变频器恒压供水系统(单泵)
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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。
恒压供水自动控制系统设计方案控制策略:1.PID控制策略:根据水压的反馈信号与设定值之间的误差,计算出控制阀门的开度,以调节出水流量,使水压保持在设定值范围内。
2.水泵组合运行策略:根据需求的水流量大小,自动选择合适的水泵数量和运行状态(单泵或多泵并联),以满足供水系统对水压的要求。
3.系统监测与故障诊断策略:通过监测系统中的传感器,实时监测供水系统的压力、流量、温度等参数,并能够自动诊断故障,提供警报和故障排除建议。
硬件选择:1.压力传感器:选用高精度、稳定性好的压力传感器,能够实时准确地测量供水系统中的水压,并将信号传送给控制器。
2.控制阀门:选择高灵敏度、响应速度快的电动或气动控制阀门,能够根据控制信号快速调节水量,实现恒压供水。
3.变频器:选择适合的变频器可以根据供水需求调节水泵的运行频率,提高系统的能效,减少能耗。
4.控制器:选用可编程控制器(PLC)或微处理器控制器(MCU),具有强大的计算和控制能力,能够实时处理信号,控制整个供水系统的运行。
系统布局:1.水源与水池:根据供水需求选择水源和水池的容量,保证水能够持续供应。
2.水泵配置:根据供水系统的水压需求,选择合适的水泵类型和数量,自动控制其启停和运行状态,以稳定供水压力。
3.阀门安装:在输送管道上设置自动控制阀门,根据系统控制信号调节阀门的开度,以控制出水量,保持恒定的水压。
4.传感器安装:将压力传感器、流量计等安装在适当的位置,能够准确地测量和传递相关参数,为系统控制提供实时反馈信号。
5.控制器布置:控制器应该安装在恒温恒湿的环境中,与其他元件紧密配合,并与操作界面(如触摸屏)相连,便于操作和监控系统运行。
以上是对恒压供水自动控制系统设计方案的一个基本描述。
具体的实施方案需要根据实际情况进行具体分析和设计,以确保系统运行的稳定性、可靠性和效果。
恒压供水变频器设置方法第一步:安装和接线1.将变频器适当地固定在安装位置,并确保其与泵电机之间的连接牢固可靠。
2.根据变频器的机械图纸和电器连接图来正确连接输入电源和输出电源线。
第二步:主要参数配置1.开启变频器电源,进入操作界面。
2.进入主菜单,选择“参数设置”或类似选项。
3.根据系统的需求配置以下参数:-频率设定值:根据实际需求设置水泵输出的频率,一般可以设置为50Hz或60Hz。
-加速时间和减速时间:根据实际情况设置水泵启动和停止的时间,以减少突然启动和停止对水泵的冲击。
-过载保护:根据泵的额定功率和最大负载来设置过载保护的数值,以避免泵的工作超过额定范围而损坏。
-电机类型:根据实际使用的电机类型选择合适的类型,例如感应电机、永磁同步电机等。
-控制方式:根据系统的需求选择合适的控制方式,如PID控制、定时控制等。
-保护等级:根据水泵的具体环境设置合适的防护等级,以保护变频器不受外界的影响。
第三步:自动调节1.进入主菜单,选择“自动调节”或类似选项。
2.根据系统的需求配置以下参数:-压力设定值:根据实际需求设置系统的目标压力。
-PID参数:根据实际情况调整PID参数,以实现良好的压力控制效果。
-水泵最小转速:根据实际情况设置水泵的最小工作转速,以保证水泵的正常运行。
第四步:监控和故障排查1.如果变频器配有监控及报警功能,可以设置监控参数和报警参数,以便在发生异常情况时及时报警并采取措施。
2.如果系统发生故障,可以通过变频器的故障显示界面查看故障代码,然后根据说明书中的故障排查流程进行处理。
第五步:保存设置1.在所有参数设置完毕后,进入主菜单,选择“参数保存”或类似选项,将所有设置的参数保存到变频器的内存中。
2.完成保存后,可以根据系统的需要进行其他操作,如启动水泵、停止水泵等。
总结:恒压供水变频器的设置方法主要包括安装和接线、主要参数配置、自动调节、监控和故障排查以及保存设置。
不同的系统和需求可能需要有所差异,因此在设置过程中需要根据实际情况进行调整和配置。
变频器恒压供水系统方案变频器恒压供水系统是一种先进的水力设备,通过控制水泵的转速,使得水压保持在设定的恒定水平上。
这种系统的主要优点是能够满足不同用水需求下的稳定压力供应,从而提高供水质量和稳定性。
下面是一个关于变频器恒压供水系统的方案,以便更好地了解其运作原理和应用。
一、系统概述:二、系统原理:当用水需求增加时,传感器会监测到水压下降的信号,并将此信号传递给控制器。
控制器根据传感器的反馈信号,判断出水泵的负载情况,并相应地调节变频器的输出频率,使得水泵的转速增加,从而增加水的供应量,保持恒定水压。
相反,当用水需求减少时,传感器会监测到水压上升的信号,并传递给控制器。
控制器判断出水泵的负载情况,并相应地调节变频器的输出频率,使得水泵的转速减小,从而减少水的供应量,保持恒定水压。
三、系统特点:1.稳定性:变频器恒压供水系统能够自动调节供水量,保持稳定的水压,从而保证供水的稳定性。
2.节能性:系统根据实际需求调节水泵的转速,避免了过度供水,有效减少了能耗。
3.使用寿命长:系统通过控制水泵的运行状态,减少了水泵的启停次数,延长了水泵的使用寿命。
4.安全性:系统具备过载、过压、低压和短路等保护功能,确保供水系统的安全运行。
四、系统应用:变频器恒压供水系统广泛应用于城市居民楼、写字楼、商场、医院、学校等公共建筑的给水供应,以及工业生产中的供水系统。
由于该系统能够根据实际需求精确调节水泵的供水量,满足不同用水量的需求,因此特别适用于节水型社区和工厂。
五、系统优势:1.提高供水质量:系统能够根据实际需求调节供水量,保持恒定水压,避免了因水压变化而导致的水质问题。
2.减少能耗:系统根据实际需求调节水泵的运行状态,避免了过度供水,减少了能耗。
