变频调速恒压供水系统
变频恒压供水系统工作原理

变频恒压供水系统工作原理一、引言变频恒压供水系统是一种新型的供水系统,其工作原理是通过变频控制器对水泵电机进行调速,从而实现恒压供水。
该系统具有节能、稳定、可靠等优点,被广泛应用于楼宇、工业生产等领域。
本文将详细介绍变频恒压供水系统的工作原理。
二、变频控制器变频控制器是变频恒压供水系统的核心部件,其主要功能是对水泵电机进行调速。
该控制器通过检测管网中的压力信号,自动调整电机转速,使得管网中的压力保持在设定值范围内。
同时,该控制器还具有多种保护功能,如过载保护、短路保护等。
三、电机驱动电机驱动是变频恒压供水系统的另一个重要组成部分。
该部分主要由电机和驱动器两部分组成。
其中,电机负责转动水泵,而驱动器则负责对电机进行调速。
在正常情况下,驱动器会根据控制器发出的指令来改变输出频率和电压大小,从而实现对电机转速的精准控制。
四、压力传感器压力传感器是变频恒压供水系统中用于检测管网压力的重要组成部分。
该传感器通常安装在管网的进出口处,能够实时监测管网中的压力变化。
一旦检测到管网压力超出设定范围,传感器就会向控制器发出信号,控制器则会根据信号调整电机转速,使得管网压力恢复到设定值。
五、水泵水泵是变频恒压供水系统中最基本的部件之一。
其主要功能是将水从低处输送至高处,从而满足用户对水的需求。
在变频恒压供水系统中,水泵通常采用离心泵或自吸式泵。
这些泵具有流量大、效率高、噪音小等优点,在实际应用中得到了广泛应用。
六、工作原理变频恒压供水系统的工作原理可以概括为以下几个步骤:1. 检测管网压力:系统通过安装在进出口处的压力传感器来检测管网中的压力变化。
2. 控制器调整电机转速:一旦控制器接收到压力传感器发出的信号,就会根据设定值来调整电机转速,从而使得管网压力恢复到设定范围内。
3. 驱动器调整输出频率和电压大小:控制器通过驱动器来对电机进行调速。
驱动器会根据控制器发出的指令,改变输出频率和电压大小,从而实现对电机转速的精准控制。
高层住宅变频调速恒压供水系统设计

高层住宅变频调速恒压供水系统设计随着城市化进程的不断加速,高层住宅的数量也不断增加。
在高层住宅中,稳定可靠的供水系统对于居民的日常生活至关重要。
传统的供水系统往往难以满足高层住宅对水压和水量的需求,因此,设计一套高效的变频调速恒压供水系统显得尤为重要。
本文将重点阐述高层住宅变频调速恒压供水系统的设计原则和具体方案。
一、设计原则1.1 提供稳定的水压在高层住宅中,为了满足居民的生活用水需求,供水系统必须能够提供均衡稳定的水压。
通过采用变频调速恒压供水系统,可以根据居民用水量的变化实时调节水泵的运行速度,以保证供水系统能够稳定地提供恒定的水压。
1.2 节约能源传统的供水系统通常采用恒速运行的水泵,这样会导致水泵在低负载时能耗较高。
而变频调速恒压供水系统则可以根据实际需求智能地调节水泵的转速,使水泵的运行始终处于高效工作状态,从而有效降低能耗,实现节能目的。
1.3 保证可靠性高层住宅供水系统的可靠性对于居民的生活质量至关重要。
在设计变频调速恒压供水系统时,应该选择质量可靠的水泵和控制设备,并设置备用设备以应对突发情况。
二、具体方案2.1 变频调速器的选型变频调速器是实现高层住宅变频调速恒压供水系统的核心设备。
在选型时应注意以下几点:首先,应选择具有较高工作效率和稳定性能的变频调速器。
其次,应根据实际需求选择变频调速器的额定功率和转速范围。
另外,还应注意变频调速器的运行噪音和对供水系统的电磁干扰问题。
2.2 水泵的选型水泵是供水系统的核心组成部分。
在选型时应注意以下几点:首先,应选择质量可靠、效率较高的水泵,以保证长期稳定运行。
其次,应根据高层住宅的水压和水量需求选择合适的水泵型号和数量。
另外,还应考虑水泵的噪音和振动情况,避免对住户生活造成不便。
2.3 控制策略的设计控制策略的设计决定了供水系统的运行效果和稳定性。
在设计过程中应注意以下几点:首先,应充分调研高层住宅的居民用水特点和峰谷用水变化情况,以便合理地设计供水系统的供水策略。
