变频水泵的节能技术及工作原理

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水泵变频原理范文

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水泵变频原理范文水泵是利用电机的驱动,提供动力使水流动起来的设备。

变频水泵是一种能够根据实际需要调节水泵转速和水流量的设备。

下面将详细介绍水泵变频原理。

一、水泵变频原理概述传统的水泵控制方式是通过调节进出口阀门的开度来控制水泵的流量和压力。

这种方式会造成大量的流量能量消耗,并影响水泵效率。

而变频水泵则是通过改变电机的转速来调节水泵的流量和压力,实现节能的效果。

变频水泵主要由变频器、电机和水泵组成,其中变频器是控制水泵转速的关键部件。

二、变频器的工作原理变频器是一种用来改变交流电频率的装置,它通过改变电机的输入频率来调节电机的转速。

常见的变频器有电压变频器和矢量变频器两种。

1.电压变频器电压变频器是通过改变电压来控制电机的转速。

其基本原理是先将输入的交流电通过整流、滤波、逆变等电路进行变换处理,得到直流电,然后再通过PWM(脉宽调制)等技术将直流电转换为可调的交流电源。

通过改变输出交流电的频率和幅值,从而实现对电机转速的调节。

电压变频器的优点是价格相对较低,简单易于安装和维护,适用于大多数的水泵应用场合。

缺点是转速控制精度较低,在低转速时容易产生振动和噪音。

2.矢量变频器矢量变频器是通过改变电压和电流的相位来控制电机的转速。

它可以对电机进行精确的控制,实现精细调节和高性能操作。

矢量变频器可以分为无转矩控制和有转矩控制两种。

无转矩控制是指在低频时电机输出转矩较小,适用于低转速时的工作。

有转矩控制则适用于高转速和高负载的工作情况。

矢量变频器的优点是控制精度高,具有良好的静态和动态性能,适用于高要求的水泵应用场合。

缺点是价格较高,安装和维护相对复杂。

三、变频水泵的工作原理变频水泵的工作原理主要可以分为三个步骤:传感器检测,变频器控制和电机驱动。

1.传感器检测变频水泵通常会配备流量传感器和压力传感器来监测水流量和压力的变化情况。

通过传感器检测到的信号,变频器可以获取实时的水流量和压力参数。

2.变频器控制根据传感器检测到的水流量和压力信号,变频器会对电机的输出频率和转速进行调节。

变频水泵的节能技术及工作原理

变频水泵的节能技术及工作原理

变频水泵的节能技术及工作原理变频水泵是一种利用节能技术进行调速控制的水泵,其工作原理基于变频器的控制。

变频水泵通过调整驱动电机的转速来改变水泵的出水流量和扬程,从而达到节能的目的。

1.变频器技术:变频器是变频水泵的核心部件,通过改变驱动电机的频率和电压来控制水泵的转速。

变频器具有高效、稳定的性能,可以根据系统需求进行精确的调速控制,有效降低能耗。

2.损耗降低技术:变频水泵采用高效的电机和变频器,能够有效降低电机转动过程中的损耗。

同时,采用优质材料和先进工艺制造水泵,减少泵体摩擦和流体不稳定等因素对水泵运行的影响,提高整体效率。

3.负载优化技术:变频水泵通过智能控制系统来实时监测水泵的工作状态和负载情况,根据实际需求调整水泵的运行参数,使水泵在最佳工作点运行,减少了不必要的能耗。

4.节流降压技术:通过在水泵出水管路上安装节流阀和减压阀等装置,调整出水流量和压力,降低水泵的工作负荷,从而实现节能降耗的效果。

1.变频器获取电力信号:将交流电源输入变频器,变频器对输入电源进行整流、滤波处理,得到稳定的直流电源。

2.变频器产生驱动信号:经过变频器内部的逆变器,将直流电源转换为交流电源,并通过控制逻辑生成驱动信号。

3.驱动水泵电机:驱动信号送入水泵的电机,控制电机转速的变化,进而改变水泵的出水流量和扬程。

4.智能控制系统:通过传感器检测水泵的运行状态,将相关参数传输给智能控制系统,控制系统实时调整驱动信号,使水泵在最佳工作点运行。

总结起来,变频水泵通过变频器控制驱动电机的转速,根据实际需求调整水泵的出水流量和扬程,实现能效优化。

同时,结合负载优化技术、损耗降低技术和节流降压技术等多种节能技术,进一步提高水泵的能效,降低能耗。

变频水泵广泛应用于供水、排水、冷却循环等领域,具有显著的节能效果。

给水泵变频技术改造

给水泵变频技术改造

给水泵变频技术改造水泵变频技术改造是目前市场上应用较为广泛的一种水泵控制方式,通过改变电机的供电频率来调节水泵的运行速度,从而达到节能、降噪、提高水泵系统的运行效率等目的。

本文将详细介绍水泵变频技术的原理、改造方案以及改造效果。

一、水泵变频技术原理水泵变频技术是利用变频器对电机的供电频率进行调节,从而改变电机的运行速度。

变频器通过控制电源中的电压和频率,使得水泵可以根据实际需要进行无级调速,达到节能的目的。

具体原理如下:1.变频控制电路:变频器的主要组成部分是变频控制电路,其基本原理是将交流电源的电压通过整流、滤波等电路转换成直流电压,然后通过逆变电路将直流电压转换为可调的交流电压。

2.应用在水泵系统中的变频器:变频器通过接收水泵的运行信号,根据设定的运行需求来调节电机的转速和负载,从而实现水泵的变频控制。

通过优化水泵的运行状态,提高系统的运行效率,达到节能的目标。

二、水泵变频技术改造方案水泵变频技术改造主要包括以下几个方面的内容:1.选型与安装:首先需要根据实际情况选取适合的变频器型号,并按照使用说明书进行正确的安装和接线。

变频器的选择需要考虑水泵的功率、额定电流、运行环境等因素,以及变频器的可靠性和稳定性等因素。

2.参数设置:在安装完变频器后,需要根据实际情况进行参数设置,包括电压、频率、转速、负载等参数的设定。

参数设置应根据水泵的特性和使用要求进行调整,以达到最佳的运行效果。

3.控制策略:水泵变频技术改造还包括控制策略的制定,即如何根据实际需求选择合适的变频曲线和调节方式。

常见的控制策略包括定压控制、定流量控制、定时间控制等,可以根据不同的应用场景进行选择。

4.监测与调试:在进行水泵变频技术改造后,需要对系统进行监测和调试,以确保系统的正常运行。

可以通过监测水泵的运行状态、转速、电流、压力等参数来判断系统的工作状态是否正常,通过调试参数来达到最佳的运行效果。

三、水泵变频技术改造效果水泵变频技术改造可以带来以下几个方面的改善效果:1.节能效果:水泵变频技术可以有效降低水泵的运行功率,根据实际需求调节电机的运行速度,减少不必要的能耗。