3.简化维护:系统能够自动控制水泵的运行状态,减少了人工干预和维护工作。
4.提高供水稳定性:系统能够根据实际需求调节供水量,保持稳定的水压,提高了供水的稳定性。
综上所述,变频器恒压供水系统是一种先进的水力设备,通过控制水泵的转速,使得水压保持在设定的恒定水平上。
变频恒压供水设备技术参数1.供水流量范围:变频恒压供水设备的供水流量范围一般比较广,可以根据不同的需求进行自由调整。
通常,供水流量范围可以从几立方米/小时到几百立方米/小时不等。
2.运行压力范围:变频恒压供水设备的运行压力范围一般也比较大,可以满足不同场合的供水需求。
通常,运行压力范围可以从几米水柱到几十米水柱不等。
3.转速范围:变频恒压供水设备通过调节电机的转速来控制水泵的工作状态。
转速范围一般可以从几百转/分钟到几千转/分钟不等。
转速越高,供水流量越大,压力越高。
4.效率:变频恒压供水设备的效率一般比较高,可以达到90%以上。
高效率可以带来较低的能耗和较低的运行成本。
5.控制方式:变频恒压供水设备的控制方式一般分为手动调节和自动调节两种。
手动调节需要人工干预来调整供水流量和压力;而自动调节可以通过连接到计算机或PLC等设备来实现自主控制和远程控制功能。
6.设备结构:变频恒压供水设备一般由水泵、变频器和控制系统等组成。
水泵用于提供供水流量和压力;变频器用于调节电机的转速;控制系统用于监测和控制整个供水系统,确保其稳定运行。
7.自动保护功能:变频恒压供水设备通常具备多种自动保护功能,以确保设备的安全运行。
例如,过载保护功能可以防止电机过载;过流保护功能可以防止电机过流;缺水保护功能可以防止水泵空转;短路保护功能可以防止电路短路等。
8.应用范围:变频恒压供水设备广泛应用于建筑、市政工程、工业生产和农业灌溉等领域。
在建筑领域,它常用于高层建筑的水供应系统;在市政工程中,它常用于给水管网的稳定供水;在工业生产中,它常用于工艺水的供应;在农业灌溉中,它常用于田间作物的灌溉。
总之,变频恒压供水设备是一种支持可调流量和压力的设备,具有广泛的应用前景和良好的供水效果。
通过合理选择和使用这些设备,可以提高供水系统的稳定性和节能性,进而满足不同场合的供水需求。
水泵变频恒压供水恒压变频泵属于变频恒压供水设备种一种供水形式,也就是单个水泵带变频运行的,实则其运行原理与其一致,就是相比普通水泵,变频也就是可调节频率,变频电机就是可以调节转速调节流量,达到节能的目的,还有启动电流小,维护工作量小的优点。
恒压供水设备是一种水利系统的供水方式,供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。
传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。
其工作原理如下:变频恒压供水自动控制装置以变频方式工作时,水泵马达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,从而使水泵根据需求水量自动调节供水量,达到节能节水的目的。
变频控制原理如下:用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀(使用材料:铸铁、铸钢、不锈钢等)门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。
其优点是:A、起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;B、由于泵的平均转速降低了,从而可增加泵和阀门等的使用的时长;C、可以消除起动和停机时的水锤(又称水击)效应;一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。
当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。
但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
变频控制技术引入到供水系统中,也是适应了一直提倡节能,节水需求,给我们生活(生活)带来方便。
恒压供水设备能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
台达变频器恒压供水参数设置在工业生产和农田灌溉等领域,恒压供水系统被广泛应用,使得水泵能够根据需求自动调节水压,稳定供水。
台达变频器作为一种常用的恒压供水设备,具有可调速、高效节能等特点,本文将介绍台达变频器恒压供水参数的设置方法。
1. 台达变频器基本设置在进行恒压供水参数设置之前,首先需要进行台达变频器的基本设置。
以下是一些基本的参数设置步骤:1.1 设置工作模式台达变频器提供了多种工作模式供选择,根据实际需求设置合适的工作模式。
常见的工作模式包括定压模式、定流模式、恒功率模式等,可以根据实际需求选择合适的模式。
1.2 设置电压等级根据供电电压和负载情况,设置合适的电压等级。
通常情况下,可以选择与供电电压相匹配的电压等级,保证台达变频器的正常工作。
1.3 设置频率范围根据水泵的额定功率和工作条件,设置合适的频率范围。
通常情况下,可以选择在水泵额定频率附近进行调节,保证水泵的稳定运行。
2. 台达变频器恒压供水参数设置2.1 定压比定压比是指在压力调节范围内,输出压力在额定压力的百分比范围内的能力。
在进行恒压供水参数设置时,需要设置合适的定压比。
定压比设置过低会导致波动幅度大,而设置过高会增加能耗和运行成本。
通过调节定压比,可以使得水泵根据需求自动调节输出压力,稳定供水。
2.2 拍频区间拍频区间是指在恒压运行时,变频器控制水泵输出频率的变化范围。
设置合适的拍频区间可以避免频繁启停水泵,减少机械冲击和能耗。
在设置拍频区间时,需要考虑到水泵的响应速度和负载情况,确保水泵的稳定运行。