变频恒压供水控制系统方案

变频恒压供水控制系统方案1.方案介绍变频恒压供水控制系统基本由水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器组成。
该系统可以对水泵的运行速度进行调节,以使供水系统的压力始终保持在设定值范围内。
当系统检测到压力超过设定值时,将降低水泵的运行速度,反之则提高运行速度。
2.系统原理变频恒压供水控制系统的原理基于水泵的调速运行。
通过变频器控制电机的转速,可以实现水泵的流量调节。
系统中的压力传感器会实时监测供水系统的压力,并将压力信号传给PLC控制器。
PLC控制器根据设定的压力范围和实际的压力信号来调节变频器的输出频率。
当实际压力超过设定范围时,PLC控制器会降低变频器的输出频率,降低水泵的运行速度;当实际压力低于设定范围时,则相反地提高运行速度。
3.系统优势(1)节能环保:相比传统的供水系统,在需求较低时能够降低水泵的运行速度,减少能耗和噪音。
在需求较高时,能够提高运行速度以满足压力需求,提高系统的响应性和供水能力。
(2)压力稳定:采用变频恒压供水控制系统可以实现对供水系统压力的精确控制,保证水压始终保持在设定值范围内,提高供水质量和稳定性。
(3)设备寿命长:通过变频器控制水泵的运行速度,可以减少启停次数,减轻设备的磨损,延长水泵和其他设备的使用寿命。
(4)自动监控保护:系统可以实时监测供水压力,一旦超过设定范围,系统会自动调节水泵的运行速度,确保供水稳定,同时还能提供报警功能,及时发现和排除故障。
4.实施步骤(1)系统设计:根据实际需求,确定供水系统的压力范围和变频器的参数配置。
(2)设备选型和采购:选购符合系统需求的水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器等设备。
(3)设备安装和连接:安装和连接好水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器等设备。
(4)系统调试和运行:通过调节变频器的参数和设定压力范围,实现系统的压力控制和供水调节。
(5)系统监测和维护:定期检查和维护系统的各个部件,确保系统正常运行。
总结:通过变频恒压供水控制系统的应用,可以实现供水系统的智能化、高效化和节能环保化。
恒压供水变频调速原理

恒压供水变频调速原理恒压供水系统是一种能够调节水泵出水压力的系统,通过使用变频器对水泵进行控制,可以实现根据需求自动调节水泵的运行频率,从而保持恒定的供水压力。
本文将详细解释与恒压供水变频调速原理相关的基本原理。
1. 变频调速基本原理为了理解恒压供水变频调速原理,我们首先要了解变频调速的基本原理。
变频调速是通过改变电机的供电频率来调节其转速。
传统的交流电机是通过电网提供的标准频率(例如50 Hz)来运行的,而变频器可以改变供电频率,从而改变电机的转速。
变频器通过将交流电转换为直流电,然后再将直流电转换为可调的交流电,实现对电机转速的调节。
变频器的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.输入电源:将交流电源输入到变频器中。
2.整流:将交流电转换为直流电。
3.滤波:通过滤波电路,将直流电平稳地输出。
4.逆变:将直流电转换为可调的交流电。
5.输出电源:将交流电输出到电机。
通过调节变频器输出的交流电频率,可以改变电机的转速。
这样就实现了对电机的调速。
2. 恒压供水系统原理恒压供水系统是一种能够根据需求自动调节水泵出水压力的系统。
它通过使用变频器来控制水泵的运行,从而实现恒定的供水压力。
恒压供水系统的基本原理如下:1.检测压力:安装在供水管道上的压力传感器会检测当前的供水压力,并将检测结果反馈给控制系统。
2.控制逻辑:控制系统会根据检测到的压力信号,与预设的目标压力进行比较,并计算出所需的出水流量。
3.变频器控制:控制系统将所需的出水流量转化为对变频器的控制指令。
变频器会根据指令改变电机的供电频率,从而控制水泵的转速。