水泵变频器工作原理

水泵变频器工作原理

水泵变频器工作原理水泵变频器是一种用于控制水泵运行的电子设备,它通过改变电源频率来调节水泵的转速,从而实现对水流量的精确控制。

在工业生产和民用生活中,水泵变频器被广泛应用,能够有效提高水泵的运行效率,降低能耗,延长设备寿命,实现智能化控制。

本文将介绍水泵变频器的工作原理及其应用。

首先,水泵变频器的工作原理是基于电机调速原理的。

在传统的水泵系统中,电机的运行速度是通过改变电源电压来实现的,这种方式控制精度低,效率不高,且容易损坏电机。

而水泵变频器则是通过改变电源频率来调节电机的转速,从而实现对水泵的精确控制。

水泵变频器内部包含了变频电路、控制电路、传感器等部件,通过这些部件的协调工作,可以实现对水泵的精确控制。

其次,水泵变频器的工作原理是基于矢量控制技术的。

矢量控制技术是一种先进的电机控制技术,通过对电机的电流、电压、转矩等参数进行精确控制,实现对电机的高性能运行。

水泵变频器采用矢量控制技术,可以实现对水泵的精确调速,保证水泵在不同工况下都能够稳定运行,提高了水泵系统的整体性能。

另外,水泵变频器的工作原理还涉及到能量调节原理。

在水泵系统中,水泵的运行需要消耗一定的能量,而水泵变频器可以根据实际需要对水泵进行精确调速,避免了传统水泵系统中频繁启停带来的能量浪费,从而降低了能耗,提高了能源利用率。