2.3 过载保护过载保护是保护变频器和水泵的重要功能之一。
通过设置合适的过载保护参数,可以避免水泵在超负荷工作时受损。
设置过载保护参数时,需要参考水泵的额定功率和负载情况,避免过载运行。
2.4 频率锁定频率锁定是指锁定变频器输出频率的功能,避免频率误操作导致设备故障。
在进行恒压供水参数设置时,可以通过开启频率锁定功能,确保输出频率的稳定性。
变频恒压供水控制设备用户手册一、概述随着变频技术的推广运用,人们的认识不断深入,传统的供水方式已无法真正保证系统长期可靠运行,已逐步被新兴的变频恒压供水系统所替代。
本系统采用先进的变频器(VVVF)以及专用的恒压供水控制器对管网压力进行控制,大大地简化了操作的复杂程度。
在自动工作状态下,用户在据需要的压力值进行设定后,通过专用的恒压供水控制器与变频器之间的相互控制,使管网压力始终保持在设定的压力值误差范围以内。
在对生活管网进行供水时,系统执行管网设定压力。
若为消防与生活共用系统,则平时执行生活管网供水压力,当消防信号到达控制柜时执行消防压力,消防信号撤消时继续执行生活压力。
系统具有重新上电后自动启动的功能,无需人员值守。
水泵处于无水情况下将自动停机。
二、分类标记变频恒压供水控制设备分类标记设备的型号编制中包括设备特征标记、消防工作压力、消防工作流量、消防泵台数等内容H水泵台数工作流量L/S。
工作压力MPa。
特征标记(参阅特征标记说明)特征标记说明序号 型号编号特征标记说明 1 SB生活专用变频自动恒压给水设备 2HB 消防与生活(生产)共用变频自动恒压给水设备三、原理框图如下:3.1 生活水泵组为两用一备形式的变频恒压供水控制设备示意图如下: 消防泵泵泵泵电控柜远传压力表消防泵消防泵液位控制器水池3.2 生活水泵组为两用一备形式的变频恒压供水控制设备产品简介生活水泵组为两用一备形式的变频恒压供水控制设备由三台生活水泵、电控系统、远传压力表、阀门管路、共同底座等组成。
设备运行前,需根据供水所需要的压力值预先设定稳压压力值,打开所有阀门。
水泵手动运行时,通过控制柜面板直接启停水泵(具体参阅消防专用自动恒压给水控制柜操作说明)水泵自动运行时,通过远传压力表构成闭环调节系统,按照恒压供水控制器恒压\节能\节水的优化运行原则, 随着用水量的变化, 恒压供水控制器不断进行压力采样, 逻辑运算和人工神经元控制算法调节运算,自动控制三台水泵,从而实现恒压变量全自动供水。
变频恒压供水系统工作原理变频恒压供水系统是一种新型的供水系统,它采用了变频技术和恒压控制技术,能够实现水泵的自动控制和恒压供水。
本文将从工作原理、优点和应用范围三个方面来介绍变频恒压供水系统。
一、工作原理变频恒压供水系统的工作原理是将水泵的电机与变频器相连,通过变频器对电机进行调速,从而实现水泵的自动控制。
同时,系统还配备了压力传感器和控制器,通过对压力传感器的监测和控制器的调节,实现恒压供水。
具体来说,当水压下降到一定程度时,压力传感器会发出信号,控制器接收到信号后,会自动启动水泵,通过变频器对电机进行调速,使水泵的流量和压力达到设定值。
当水压达到设定值时,控制器会自动停止水泵的运行,从而实现恒压供水。
二、优点1. 节能环保:变频恒压供水系统采用变频技术,能够根据实际需求对水泵进行调速,避免了传统供水系统中水泵长时间运行的情况,从而节约了能源,减少了二氧化碳的排放。
2. 稳定可靠:系统采用恒压控制技术,能够保持水压稳定,避免了传统供水系统中水压波动的情况,从而保证了供水的稳定性和可靠性。
3. 操作简便:系统采用自动控制技术,能够实现水泵的自动启停和恒压供水,操作简便,减少了人工干预的需求。
4. 维护成本低:系统采用先进的技术,能够自动检测和报警,及时发现故障并进行维修,从而降低了维护成本。
三、应用范围变频恒压供水系统适用于各种供水场合,如住宅小区、商业楼宇、工业园区、医院、学校等。
特别是在高层建筑中,由于水压的变化会影响到供水的稳定性和可靠性,因此采用变频恒压供水系统能够有效解决这一问题。
变频恒压供水系统还可以与太阳能、风能等新能源相结合,实现绿色供水,为环保事业做出贡献。
变频恒压供水系统是一种先进的供水系统,具有节能环保、稳定可靠、操作简便、维护成本低等优点,适用于各种供水场合,是未来供水系统的发展方向。
变频恒压供水控制原理
变频恒压供水控制原理是指利用变频器控制水泵的转速,从而实现稳定的压力输出的供水系统。
供水系统根据用户需求自动调整水泵的转速,以保持恒定的供水压力。
供水系统由变频器、水泵、压力传感器和控制器组成。
压力传感器用于实时监测供水管道的压力值,并将采集的压力信号传输给控制器。
控制器根据预设的压力值与实际压力值的差异,通过变频器调节水泵的转速。
当供水管道压力低于预设的压力值时,控制器向变频器发送启动信号,变频器根据信号将水泵的转速逐渐调高。
逐渐加大的转速会增加水泵的供水量,从而提高供水管道的压力。
当压力达到设定值时,控制器发送停止信号,变频器逐渐减小水泵的转速,以保持稳定的压力输出。
变频恒压供水控制原理通过不断调节水泵的转速,使得供水系统实现恒定的压力输出。
相比传统的恒压供水系统,变频恒压供水控制原理具有以下优势:
1. 节能高效:根据实际需求调整水泵的转速,避免了传统系统常开启水泵运行的能耗浪费。
2. 全自动控制:控制器根据压力传感器反馈的信号实现自动控制,无需人工干预,提高了操作的便捷性。
3. 高精度稳定:通过变频器精确控制水泵的转速,可以实现更
加精细的供水压力调节,保证供水的稳定性。
4. 噪音低:变频器调整水泵转速的过程平稳无冲击,可以减少噪音的产生,提升使用的舒适度。
变频恒压供水控制原理的应用范围广泛,适用于各类供水系统,如住宅小区、商业楼宇、工业厂房等,能够有效解决供水压力不稳定的问题。
恒压供水变频器参数设置引言恒压供水变频器是一种用于控制水泵的设备,它可以通过调整水泵的转速,实现恒定的水压输出。