4.反馈调节:水泵的运行会引起供水压力的变化,压力传感器会不断检测当前的压力,并将结果反馈给控制系统。
控制系统会根据反馈的压力信号进行调节,确保出水压力始终保持在预设的目标压力范围内。
5.水泵保护:恒压供水系统还会监测水泵的电流和温度等参数,以保护水泵不会超负荷运行或发生故障。
通过以上步骤,恒压供水系统可以根据实际需求,自动调节水泵的转速,从而保持恒定的供水压力。
变频调速在恒压供水系统中的应用

变频调速在恒压供水系统中的应用目前,变频调速已经被广泛地应用在城市供水系统中,变频调速在恒压供水系统中以其节能、安全、技术先进、供水质量高特点在城市供水中广泛应用。
变频调速恒压供水系统实现水泵电机的无级调速,依据用水量发生变化引起管网压力发生变化,自动调节供水系统设备运行参数,在用水量发生变化时保持管道水压恒定。
很好地解决了城市自来水管网压力不能满足日常用水要求和城市消防用水的需】【求12。
解决了利用阀门控制水量消耗能源的供水调节方式,是取代水塔、高地水池、高位水箱、加压气罐等给水设备的先进型供水控制设备。
〔一〕控制系统原理变频调速恒压供水系统主要由出水管压力变送器、PID 调节器、PLC 可编程控制器、变频器、仪表、水泵机组、电脑、低压电器等组成。
蓄水池或吸水井的水经加压泵送入城市管网,通过压力变送器接入出水管压力信号,传递给PID 调节器,由PID 调节器将管网传输来的压力信号与预先设定的压力信号比较运算后输送给变频器一个转速控制信号,同时PID 调节器输送给可编程控制器PLC 压力控制信号。
由可编程控制器PLC 实现对加压泵的变频运行或工频运行的自动控制。
变频调速恒压供水装置应用于水泵调速节能效果非常显著。
变频调速恒压供水装置可根据用户需要设置恒压值,实现恒压供水的目的。
当供水能力与用水量平衡时变频装置工作在恒压值上,假设用水量减少时,供水流量g Q 大于用水量y Q 则供水压力g P 升高,引起反馈压力信号增加,反馈压力信号与PID 调节器预先设定目标信号比较后的合成信号下降,PID 调节器传输给变频器的转速控制信号减小,变频器输出频率b F 下降引起加压泵电机转速n 下降,由于电动机转速n 下降引起加压泵供水流量g Q 下降直到管道压力信号回到预先设定的目标值,供水能力与用水流量又重新平衡y g Q Q 。
假设用水量增大时,供水流量g Q 小于用水流量y Q ,则供水压力g P 下降,引起反馈压力信号值减小,反馈压力信号与PID 调节器预先设定目标信号比较后的合成信号上升, PID调节器传输给变频器的转速控制信号增大,变频器输出频率Fb上升引起加压泵电机转速n 上升,由于电动机转速n上升引起加压泵供水流量g Q上升直到管道压力信号回到预先设定的目标值,供水能力等于用水流量yQ ,又到达新的平衡实现恒压供水。
变频恒压供水系统的研究开发及应用

变频恒压供水系统的研究开发及应用一、本文概述随着社会的快速发展和城市化进程的加快,供水系统的稳定运行对于满足人们日常生活和工业生产的需求至关重要。
变频恒压供水系统作为一种先进的供水技术,以其高效、节能、稳定等优点,逐渐成为供水系统升级改造的首选方案。
本文旨在全面探讨变频恒压供水系统的研究开发历程、技术原理、系统构成及其在实际应用中的表现,以期为供水行业的技术进步和可持续发展提供有益的参考。
本文将对变频恒压供水系统的基本概念进行阐述,明确其技术特点和优势。
接着,将详细介绍该系统的研究开发过程,包括关键技术的突破、系统优化等方面的内容。
在此基础上,文章将深入剖析变频恒压供水系统的技术原理和系统构成,包括变频器的工作原理、恒压控制策略、系统硬件和软件设计等。
本文将通过实际案例分析,探讨变频恒压供水系统在供水工程中的应用情况,包括系统的运行效果、节能效果、稳定性等方面的评估。
通过对比分析,展示变频恒压供水系统在提高供水质量、降低能耗、减少维护成本等方面的显著优势。
本文将对变频恒压供水系统的发展前景进行展望,分析其在未来供水行业中的潜在应用价值和挑战。
同时,提出针对性的建议和措施,以期推动变频恒压供水系统的进一步发展和普及,为供水行业的可持续发展做出更大的贡献。