此外,水泵变频器还可以实现智能化控制,通过对水泵系统进行监测、诊断、故障预警等功能,提高了水泵系统的可靠性和安全性。

总之,水泵变频器是一种先进的电子设备,它通过改变电源频率来调节水泵的转速,实现对水流量的精确控制。

水泵变频器的工作原理基于电机调速原理、矢量控制技术和能量调节原理,能够提高水泵系统的运行效率,降低能耗,延长设备寿命,实现智能化控制。

在工业生产和民用生活中有着广泛的应用前景。

变频水泵的工作原理

变频水泵的工作原理

变频水泵的工作原理随着科技的不断发展,各种高科技产品也不断涌现,其中变频水泵就是一种非常先进的产品。

变频水泵是一种能够根据需求调节水泵转速的水泵,它可以根据不同的工作条件调节水泵的转速,从而达到节能、稳定、高效的效果。

那么,变频水泵的工作原理是什么呢?下面就让我们一起来了解一下。

一、变频水泵的概述变频水泵是一种新型的水泵,它采用了先进的变频技术,可以根据不同的工作条件自动调节水泵的转速,从而达到节能、稳定、高效的效果。

在传统的水泵中,水泵的转速是固定的,无法根据不同的工作条件进行调节,因此在一些轻负载或者重负载的工作条件下,水泵的效率都会受到一定的影响,从而导致能源的浪费。

而变频水泵则可以根据不同的工作条件进行调节,从而达到最佳的效果。

二、变频水泵的工作原理变频水泵的工作原理是通过变频器来实现的。

变频器是一种能够将交流电源转换成可变频率、可变幅度的电源的设备,它可以通过调节输出电压的频率和幅度来控制电机的转速。

在变频水泵中,变频器是将交流电源转换成可变频率、可变幅度的电源,从而控制水泵的转速。

具体来说,变频水泵的工作原理是通过变频器将交流电源转换成可变频率、可变幅度的电源,然后将这个电源输出给水泵的电机。

水泵的电机接收到这个电源后,就可以根据电源的频率和幅度来控制自己的转速。

当水泵需要提供较大的水流量时,变频器会增加输出电压的频率和幅度,从而使水泵的转速增加,提供更多的水流量。

当水泵需要提供较小的水流量时,变频器会减少输出电压的频率和幅度,从而使水泵的转速降低,提供较小的水流量。

通过这种方式,变频水泵可以根据不同的工作条件进行调节,从而达到最佳的效果。

三、变频水泵的优点1. 节能:变频水泵可以根据不同的工作条件进行调节,从而减少能源的浪费,实现节能的效果。

2. 稳定:变频水泵可以根据不同的工作条件进行调节,从而保持水泵的稳定性。

3. 高效:变频水泵可以根据不同的工作条件进行调节,从而提高水泵的效率。

水泵变频方案

水泵变频方案

水泵变频方案随着科技的进步和需求的不断增长,水泵在工业、农业和民用领域中的应用越来越广泛。

为了提高水泵的效率和运行稳定性,水泵的变频控制方案逐渐被广泛采用。

本文将介绍水泵变频方案的工作原理、优势以及在不同场景中的应用。

一、水泵变频方案的工作原理水泵变频方案通过调整电机的转速来控制水泵的流量及扬程,实现精确的运行控制。

其主要由三部分组成:变频器、传感器和控制系统。

变频器负责将电网交流电转换成可调频的交流电,传感器用于检测水泵的工作状态和环境参数,控制系统则根据传感器信号和设定值,对变频器进行控制,从而控制水泵的运行状态。

二、水泵变频方案的优势1. 节能高效:水泵变频方案根据实际需求调整水泵的转速,避免了传统方式下水泵运行时的能量浪费。

相比恒速运行,变频方式能够节约30%至50%的电能消耗,提高水泵的能效比。

2. 精确控制:水泵变频方案可以实现对水泵的精确控制,根据实际需求灵活调整水泵的流量和扬程。