这在很多供水系统中是非常重要的,因为水压的稳定性直接影响到供水质量和供水设备的寿命。
本文将介绍恒压供水变频器的参数设置方法,以帮助用户正确使用这一设备。
选定工作方式在进行参数设置之前,首先需要确定使用的工作方式。
恒压供水变频器通常提供两种工作方式:压力差控制方式和流量控制方式。
用户可以根据实际需求选择合适的工作方式。
•压力差控制方式:该方式适用于要求水压稳定的场合,变频器会根据设定的压力差值来控制水泵的转速,从而保持恒定的供水压力。
这种方式适用于大部分常规的供水系统。
•流量控制方式:该方式适用于要求水流量稳定的场合,变频器会根据设定的流量值来控制水泵的转速,保持恒定的供水流量。
这种方式适用于一些特殊需求,例如需要保持一定流量的喷泉系统。
设置最大频率和最小频率恒压供水变频器需要设置最大频率和最小频率,来控制水泵的转速范围。
参数设置时,可以根据水泵的额定功率和实际需求来确定最大频率和最小频率的数值。
•最大频率:一般情况下,最大频率设置为水泵的额定频率。
在需要提供较大供水流量的情况下,可以适当增加最大频率,但不得超过水泵的额定频率。
•最小频率:最小频率的设置取决于水泵能否在较低频率下正常运行。
一般建议将最小频率设置为水泵的起动频率,以确保水泵能够在低负荷时正常启动。
设定PID参数PID参数是恒压供水变频器控制水泵的核心参数,它能够根据检测到的供水压力或流量与设定值的偏差,调整水泵的转速以实现恒压供水。
•比例增益(P)参数:P参数用于根据实际偏差与设定值之间的差异来控制水泵的速度调整。
P参数的数值越大,控制的响应速度越快,但可能引起控制的震荡和不稳定。
•积分时间(I)参数:I参数用于根据供水压力或流量的累积误差来控制水泵的速度调整。
I参数的数值越大,控制的静态精度越高,但可能引起控制的过冲。
•微分时间(D)参数:D参数用于根据供水压力或流量的变化率来控制水泵的速度调整。
变频恒压供水系统的构成及原理一、变频恒压供水系统的构成及原理变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。
变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。
为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
系统工作原理间图如下所示。
假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC 和一个压力变送器及若干辅助部件构成。
各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换。
此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。
二、设备选型说明变频恒压供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。
变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
1. 供水系统选用原则(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。
(2)水泵扬程应大于实际供水高度。
(3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。
(4)变频控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。
2. 变频器根据工艺要求,建议配用ABB ACS600系列变频器。
ACS 600系列变频器是ABB 公司采用直接转矩控制(DTC)技术,结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。
它具有很宽的功率范围,优良的速度控制和转矩控制特性,完整的保护功能以及灵活的编程能力,较高的可靠性和较小的体积。
主要技术数据:功率范围:2.2-3000kW电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;电源频率:48-63Hz控制连接:2个可编程的模拟输入(AI);1个可编程的模拟输出(AO);5个可编程的数字输入(DI);2个可编程的数字输出(DO)。
连续负载能力:150% In,每10分钟允许1分钟串行通讯能力:标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。
变频恒压供水系统变频恒压供水系统是一种利用变频器控制水泵以实现恒压供水的系统。
在传统的供水系统中,由于水泵的固定转速和无法根据需求实时调整,常常导致供水压力不稳定或过高。
通过使用变频器来控制水泵的频率和转速,可以有效地解决这些问题,提高供水质量和效率。
本文将介绍变频恒压供水系统的工作原理、优势以及使用注意事项,以便读者能够更好地了解和应用这一技术。
工作原理变频恒压供水系统由变频器、传感器、控制器和水泵组成。
其工作原理如下:1.传感器感知水压:水泵出口处安装有压力传感器,用于实时感知供水管道的压力情况。
2.控制器监测水压:控制器接收传感器传来的压力信号,并根据预设的压力范围进行比较和调整。
3.变频器控制水泵:根据控制器的指令,变频器调整水泵的电频和电流,进而控制水泵的转速和出水量。
当压力过低时,变频器会提高水泵的转速;当压力过高时,变频器会降低水泵的转速。
4.恒压供水:通过不断调整水泵的转速,系统能够保持供水管道的压力在预设范围内,实现恒压供水。
优势使用变频恒压供水系统带来以下几点优势:1.节能环保:传统的供水系统通常采用固定转速的水泵,无法根据实际需求进行调节,造成能源的浪费。
而变频器可以实时调整水泵的转速,根据实际需要提供合适的供水压力,从而达到节能的效果。
