当前位置:文档之家› 恒压供水控制器说明书

恒压供水控制器说明书

恒压供水控制器说明书
恒压供水控制器说明书

恒压供水控制器说明书

一、系统概述

VC-3200系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的微电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。

二、主要性能指标

1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频);

2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能;

3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能;

4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施。

5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器;

6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V;

7.具有压力传感器零点和满度补偿功能;

8.具有定时自动倒泵功能;

9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;

10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功

能;

11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能;

12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频

模式;

13.具有可选的定时自动开、关机控制功能;

14.具有小流量水泵睡眠控制功能;

15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率;

16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制;

17.具有可选分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制;

三、安装和配线端子说明

1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(AC-3200)

160mm×80mm×90mm (AC-3200)

2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。

3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所;

4.使用环境温度:-20℃~50℃

5.相对湿度:<95%;

6.额定工作电压:AC220V±10%;

7.控制器额定功耗:<=AC 5W;

8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V

9.面板及配线端子说明:

VC-3200型控制器端子接线图

VC-3200型控制器接线端子说明:

N---AC 220V零线L --- AC 220V火线

B1---1#泵变频运行触点B2---2#泵变频运行触点

B3---3#泵变频(或4#泵工频)运行触点G1---1#泵工频运行触点

G2---2#泵工频运行触点G3---3#泵工频运行触点

TXD/T+ ---RS232/485通讯接口NC ---空点

RXD/T- ---RS232/485通讯接口GND—信号地

CM1---信号公共点1 FWD---正转运行

V+ ----远传压力表高端IN---压力信号输入端(0-5V)

GND---压力信号公用端DI2---停机信号输入

DI1---第二压力信号设定端D/A ---DC 0-10V输出

CM2---信号公共点2

四、操作面板指示及参数设定说明

1. 面板及按键:

PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。"S"键为参数设定键,"▲"和"▼"为两个数字加减键,在参数设定状态,"M"键和""键为参数翻页键;在正常工作状态,""键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值。

2. 工作状态指示灯

三个泵工作状态指示灯P1、P2、P3表示三台泵,当指示灯为绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除,控制器重新开始工作。OUT为备用指示灯。

3. 参数的设定

正常运行状态下,按住"S"键3秒,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项的值。"M"键或""键为参数项翻页键,用来显示不同的设定参数项;按"▲"或"▼"键改变当前参数项的值,改变后的值将被自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按一下"S"键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按"▲"和"▼"键将直接改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(DI1与CM2)闭合时,SV 窗口显示的是第二设定压力。按"▲"和"▼"键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。

4. 出厂默认值的设定

断电状态下按住”S”键不松手,开机上电,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时1秒后松开"S"键,仪表自动将所有参数设定为出厂默认值。

项目参数参数

说明

数据

范围

出厂默

认值参数说明

P00 参数密码0-100 18 此数值为18时,可以对系统参数进行修改,为其余值,则锁定所有参数项。

P01 当前压力

设定值

0-2.5Mpa 0.20

第一控制压力或下限压

力设定值

P02 第二压力

设定值

0-2.5Mpa 0.30

第二控制压力、消防压

力或动压设定值

P03 泵工作方

1-14 1

1-1#泵变频,2-2#泵变

频,3-一变一工,4-补水

泄压,5-开关控制,6-1#

与2#循环,7-1#,2#,3#三

台泵循环,8-一变两

工,9-一变三工,10-消防

二工频,11-一变四

工,12-1#与3#循

环,13-2#与3#循

环,14—3#泵变频

P04 变频 工

频时间设

0.1-5秒0.2

用于两泵或三泵循环软

启动时,变频切换到工

频的时间设定

P05 欠压加泵

时间

0-250秒20

多泵启动时,欠压启动

下台泵的时间

P06 超压减泵

时间

0-250秒15

多泵运行时,超压减泵

的时间

P07 输出电压

选择

1-2 1 1---0-10V 2---0-5V

P08 输入传感

器类型

1-2 1

1---0-5V 2---

1-5V(4-20mA)

P09 传感器量

程选择

0.6, 1.0, 1.6,

2.5 MPa

1.0

0.6Mpa,1.0MPa,1.6MP

a,2.5Mpa

P10 传感器零

点校正

0-0.1MPa 0.00

填入传感器零压时仪表

PV窗口显示的数值

P11 传感器满

度校正

0-50% 12%

满量程的修正百分比

(0-50%)

P12 定时换泵

设定

0-1 0

0---不换泵1—定时换泵

(P03=1,2,6,7,12,13定时

换泵功能有效)