通过对水泵的运行状态的实时监测,可以更好地优化水系统的运行效率。

3. 减小启动冲击:水泵变频方案在启动时可以通过逐步增加频率和电流的方式,减小启动冲击,延长水泵和管网的使用寿命。

4. 减少维护成本:水泵变频方案可以对水泵进行实时监测,及时发现故障并进行报警,减少停机时间和维修成本。

另外,通过减少机械运动的起始次数,还可以延长水泵的使用寿命。

三、水泵变频方案在不同场景中的应用1. 工业领域:在工业生产中,水泵的运行需求会随着生产负荷的变化而变化。

采用水泵变频方案可以根据生产需求实时调整水泵的流量和扬程,确保工艺流程的稳定运行,提高生产效率。

2. 农业领域:农业灌溉系统中的水泵通常需要根据作物的需水量进行调整。

水泵变频方案可以根据土壤湿度、气候条件等参数,精确控制水泵的运行状态,避免水资源的浪费,提高农田灌溉的效果。

3. 建筑领域:在建筑给水系统和排水系统中,水泵的运行状态需要根据实时需求进行调整。

采用水泵变频方案可以根据住户用水量、楼层高度等因素,实现对水泵的智能控制,提高供水和排水系统的运行效率。

变频水泵节能原理及分析精编版

变频水泵节能原理及分析精编版

变频水泵节能原理及分析精编版变频水泵是一种通过调整电机的运行频率来实现流量和压力调节的节能设备。

其工作原理是利用变频器控制电机的转速,从而达到调整水泵流量和压力的目的。

变频水泵通过改变电机的运行频率,改变电机的转速,从而改变水泵的流量和压力。

传统的水泵通常采用非变频电机,其运行速度是固定的,只能以满负荷运行,无法根据实际需求进行调整。

而变频水泵通过变频器改变电机供电频率,可以灵活地调整电机的运行速度,从而调整水泵的流量和压力。

变频水泵的节能原理可以从两个方面进行分析。

首先,通过调整水泵的运行速度,可以减小水泵的运行损耗。

水泵的运行损耗主要包括机械损耗和水力损耗。

机械损耗是由于水泵内部各部件的摩擦和转动引起的,一般与电机的转速相关。

通过减小电机的转速,可以降低水泵的机械损耗。

水力损耗是由于水经过水泵的内部流动造成的,一般与水泵的流量和压力相关。

通过降低水泵的运行速度,可以减小水泵的流量和压力,从而减小水力损耗。

其次,通过控制水泵的运行频率,可以减小电机的功率消耗。

电机的功率消耗是与电机的运行频率和转速相关的。

根据功率与频率的关系,可以知道,当电机的运行频率降低时,电机的功率也随之降低。

变频水泵通过降低电机的供电频率,减小电机的功率消耗,从而实现节能的效果。

总结起来,变频水泵节能的原理是通过调整电机的运行频率和转速,实现流量和压力的调节。

通过降低电机的运行速度,可以减小水泵的机械和水力损耗。

通过降低电机的供电频率,可以减小电机的功率消耗。

这些措施可以有效地减少能源的消耗,实现节能的效果。

变频水泵的节能优势在于其调节灵活、精确度高和适应性强。

传统的水泵通常采用手动阀门或调节器来进行流量和压力调节,调节精度较低,且适应性较差。

而变频水泵可以通过变频器实现自动调节,调节精度高,能够根据实际需求进行灵活调整,适应性更好。

综上所述,变频水泵通过调整电机的运行频率和转速,实现流量和压力的调节,从而实现节能的目的。

利用变频技术对给水泵电机的节能改造及综合效益分析

利用变频技术对给水泵电机的节能改造及综合效益分析

利用变频技术对给水泵电机的节能改造及综合效益分析随着节能环保意识的不断增强,对于水泵电机的节能改造越来越受到关注。

变频技术作为一种高效节能的控制手段,被广泛应用于给水泵电机的节能改造中。