二、变频恒压供水系统的基本原理和技术特点变频恒压供水系统是一种集变频调速技术、PLC控制技术、PID 调节技术及远程监控技术于一体的现代化供水系统。
其设计目的是为了满足不同用水场合对水压和水量的需求,同时实现能源的高效利用和供水质量的稳定。
本节将详细介绍变频恒压供水系统的基本原理和技术特点。
变频恒压供水系统的工作原理基于流体力学中的泵与管路的特性。
系统主要由水泵、变频器、压力传感器、PLC控制器等组成。
其核心是利用变频器调节水泵电机的转速,从而改变水泵的出水流量和压力,以适应用水量的变化。
当用水量增加,系统检测到压力下降时,压力传感器将信号反馈给PLC控制器。
BPC系列变频调速恒压供水设备技术方案

BPC系列变频调速恒压供水设备技术方案一、技术方案概述BPC系列变频调速恒压供水设备是一种智能化的水泵控制系统,它通过调整水泵的转速,来实现恒定的水压和稳定的供水流量。
在传统的供水系统中,水泵通常采用定速运行,无法根据实际需求进行灵活调节,导致水压波动过大,供水不稳定,并且能耗较高。
而BPC系列供水设备采用先进的变频器技术,能够根据实际需求自动调整水泵的转速,从而保持恒定的水压和供水流量,实现供水稳定和能耗节约。
二、技术方案特点1.变频器技术:BPC系列供水设备采用变频器技术,能够调整水泵的转速,实现精准的水压控制。
变频器可以根据需求自动调节水泵的转速,从而使得供水系统能够根据实际需求进行灵活调节,保持恒定的水压。
2.PID控制算法:BPC系列供水设备采用PID控制算法,能够实现精确的水压控制。
PID控制算法通过根据实时的水压信息,自动调整水泵的转速,并根据反馈信号对控制算法进行修正,从而实现恒定的水压和稳定的供水流量。
3.智能化控制:BPC系列供水设备采用智能化控制系统,能够实时监测和控制水泵的运行状态。
智能化控制系统可以根据不同的供水需求,调整水泵的运行模式,并对水泵的运行状态进行实时监测,保证供水系统的安全和稳定运行。
4.节能环保:BPC系列供水设备能够根据实际供水需求进行灵活调节,避免了无效供水和能耗浪费。
同时,变频调速技术还可以减少水泵的启停频率,延长水泵的使用寿命,降低维护成本,并且减少噪音和振动,环保节能。
5.用户友好:BPC系列供水设备采用触摸屏控制面板和人机界面,操作简单方便。
用户可以通过触摸屏控制面板对供水设备进行设置和操作,同时可以实时监测供水设备的运行状态和供水参数。
三、技术方案应用领域总之,BPC系列变频调速恒压供水设备是一种先进的水泵控制系统,能够实现水压恒定、供水稳定、能耗节约等优点。
它采用变频器技术和PID控制算法,配备智能化控制系统,能够根据实际需求自动调整水泵的转速,保持恒定的水压和供水流量。
变频调速在恒压供水系统中的应用

. 3 起动 平稳 用水高峰 期没水 严 重影 响人们 的生活 , 在高 峰期 过后住在低层 1
的 居 民又 由 于 压 力 过 大 , 容易产生爆 管现象。 以上这些情况对供 水 系 统 提 出 了新 的 要 求 , 供 水 系 统 应 依 据 不 同时 段 对 水 量 的 不 同 需求 , 给 水 压 力 相 应 的发 生 变 化 , 用 水 高 峰 期提 高水 压 , 用 水 少 时 水压降低, 合理调节供水压力, 提高供水质量。
2o1 3 21
变频调速在恒压供水系统 中的应用
屈 文 斌
( 陕西工业职业技术学院, 陕西成 阳 7 1 2 0 0 0 )
摘要 : 针 对 在 用 水 过 程 中 缺水 或水 压 不 够 及 在 用 水 量 少 时 , 水 压 过 大 产 生 爆 管 的 问题 , 在 供 水 系 统 中采 用 变 频 器 , 根 据 给 定 压
力信号和反馈压力信号调节水泵转速 , 使管网中水压恒定的 同时, 实现 了用 水量 与给 水量 的最佳 匹配 , 达到 了节能、 节水 的 目
的。
关键 词 : 恒压供水 ; 变频器 ; 调速控制 ; 节 能