P13 定时换泵

时间

1-100

小时

12 定时换泵时间设定

P14 换泵剩余

时间显示

1-100

小时

12

显示离换泵还剩多少时

间,不能设定。

P15 手动输出

频率控制

0-50Hz 0

P18=1时,手动控制

D/A输出频率大小

P16 增益系数0-100 18 调节系统跟踪压力误差的速度

P17 抑制系数0-100 18 用于控制系统压力的稳定性

P18 D/A输出

控制选择

0--1 0

0---输出频率自动控制

1---输出频率手动控制

P19 压力测量

滤波系数

0-20 0

补偿压力表指针抖动造

成的测量值不稳定,值

越大,补偿效果越明显

P20 泄压偏差

0-0.5MPa 0.02

P03=4时,当测量压

力>=(P01+P20)三秒时,

控制B2(P2)触点接通,

当测量压力<(P01+P20)

两秒,B2(P2)触点断开

P21 上限压力

设定值

0-2.5Mpa 0.3

P03=5时,当测量压力

接通;当测量压

力>=P21两秒,B1(P1)

断开;当测量压

力>=(P21+P20) 两

秒,B2(P2)接通,当测

量压力<=P21时,

B2(P2)断开。

P22 水泵睡眠

频率

0-50Hz 0

P22=0时无睡眠功能。

P22>0时, 当输出频率

5分钟以上仍然<=P22,

则将D/A置零,RUN

信号断开。当(P01-测量

值)>=0.05时,重新接通

RUN信号,启动D/A

P23

附属小泵

控制

0-2 0

P23=0 ,无附属小泵。

P23=1且P03=1,2,6时,

附属小泵变频。当系统

只有一台变频主泵工

作,且工作频率<=P24

5分钟后,关闭变频主

泵,接通小泵变频接触

器(B3继电器),启动

小泵变频工作。当小泵

达到50Hz后延时P05

秒,压力还达不到设定

值,则关闭小泵,重新

启动主泵变频工作。

P23=2且P03=1,2,6时,

附属小泵工频。当系统

只有一台变频主泵工

作,且工作频率<=P24

5分钟后,关闭变频主

泵,接通小泵工频接触

器(G3),以P01为低

压,P21为高压,进行

压力控制,如果工频小

泵运行P05秒后仍然达

不到P01压力值,则关

闭工频小泵,启动变频

主泵。

P24

附属小泵

最低工作

频率

0-50Hz 10

当变频主泵工作频率

<=P24时,并且工作5

分钟后,切换为附属小

泵工作模式

P25

缺水保护

最小压力

0-0.2MPa 0.05

系统运行中,当测量压

力<=P25,并且运行时

间>=P26时,认为系统

缺水或泵故障,控制器

切断所有输出,PV窗口

交替1秒显示故障代码

Er1和测量值

P26

缺水保护

时间设定

0-250

(X 5秒)

P26=0,无缺水保护功

能。

P26>0有缺水保护功

能。参数中每个数值代

表5秒钟

P27

上限保护

压力

0-2.5MPa 1.0MPa

当测量压力>=P27时,

控制器所有输出断开,

测量值小于设定值时重

新启动

P28

水泵睡眠

时间设定

0-250

(X5秒)

60

当P22>0,而且输出频

率P28时间以上仍然

<=P22,则将启动水泵

睡眠。

P29

最低输出

频率

0-50Hz 0

用于控制水泵的最低转

P30

D/A输出

控制选择

0-1 0

0—正向控制1—反向

控制

P31

睡眠重新

起泵偏差

0-0.2MPa 0.02

睡眠后当前压力

<(P01-P31)时重新起动

水泵工作

P32

定时开关

使能

0-2 0

P32=0时,无定时功能;

P32=1时,定时定压供

水;P32=2时,分时段

分压供水

L1

第一开机

时间

时:分(06 :00 )

H1

第一关机

时间

时:分(07 :30 )

L2

第二开机

时间

时:分(08 :00 )

H2

第二关机

时间

时:分(09 :00 )

L3

第三开机

时间

时:分(10 :00 )

H3 第三关机

时间

时:分(11 :30 )

P39 系统当前

时钟

08:30:

00

时:分:秒(翻到此页

时“P39“不显示,只

显示当前时间,并不断

刷新,按加键更改小时,

按减键更改分钟,秒位

不改动,改动完成的数

据直接存入存储器中),

上电初始化时设定为

08:30:00

L4 第四开机

时间

时:分(12 :00 )

H4 第四关机

时间

时:分(13 :30 )

L5 第五开机

时间

时:分(14 :00 )

H5 第五关机

时间

时:分(15 :00 )

L6 第六开机

时间

时:分(16 :30 )

H6 第六关机

时间

时:分(17 :30 )

P46 第一时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第一开机时段的供水压

力设定值

P47 第二时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第二开机时段的供水压

力设定值

P48 第三时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第三开机时段的供水压

力设定值

P49 第四时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第四开机时段的供水压

力设定值

P50 第五时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第五开机时段的供水压

力设定值

P51 第六时段

压力值

0-2.5MPa 0.2MPa

第六开机时段的供水压

力设定值

六、控制器参数功能详细说明

P00----参数修改密码。

当P00=18时,所有的参数和设定值均可修改,当P00<>18时,参数和设定值只能查看,不能修改。

P01----压力设定值,也称第一压力设定值或下限压力设定值。

当P03<>5时,P01就是系统当前的压力设定值,可在P01中设定或在运行状态直接在控制面板用"▲"和"▼"键直接设定。当P03=5时,此值为下限压力设定值。

P02----第二压力设定值,也称消防压力或动压设定值。

当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒,则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值,此时可在控制面板上直接用"▲"和"▼"键进行修改,修改后的数值直接存入P02参数项中。当外部输入信号端子DI1与CM2断开后,控制面板上的设定压力值又重新变回P01的压力设定值。

P03----泵工作方式。AC-3000型,P03可选择1-5 ,AC-3200型,P03可选择1-14。错误的选择此参数,将导致外部输出控制继电器动作混乱!