2.提高供水质量:传统供水系统由于压力不稳定,易导致供水管道的漏水、爆管等问题,影响供水质量。
而变频恒压供水系统可以保持恒定的供水压力,有效地解决了这些问题,提高了供水质量。
3.增加设备寿命:传统供水系统由于波动的水压对水泵产生较大的冲击和磨损,导致设备寿命大大缩短。
而变频恒压供水系统能够保持稳定的供水压力,减轻了水泵的工作负荷,延长了设备的使用寿命。
4.方便维护管理:通过变频器实时监测和调整水泵的工作状态,系统可以及时检测到故障并进行报警,方便用户及时进行维护和管理。
使用注意事项在安装和使用变频恒压供水系统时,需要注意以下几点:1.安全电气接线:根据相关的电气安装规范进行接线操作,确保供水系统的安全可靠。
变频器恒压供水方案1. 引言变频器恒压供水方案是一种应用于供水系统中的控制方案,通过使用变频器控制水泵的运行速度,实现供水系统中恒定的水压。
该方案广泛应用于城市建设、工业生产等领域,在提高供水系统效率、降低能耗方面具有重要意义。
本文将详细介绍变频器恒压供水方案的工作原理、特点以及实施步骤。
2. 工作原理变频器恒压供水方案的核心在于使用变频器控制水泵的转速,从而调整供水系统中的水流量和水压。
其工作原理如下:1)传感器检测水压信号:在供水系统的出口处安装压力传感器,用于监测当前的水压情况。
2)变频器感知信号并调整频率:压力传感器监测到的水压信号经过变频器转换为电信号,并通过内置的算法进行分析和处理。
变频器根据水压信号的变化调整水泵的转速,使得供水系统中的水压保持在设定的恒定水压范围内。
3)控制水泵运行状态:根据变频器调整的水泵转速,控制水泵的启停和运行,以及水泵的工作时间。
4)实时监测和反馈:通过变频器的显示屏或远程监控系统,实时监测供水系统的运行状态,包括水泵的转速、水压情况等,并可通过网络等方式将监测数据反馈给相关人员。
3. 特点和优势变频器恒压供水方案相比传统的供水系统,具有以下特点和优势:•省能节能:通过变频器控制水泵的转速,减少水泵的运行时间和功率消耗,降低能源消耗和运行成本。
•精确控制供水压力:采用恒压控制方法,可精确控制供水系统的水压,避免水压过高或过低对供水系统和设备造成的损坏。
•减少水泵启停次数:通过变频器调整水泵转速,使得水泵运行平稳,减少启停频繁,延长水泵的使用寿命。
•自动调节:当供水系统的水压发生变化时,变频器能够及时感知并调整水泵的运行状态,保持恒定的水压。
•实时监测:变频器可实时监测供水系统的运行状态,通过显示屏或远程监控系统提供供水系统的数据和报警信息,方便运维人员进行管理和维护。
4. 实施步骤实施变频器恒压供水方案的步骤如下:1)系统设计:根据实际需求,确定供水系统的流量要求、所需水压范围等参数,进行系统设计。
变频器恒压供水原理变频器恒压供水系统是一种智能化、节能高效的供水系统,它通过变频器对水泵的电机进行调速控制,实现对供水系统的恒压供水。
在传统的供水系统中,水泵的运行一般是采用定速运行,这样会导致在不同用水量的情况下,水压不稳定,浪费能源。
而变频器恒压供水系统则可以根据实际用水情况,智能调节水泵的运行速度,保持供水系统的稳定压力,提高供水效率,降低能耗。
变频器恒压供水系统的原理是通过变频器对水泵的电机进行调速控制,根据压力传感器实时监测的水压信号,实现对水泵的智能调速。
当用水量增加时,压力传感器检测到水压下降,变频器会自动调节水泵的运行速度,增加供水流量,保持系统的恒压供水。
当用水量减少时,压力传感器检测到水压上升,变频器会自动调节水泵的运行速度,减少供水流量,保持系统的恒压供水。
这样就可以实现在不同用水量的情况下,保持供水系统的稳定压力,提高供水效率,降低能耗。
变频器恒压供水系统的优势在于可以根据实际用水情况智能调节水泵的运行速度,实现恒压供水,避免了传统供水系统中因为水泵定速运行导致的水压不稳定、能源浪费的问题。
同时,变频器恒压供水系统还可以实现软启动、软停止功能,延长水泵的使用寿命,减少维护成本。
另外,由于变频器恒压供水系统可以根据实际用水情况智能调节水泵的运行速度,所以可以实现多泵并联运行,提高供水系统的可靠性和稳定性。
总的来说,变频器恒压供水系统利用变频器对水泵的电机进行调速控制,根据实际用水情况智能调节水泵的运行速度,实现恒压供水,提高供水效率,降低能耗,延长水泵的使用寿命,是一种智能化、节能高效的供水系统。
随着节能环保理念的不断深入人心,相信变频器恒压供水系统将会在供水领域得到更广泛的应用。
变频恒压供水参数1.水泵功率:水泵功率是指水泵在单位时间内所完成的功率。
根据变频恒压供水系统的实际需求和用水量,选择适当的水泵功率。
一般来说,变频恒压供水系统的水泵功率范围为0.4KW-500KW。
2.控制器类型:变频恒压供水系统的控制器可以选择PLC控制器或者微机控制器。
PLC控制器具有自动检测和故障诊断功能,能够自动切换水泵和实现多台水泵的联动控制;微机控制器具有更强大的数据处理能力和更高的准确性,还具有远程监控和故障报警等功能。
3.变频器类型:变频器是变频恒压供水系统中的关键设备,用于调节水泵的转速。
常见的变频器类型有开环变频器和闭环变频器。
开环变频器通过测量水泵电流和转速来实现对水泵的控制,闭环变频器则在开环变频器的基础上增加了对水压的测量和反馈,可以更准确地控制水泵的转速和水压。
4.工作方式:变频恒压供水系统的工作方式可以分为自动模式和手动模式。
在自动模式下,系统能够根据用水需求自动调节水泵的转速,保持恒定的水压;在手动模式下,用户可以通过控制器手动调节水泵的转速来控制水压。
5.系统保护功能:变频恒压供水系统具有多种保护功能,以保证系统的安全稳定运行。
常见的保护功能包括过流保护、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护等。
6.节能性能:变频恒压供水系统通过调节水泵转速和优化供水过程,可以实现节能效果。