r ’ l ■ ’ ’ 1 ne appl ' i ‘ c at J i ‘ on 0I n t 一 r equenc y Cont ・ r ol 1 1 ● n eons t ・ ant - pr ess Ure w at ・ er
或供 水压力不 足事 件的发生 , 由于供水压力 不足, 可 能会影 响产
品的产量或质量 , 且会导 致部分设备不 能正常工作, 严 重 时 甚 至 会造 成设备损坏 ; 居 民 的 生 活 用 水 同样 受 到 供 水 压 力 的影 响 , 如
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
变频调速恒压供水系统
摘要:本文通过对PLC控制下的变频调速恒压供水系统的介绍,说明生活供水系统不仅可实现恒压供水,消除水压波动,而且还能节约大量电能,减轻工人的劳动强度。
关键词:PLC;变频调速;恒压供水
原生活用水靠两台QJ200-104/8-25KW型深井潜水泵提供,自耦减压启动,自动能力差。
由于供水区域大,用水不均衡,管网压力不易掌握,造成维护量大,耗能高。
因管网压力不能控制,常常出现三楼以上供不上水,水泵长期在满负荷下工作,导致使用寿命缩短,每年都因水泵烧毁而更换一二台,同时因深水泵更换周期长,严重影响了生活和生产。
为此,对整个供水系统进行了改造,选用了变频器结合PLC多台水泵控制,实现了恒压供水。
一、改造方案
选用三台功率各11KW的KQL80-200A立式水泵,一台18.5kW消防泵(为工频状态下火灾备用泵)。
正常时为三台水泵工作(见图1)。
从供水质量及技术上考虑,选用ABB公司生产的ACS40 100 1623变频器一台,以使每台水泵均可自动实现软启动及稳态时的压力控制。
每台水泵前后加止回阀,防止回流水,总进水管处加装电动碟阀,以实现水位自动控制。
选用一台PLC,,以完成三台电机瞬时自动投入和切除。
二、系统实现功能
1.全自动平稳切换,恒压控制
管网总出口TKGE1F2DMXP270型压力传感器将电控部分和水泵组联系起来,构成一闭环实时控制系统(见图2),根据传感器检测到的信号,不断调整三台水泵的投入和退出。
当用水量不大时,一台水泵在变频器的控制下稳定运行;用水量大,变频器全速运行也不能保证管网的压力稳定时,管网压力处于设定的压力下限,PLC 自动将原工作在变频状态下的水泵投入工频运行,同时将备用泵用变频器启动后投入运行,以加大管网的供水量,保证压力稳定。
若此时仍出现压力下限信号,则将运行在变频状态下的第二台水泵投入到工频运行;如三台泵同时工频运行仍出现低压信号,则会将三台水泵全部自动关闭,变频器显示报警故障。
当用水量降低,管道压力过高,超过控制器PID上限设定值时,PLC 首先将运行在工频状态下的一台水泵关闭,以减少供水量,当传感器输出的压力信号仍高出上限值,PLC将处于工频运行的另一水泵关闭,至最后只有一台水泵在变频恒压供水状态下维持正常供水量。
切换动作时间短,管网压力几乎没有冲击和下降。
2.半自动运行
当PLC 系统出现问题时,自动控制失灵,这时系统处于半自动状态即一台水泵在变频控制下运行,当用水量不够时,可手动投入另一台或两台水泵在工频状态下运行。
3. 手动工频状态运行
当压力传感器故障或变频器故障时,为确保用水,三台水泵可分别以手动方式工频运行。
由于运行状态可以人为选择,可让水泵随意处于全工频、部分工频部分变频、自动控制状态下运行。
三、效果
1.本系统构成了多台水泵自动控制的最佳结构,同时变频器的使用避免了变频与工频在切换时的瞬时压力和电流冲击。
2.效益分析
(1)水泵实现了实时闭环控制,在满足供水量的前提下,以最小的电流运行,节能效果明显,节电率高达50%,每年节电量10.50 万kW•h,节电费5.25万元(以0.5元/kW•h 计算)。
两年即可收回全部投资。
(2)自动程度的提高,减轻了工作强度,降低了维修费用,新旧系统比较见表1。
(3)水泵的软启动克服了电动机硬启动时大电流的冲击,延长了电机使用寿命。
无须人工操作,减轻了劳动强度,提高了自动化水平,更重要的是保证了生活及生产供水。