本文将从变频技术的原理及应用、给水泵电机的节能改造方法、节能效益分析几个方面对给水泵电机的节能改造及综合效益进行探讨。

一、变频技术原理及应用变频技术是通过改变电机的供电频率来控制电机的转速,从而实现精确的控制和节能降耗的一种技术。

变频器作为变频技术的核心设备,通过改变输入电压的频率和幅度来调节电机的输出转速,实现能源的有效控制。

在给水泵电机的应用中,通过安装变频器控制给水泵电机的转速,可以实现流量的精确调节和节能降耗的目的。

由于水泵在工作过程中通常存在负载波动和流量变化的情况,传统的固定速率供电方式将使电机的能耗过高,浪费大量的能源。

而通过变频技术,可以根据实际需求实时调节给水泵的转速,使其在不同负载情况下达到最佳运行效果,提高系统的能效。

二、给水泵电机的节能改造方法1.安装变频器:将变频器安装在给水泵电机的供电线路上,通过改变电机的供电频率来实现对电机转速的精确控制。

2.设置参数:根据实际需求和给水泵电机的特性,对变频器进行参数设置,如最大转速、最小转速、流量曲线等。

3.控制策略选择:根据给水泵电机的实际工况,选择合适的控制策略,如恒差压控制、恒流控制等。

4.运行监测与调试:安装好变频器后,进行运行监测和调试,通过监测参数的变化来控制给水泵电机的工作状态,并进行相应的调整。

三、节能效益分析变频技术对给水泵电机的节能改造可以带来显著的节能效益和经济效益。

1.提高能效:通过变频技术控制给水泵电机的转速,可以使其在实际工况中保持最佳的能效,降低电机的无功耗和机械损耗,提高系统的效率。

2.节约能源:传统的固定速率供电方式会使给水泵电机在不同负载情况下效率低下,浪费大量的能源。

而变频技术可以根据实际需求实时调节给水泵的转速,使其在不同负载情况下达到最佳运行效果,节约能源。

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变频水泵的节能技术及工作原理(附图)
发布时间:2010-8-31阅读次数:6423来源:编辑:亚洲泵网编辑部
摘要:水资源及能源紧缺是制约我国经济发展的重要因素,节水节能是我国社会经济持续发展的基本国策.
关键词:变频调速技术节水节能城乡供水农业灌溉自动控制装置
1 立项背景及技术创新点
水资源及能源紧缺是制约我国经济发展的重要因素,节水节能是我国社会经济持续发展的基本国策.美国从20世纪90年代将变频节水节能技术应用于平移式、轴转动式喷灌机及管道灌溉等系统,经测试其节能率为39%~56%,节水率为15%~30%,既稳定了管网压力,提高了灌溉质量,又节水节能,便于自动化管理,但其价格昂贵.当时,在我国城乡供水及水泵抽灌系统中,水泵一旦开始工作,电机便以额定转速运行,并以额定出水量供水,当用水量减少或在用水低谷时,管网压力过高,水龙头(或喷头)和输水管道往往被损坏,使水白白流掉,电能白白耗掉;有些系统通过阀门控制出水量,来减少供水管网压力升高,这样也造成电能与水资源的浪费.
“九五”期间,我国在工业上将交流变频调速技术列为新技术推广项目,但当时水利行业在灌溉方面未应用.为改善上述资源浪费状况,生产出价格低廉,农业能够接受的变频节水
节能控制装置,水利部西北水利科学研究所承担了水利部“948”计划项目“变频节水节能技术”,本项目的关键技术为交流变频调速技术.1998年12月,我们引进了德国的8210和8220系列变频器标准规范、技术指标、性能参数检测方法和部分样机.交流变频技术大致可分为直—交变频与交—交变频两种,我们引进的为直—交变频技术,即通常所见的变频器大多采用的变频技术.我们的技术路线是引进关键技术,并对其消化吸收,在此基础上,开发外围技术,研制并生产变频节水节能产品,并重点进行推广应用.
