,记下PID 的反馈值,这时的数值即为PID 要设置的设定值,注意检查10V 和GND 有没有接反(压力值上升时,压力表输出端阻值应增大,如果减小说明10V 和GND 接反);最后将P0.01设置为1,P0.07设置为6。

如何解决PID 控制模式下加休眠后,启动会有延时的现象?原因:启动后,由于PID 调节过程,频率由0开始上升到下限频率才运行,导致有延时; 处理方法:1、 加大比例增益参数(不可过大,否则会导致频率震荡)或者降低下限频率;3.2.2 供水专用型变频器基本功能描述本说明书对应V1.00版本程序,通过P7.13来查看版本号;11图10 一拖二供水小板接线图显示内容:HZ灯亮显示频率;(单位为频率)A灯亮显示设定压力;(单位为公斤)V灯亮显示反馈压力;(单位为公斤)通过手持板上的“移位”键来选择;在运行状态下,切换到显示频率的状态,同时按“确认”键和“上升”键会显示电流;设置压力方法:显示设定压力,即A灯亮时,按住“确认”键,按一下“上升”或者“下降”,那么设定压力会自动变化,此时即可以松手了。

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贾小平
☆远传压力表的选型
电阻式远传压力表的选型:
1.用变频器10V供电时,选用的表是否0-6V还是0-10V. 0-6V需接5V电源也可10V供电时串250欧电阻或7805稳压块变为5V; 0-10V的表不用处理.当然也有0-6V的表直接用10V供电,虽然暂时没问 题,但会使表的寿命影响. (大部分是0-6V, 0-350欧的表) 2.给变频器0-10V电压输入时,先串250欧电阻在接电阻远传压力表.具 体阻值可以用万用表测定后选用,有偏差没关系,只要不超的太远,可 以通过变频器来设定修正. 3.给变频器0-20mA电流输入时,先接压力表并且压力表输出信号的 那一根线上串250欧电阻.
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☆远传压力表的选型
电阻式远传压力表的选型:
4.也可通过变送器变为4-20mA,或选用有0-400欧输入4-20mA输出的 数显仪(该造价比变送器和压力传感器要低,同时在控制柜上可以显 示压力值,且可以设定报警参数.) 5.若选用电阻远传压力表,请选用防震的(内有油做阻尼液).(300-400 元),否则易坏.
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变频器控制板 0V 端子处串联一个
400 欧姆 2 瓦的电阻(由于改型号 远传压力表只能接收不大于 6 伏的 电压供电,而我们的变频器提供的 是 10 伏电源,所以在应串联一个 分压电阻在电路中)。
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☆远传压力表的选型
电阻式远传压力表的选型:
首先是量程和精度,然后是输入输出类型,量程和精度是根据工艺 决定的,对测量的物理量(压力)有什么要求。而输入输出类型是 根据系统来定的。比如用变频器的模拟输入来采样这个信号,那么 表的输出类型必须和变频器相匹配,而表的输入类型则根据系统的 低压电源等级和驱动能力来选,比如说很多变频器有DC10V电源或 者DC24V,那么可以用上,但是还要注意,变频器这个电源的驱动 能力。打个比分,有个宽电压输入的传感器,输入是DC 7~35V, 输出是4~20ma电流,用变频器DC10V,5ma电源显然不能驱动, 当传感器输出快10ma的时候变频器的电源电压肯定往下掉的厉害了, 不过如果有DC24V,100ma电源,那就是可以用的,但是要串电阻 分压。
发送器起始电阻值:3~20Ω 发送器满度电阻值:340~400Ω
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150(图)工作原理
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150(图) 接线方法:打开压力表右侧的接线盒, 可以看到标有 2、3、1 的三个接线端子,分别将三个端子接到对应的变频器 控制板的 V+、AI、0V 上面,并在
5.使用环境条件:-40~60℃,相对温度不大于85%,且震动和被测 (控)介质的急剧脉动应对仪表正常工作无明显影响。
6.温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于 0.4%/10℃。
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150工作原理
仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式传感器组成,当被测压 力变化时,弹簧管端产生位移,一方面通过传动系统使指针在度盘 上指示相应压力,另一方面带动电刷在电阻上滑行,使被测压力值 的变化转换为电阻值的变化,并传至二次仪表上指示相应的压力。
变频恒压供水及远传压力表工作原理分析
变频恒压供水系统
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150工作原理
主要技术指标 1.精确度等级:1.0 ~ 1.6 2.发送器起始电阻值:3~20Ω 3.发送器满度电阻值:340~400Ω
4.发送器接线端①②外加电压不大于6V
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