系统的节能性能通常通过额定系统效率来评估,有效的变频恒压供水系统的额定效率通常在90%以上。
7.控制精度:变频恒压供水系统的控制精度指的是系统在设定水压下的稳定性。
控制精度越高,系统在不同用水情况下的水压变化越小,能够更好地满足用户的用水需求。
8.故障报警功能:变频恒压供水系统具备故障报警功能,当系统发生故障时能够及时发出警报并记录故障信息。
故障报警功能能够方便用户及时发现和处理系统故障,减少停水和保护供水设备。
9.软启动功能:变频恒压供水系统具备软启动功能,能够在系统启动时逐渐增加水泵转速,避免突然冲击和压力波动,保护供水管网和设备。
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,以保持水压稳
定的设备。
正确的设置恒压供水变频器对于保障水压稳定、节约能
源和延长设备使用寿命非常重要。
下面将介绍恒压供水变频器的设
置方法,希望能对您有所帮助。
首先,安装恒压供水变频器并连接好电源和水泵。
确保所有接
线正确无误,接地可靠。
接下来,打开恒压供水变频器的面板,按照说明书上的操作步
骤进行基本参数的设置。
通常包括输入电压、输出电压、额定功率、电机类型等参数的设置。
根据实际情况选择相应的数值,并进行确认。
然后,设置恒压供水变频器的工作模式。
根据需要选择手动模
式或自动模式。
在手动模式下,可以手动控制水泵的启停和频率调节;在自动模式下,变频器会根据压力传感器的信号自动调节水泵
的运行频率,以保持设定的水压稳定。
接着,进行压力传感器的校准。
根据实际情况,设置压力传感
器的上下限,以确保变频器能够准确感知水压,并作出相应的调节。
最后,进行系统的调试和运行。
在设置完成后,启动水泵,观
察变频器的工作状态和水压情况。
根据实际情况,适当调节参数,
以达到最佳的供水效果和能耗控制。
总的来说,正确设置恒压供水变频器需要根据实际情况进行参
数选择和调整,以确保设备能够稳定可靠地工作。
同时,定期对变
频器进行检查和维护也是非常重要的,可以提高设备的使用寿命,
减少故障发生的可能性。
希望以上内容对您有所帮助,祝您的恒压供水变频器设置顺利,工作稳定。
恒压供水变频器设置方法1.首先,确定变频器的基本参数:包括额定功率、额定电压、额定电流等。
这些参数一般可以在设备上的铭牌上找到。
2.了解供水系统的工作参数:包括最大流量、最小流量、额定压力等。
这些参数可以通过水泵的技术说明书或者现场测量获得。
3.安装变频器:将变频器与电力系统连接。
确保变频器和水泵的电机正确接地,以保证人身安全。
4.调整基本参数:选择合适的控制模式(恒压控制模式或者恒流控制模式)和运行频率范围。
通常需要设置最大频率、最小频率、起动频率等。
5.根据供水系统的参数设定PID参数:PID参数用于控制水泵的输出,使其能够达到所需的压力或流量。
根据实际需要进行调整,通常包括比例系数、积分时间和微分时间。
6.运行系统并监测参数:将变频器投入运行,并通过观察参数来确认系统是否正常工作。
监测参数包括运行频率、输出电流、输出压力等。
根据需要进行调整。
7.进行优化调整:在实际运行过程中,根据实际需要和水泵的特性进行优化调整。
例如,在低流量运行时,可以设置较低的运行频率以节约能源。
8.定期维护:定期检查变频器和水泵的工作状态,包括清洁设备、检查电缆连接、查看运行参数等。
及时发现问题并进行维护,以确保系统的可靠运行。
总结:恒压供水变频器的设置方法涉及到变频器的基本参数设置、供水系统参数设定、PID参数调整等方面。
通过合理的设置和调整,可以实现水泵的恒压供水功能,并优化能源使用效率。
但需要注意的是,每个供水系统的特点不同,需要根据实际情况进行具体的设置和调整。
建议在设置和调整过程中,按照相关的设备说明书和技术要求进行操作,以确保系统的正常运行。
变频恒压供水系统简介变频恒压供水系统是一种通过电子装置控制水泵转速,以调节出水压力的供水系统。
它能够根据外部的水压需求变化,自动调节水泵转速,以保持稳定的供水压力,同时具有节能、环保的特点。
本文将详细介绍变频恒压供水系统的工作原理、优势以及应用场景。
工作原理变频恒压供水系统主要由水泵、变频器、压力传感器、控制系统等组成。
其工作原理如下:1.变频器接收来自压力传感器的信号,监测当前供水系统的工作压力;2.当外部压力需求上升时,变频器会相应地提高水泵的转速,增加供水量,以保持一定的稳定压力;3.当外部压力需求下降时,变频器会降低水泵的转速,减少供水量;4.在整个供水过程中,变频器不断监听压力传感器的信号,并根据实际情况调节水泵转速,以实现恒压供水。
优势变频恒压供水系统相比传统的供水系统具有以下优势:1.能够保持稳定的供水压力:通过实时监测水压变化,并及时调节水泵转速,变频恒压供水系统能够始终保持恒定的供水压力,防止因压力波动导致的供水不稳定问题。
2.节能环保:传统的供水系统通常使用定速水泵,它们以最大功率连续运转,无法根据实际需求进行调节。
而变频恒压供水系统利用变频器控制水泵转速,根据实际需求灵巧调整供水量,可以大幅降低能耗。
3.噪音低:变频恒压供水系统采用变频器控制水泵,可以根据需要调整水泵的运行速度,减少噪音产生,降低对周围环境和人体健康的影响。
4.易于安装和维护:变频恒压供水系统结构简单,安装和维护相对方便,可以大大减轻维护工作量和本钱。
应用场景变频恒压供水系统广泛应用于各类建筑、工业和农业供水系统中。
以下是一些典型的应用场景:1.住宅供水系统:变频恒压供水系统可以应用于住宅楼、别墅等供水系统中,确保居民在使用自来水时能够始终享受到稳定的水压。
2.商业建筑供水系统:如写字楼、商场等,变频恒压供水系统可以根据商业建筑的供水需求进行灵巧调节,满足不同场景下的用水压力要求。
3.工业供水系统:工业厂房的供水需求通常较大,需求量也较为变化,变频恒压供水系统能够根据不同工况灵巧调节供水量,满足工业生产的需要。