该项技术引进后,我们对进口样机的性能参数进行了全面测量和记录,在消化吸收的基础上研制开发出了四个系列的变频调速节水节能装置,这些变频节水节能产品除了变频调速器和PLC外,其他已全部国产化.本文介绍CX-B系列变频恒压供水自动控制装置和CX-D 系列变频恒压节水灌溉自动控制装置.
本项目的技术创新点:(1)把交流变频调速技术应用于城乡供水及农业灌溉中,达到节水节能效果;(2)根据项目需要,自己研制出水位显示控制器,提高自动化程度;(3)根据实际需要,研制出多段压力设置转换电路,适应农业多种灌溉方式;(4)将变频调速技术、可编程序控制技术、水位显示控制技术、压力传感技术等进行了集成.
2 变频调速的基本原理
交流异步电动机的转子转速n可以用下式表示
式中f——定子供电电源的频率;
p——电动机的极对数;
s——异步电动机的转差率.
由式(1)可见,当平滑地改变异步电动机的供电频率f时,即可改变电动机转子的转速n..
根据水泵的相似原理
式中的Q、H、P、n分别为水泵的流量、扬程、轴功率和转速.
由式(2)、式(3)、式(4)可知,基于转速控制比基于流量控制可以大幅度降低轴功率.
3 CX-B系列变频恒压供水自动控制装置
3.1 基本构成
整个恒压供水系统由CX-B系列变频恒压供水自动控制装置与水泵电机组合而成(见图
1).该装置由变频器(内含PID调节器)、可编程时控开关、可编程控制器(PLC)、水位显示控制器、远传压力表、水位传感器及相关电气控制部件构成,是一种具有变频调速和全自动闭环控制功能的机电一体化智能设备(见图2),它可同时对一台或多台三相380V,50Hz 的水泵电机进行自动控制.
图1 变频恒压供水系统组成
图2变频恒压供水自动控制装置结构原理框图
3.2 工作原理
CX-B系列变频恒压供水自动控制装置以变频方式工作时,水泵电机以软启动方式启动后开始运转,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出偏差信号,由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断向设定压力趋近.这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而使水泵根据需水量自动调节供水量,达到节能节水的目的.
PLC的主要控制作用:(1)控制多台水泵(包括备用泵)循环软启动,周期性地以变频方式工作;(2)控制备用泵的自动启动.当第一台水泵电机以变频方式运行,并达到额定功率(即变频器输出电源频率达到50H),而供水管网压力未达到设定压力时,第二台水泵电机会自动启动,并以工频方式运行,这时若管网压力仍不能达到设定压力时,第三台水泵电机会自动启动,第一台水泵仍以变频方式运行,达到保持管网恒压的目的,投入运行的水泵数量由装置根据管网压力自动控制.
水位显示控制器设有上、中、下3个水位控制限,当池水位从上限降到中限位置时,控制器输出补水泵启动信号,使补水泵向池内补水,补至上限时,控制器输出补水泵停机信号,停止补水;当池水位降到下限时,控制器输出取水泵停机信号,使取水泵停止取水,待水位上升到中限后,控制器使取水泵自动启动,恢复取水.
3.3 控制功能
CX-B系列变频恒压供水自动控制装置具有以下控制功能:(1)设有手动/自动切换电