变频恒压供水系统产品说明书XX市XXXXXX有限公司目录一、概述 (1)二、型号规格和表示意义 (2)三、主要技术参数与设备示意图 (2)四、变频恒压供水系统安装指引与注意事项 (3)五、使用注意事项 (3)一、概述1、变频恒压供水系统的特点:变频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。
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.2、应用范围:1)住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
2)气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。
3)各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。
4)自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
5)各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
摘要自从通用变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。
变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。
变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。
恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
在实际应用中得到了很大的发展。
对城镇住宅电力驱动恒压供水的原理及几种实用化方案进行了深入的讨论,以变频器为主体的恒压供水系统对供水水泵实现全方位的宝护。
该系统不但能最大限度地节约水资源,而且能够节约电能,延长供水水泵的使用寿命,并在紧急情况下(消防,减灾)能够做到重点供水。
最后,对几种实用化供水方案进行了详细的讨论。
关键词:变频器;恒压供水;变频调速;供水系统;目录1变频调速恒压供水系统的现状和发展 (1)1.1变频调速恒压供水的目的和意义 (1)1.2变频调速及PLC在供水行业中的用 (6)1.2.1变频调速技术的特点及应用 (6)1.2.2可编程序控制器的特点及应用 (7)2 变频调速恒压供水系统 (9)2.1恒压供水控制系统构成 (9)2.2变频恒压控制理论模型 (10)3变频恒压供水系统设计 (11)3.1设计任务及要求 (11)3.2系统主电路设计 (12)3.3控制系统组成方框图 (12)4器件的选型及介绍 (15)4.1变频器简介 (15)4.2变频器选型 (15)4.2.1变频器的控制方式 (15)4.2.2变频器容量的选择 (16)4.2.3变频器主电路外围设备选择 (18)4.3可编程控制器(PLC) (20)4.3.1 PLC的定义及特点 (20)4.3.2 PLC的工作原理 (21)4.3.3 PLC及压力传感器的选择 (21)5变频器参数的设置 (22)结束语 (24)参考文献 (25)1 变频调速恒压供水系统的现状和发展1.1变频调速恒压供水的目的和意义变频恒压供水系统已逐渐取代原有的水塔供水系统,广泛应用于多层住宅小区生活消防供水系统。
然而,由于新系统多会继续使用原有系统的部分旧设备(如水泵),在对原有供水系统进行变频改造的实践中,往往会出现一些在理论上意想不到的问题。
随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。
其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。
1.变频调速技术的特点及应用通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵全开,供水量小时开一台或两台。
在采用变频调速进行恒压供水时,就用两种方式,其一是所有水泵配用一台变频器;其二是每台水泵配用一台变频器。
后种方法根据压力反馈信号,通过PID运算自动调整变频器输出频率,改变电动机转速,最终达到管网恒压的目的,就一个闭环回路,较简单,但成本高。
前种方法成本低,性能不比后种差,但控制程序较复杂,是未来的发展方向,比如NKL-A系列恒压供水控制系统就可实现一变频器控制任意数马达的功能。
2.可编程序控制器的应用目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为如下几类。
(1)开关量的逻辑控这是PLC最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。
如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。
(2)模拟量控制在工业生产过程当中,有许多连续变化的量,如温度、压力、流量、液位和速度等都是模拟量。
为了使可编程控制器处理模拟量,必须实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的A/D转换及D/A转换。
PLC厂家都生产配套的A/D 和D/A转换模块,使可编程控制器用于模拟量控制。
(3)运动控制PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。
从控制机构配置来说,早期直接用于开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构,现在一般使用专用的运动控制模块。
如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。
世界上各主要PLC厂家的产品几乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
3.过程控制过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。
作为工业控制计算机,PLC能编制各种各样的控制算法程序,完成闭环控制。
PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。
大中型PLC都有PID模块,目前许多小型PLC 也具有此功能模块。
PID处理一般是运行专用的PID子程序。
过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
4.数据处理现代PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。
这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较,完成一定的控制操作,也可以利用通信功能传送到别的智能装置,或将它们打印制表。
数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;也可用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。
5.通信及联网PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。
随着计算机控制的发展,工厂自动化网络发展得很快,各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。
新近生产的PLC都具有通信接口,通信非常方便。
6.可编程变频恒压供水控制系统的设计(1) 变频器的节能、调速原理变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
一般使用的风机、水泵类它们额定风量、水量都超过实际需要,又因工艺的需要,往往运行中要改变风量、水量,而目前多数采用档板或阀门来调节的,虽然方法简单,但实质是人为增加阻力的办法。
因此浪费大量电能,属不经济的调节方式。
从流体力学原理可知,风机的风量、水泵的流量与电机转速及电机功率的关系如下:当风机转速下降时,电动机的功率迅速降低,例风量下降到80%,转速亦下降到80%时,则轴功率下降到额定的51%,若风量下降到50%,轴功率将下降到额定的13%,其节电潜力非常大,采用变频器调速方式有很强的节电效果,其节电可达30-40%效果十分明显。
(2) 变频器控制方式的选择低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。
其控制方式经历了以下四代。
7.U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。
但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。
另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。
因此人们又研究出矢量控制变频调速。
(1) 电压空间矢量(SVPWM)控制方式它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。
但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
(2)矢量控制(VC)方式矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。
其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。
通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。
矢量控制方法的提出具有划时代的意义。
然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。
(3) 直接转矩控制(DTC)方式1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。
该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。
目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。
直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。
它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
(4) 矩阵式交—交控制方式VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。
其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。
为此,矩阵式交—交变频应运而生。
由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。
它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。
该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。
其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。
矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。