路,当切换至自动位置时,系统可根据出口压力变化,自动调节变频泵的转速和自动启动、停止备用泵,以维持出口压力恒定,当变频控制电路出现故障时,可切换至手动位置,使水泵直接在工频下运行,保证正常供水;(2)能够在1d内设置1~9个供水时间段,一周内各天的供水时间可以不同;(3)用PLC控制水泵(包括备用泵)全循环软启动,周期性地自动交换使用,以期水泵寿命基本一致;(4)地下蓄水池缺水后取水泵自动停机保护,补水泵自动开机补水,蓄满水后补水泵自动停机,蓄水池水位以数字显示;(5)故障显示及报警,具有缺相、短路、过热、过载、过压、欠压、漏电、瞬时断电保护等电气保护功能.
4 CX-D系列变频恒压节水灌溉自动控制装置
4.1 基本构成
整个恒压供水系统由CX-D系列变频恒压节水灌溉自动控制装置与水泵电机组合而成(见图1).一些节水灌溉基地设计有喷灌、微喷灌、滴灌等多种灌溉方式,不同的灌溉方式所需的工作压力不同.为使同一供水管网能为不同灌溉方式提供不同的工作压力,在CX-B 系列变频恒压控制装置的基础上增加了多段压力设置转换电路,它可同时对一台或多台三相水泵电机进行自动控制(见图3).
图3变频恒压节水灌溉自动控制装置结构原理框图
4.2 工作原理
CX-D系列变频恒压节水灌溉自动控制装置除多段压力设置转换电路外,其他部分的工作原理与CX-B系列变频恒压供水自动控制装置相同.多段压力设置转换电路中设计了对应于喷灌、微喷灌、滴灌及管道灌溉4个压力档位,在进行灌溉时,PLC按灌溉方式输出对应的控制信号,压力设置转换电路自动转换到相应压力档位,该装置就在这一设定压力下以恒压供水,实现节水灌溉.
4.3 控制功能
除具有CX-B系列变频恒压供水自动控制装置的功能外,还具有压力转换功能.
5 加强变频节水节能技术的应用和推广
引进先进技术主要的目的在于推广应用,把变频调速技术应用于水利行业及农业,实现了节能节水.几年来,通过向社会积极宣传变频节水节能技术的优越性,这一技术已逐步被水利行业及农业所接受.
在城乡供水方面,我们已经推广应用变频恒压供水自控装置12套,根据对其中四套装置运行数据的统计计算可知,可节约电能25%~50%,节水3%~10%.各台装置的节能率和节水率差异较大,其主要原因是各装置的运行环境差异较大,用水高峰与低谷流量差值大的装置节能率高,用水高峰与低谷流量差值小的装置节能率低;供水管路完好率高的系统使用该装置后,节水效果不显著,供水管路完好率低的系统使用该装置后,节水效果显著(由于恒压供水,减少了管网高压所产生的漏水).实践证明,使用变频恒压供水自控装置,不但能够节水节能,而且提高了供水质量,保证了供水管网的安全运行.
在农业灌溉方面,2001年6月为“99全国节水示范工程秦都项目区(咸阳市秦都区双照镇龙泉南村)节灌系统”设计并安装了变频恒压节水灌溉自动控制装置一套,使一条供水管网能够在不同时间段提供两种工作压力,既满足了微喷灌和滴灌的要求,又使灌溉管理大大简化.据2001年7~12月资料统计,节电17%,节水19%.2001年12月同陕西省农垦农工商总公司签订了合作合同,为该公司华阴农场节水灌溉增效示范项目设计安装6套变频恒压节水灌溉自动控制装置.该示范项目实施完成后,变频恒压节水灌溉自控装置与灌溉自动控制系统联网,将形成目前我国较高标准的节水灌溉自动控制网络,控制滴灌面积76hm2.
变频恒压自动控制装置,不但可广泛应用于高层建筑和自来水厂的供水系统中,而且能应用于农业水泵抽灌系统中,并在农业抽灌系统中刚刚开始应用,其节水节能技术具有强大的生命力和广阔的应用前景.。

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