通过P03参数的改变,控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式:

P03=1,2,为一用一备工作模式,B1和B2(或P1和P2)互为备用泵。当P12=1时,B1和B2(或P1和P2)按照P13中设定的时间定时相互轮流接通工作。

P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义B1(P1)为变频泵,B2(P2)为工频泵。当B1(P1)工作频率达到50Hz 后,延时P05秒的时间,如果测量压力值仍然达不到系统设定值,则工频直接启动B2(P2)泵投入系统运行,B2(P2)泵投入运行后,系统靠调节B1(P1)泵的工作频率来稳定系统压力。如果系统出现超压,则将B2(P2)泵关掉,仍然靠调节B1(P1)泵的工作频率来稳

定系统压力。

P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1(P1)为变频补水泵,B2(P2)为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=P01(或P02)+P20时,B2(P2)接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水。当测量压力<=P01(或P02)时,B2(P2)断开,泄压停止。

P03=5, 为开关位式控制模式。这种工作模式下,定义B1(P1)为工频补水泵,B2(P2)为超压泄水电磁阀控制端子。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值。此工作模式下,系统以P01为下限压力,P21为上限压力,代替电接点压力表进行压力控制。当测量压力<=P01时,延时2秒,B1(P1)接通;当测量压力>=P21时,B1(P1)断开;当测量压

力>=P21+P20时,B2(P2)接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水;当测量压力<=P21时,B2(P2)断开,停止泄压。

P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2为两台泵变频工作端子,G1、G2为两台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当系统超压时,当2#泵变频工作在0Hz时,延时P06秒,系统仍然超压,将G1断开,切断1#泵工频,由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定。

P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2、B3为三台泵变频工作端子,G1、G2、G3为三台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当2#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B2断开,接通G2,将2#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B3,启动3#泵进行变频工作。当系统超压时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵,最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时,再按顺序逐个启动没投入工作的泵。

P03=8,为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2为两台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵。

P03=9,为一拖四模式:一台变频泵、三台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3为三台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,如果三台泵满负荷运行,延时P05秒后,测量压力仍然达不到设定值,则接通G3,启动3#工频泵投入运行。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,最后关闭3#工频泵。

P03=10,为两台工频泵,一用一备消防工作模式。在此工作模式下,G1、G2定义为两台工频泵,G1为主泵,G2为备用泵。B3定义为泄压电磁阀控制端子,G3定义为报警输出端子。正常工作状态下,DI1端子没有信号输入,PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压,P02为高压,以主泵G1控制系统的压力。如果测量压力<=P01,G1接通,启动主泵工作,如果测量压力>=P02,G1断开,停止主泵。如果测量压力>P02,则接通B3进行泄压。如果测量压力<=P02,则泄压停止。当DI1与CM2端子闭合超过2秒,即有消防信号输入时,则立即启动G1消防工频泵,超压也不泄水,G3报警端子接通,DI1信号撤掉也不停泵。在此状态下如果P05秒钟后测量压力<=P01,则认为主泵故障或启动失败,则将G2端子同时接通,启动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效,只有将控制器电源停掉才能解除此状态。

P03=11,为一拖五模式:一台变频泵、四台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3、B3为四台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,以此类推。如果5台泵投入运行后系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,依次最后关闭4#工频泵。

P03=12,为1#泵与3#泵两泵循环软起动工作模式,参照P03=6

P03=13,为2#泵与3#泵两泵循环软起动工作模式,参照P03=6.

P03=14,为3#泵单泵变频工作模式,参照P03=1

P04----变频泵切换为工频泵的时间。当P03=6,7时,控制器的控制模式为两泵或三泵循环软启动控制模式。在此模式下,当变频泵工作到50Hz时,如果此时系统压力达不到设定值,则要将变频泵切换成工频泵,此切换过程的时间长短,由P04所设定的时间来控制。根据泵功率的大小,通常此时间在0.2-1秒之间设定。

P05----欠压加泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11时,此参数有效。当一台泵工作时,如果压力达不到设定值,启动下一台泵时,间隔的时间为P05。

P06----超压减泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11时,此参数有效。当多台泵工作时,系统超压减泵时,间隔的时间为P06。

P07----输出电压选择。控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种输出选择,以适应不同品牌变频器频率输入的要求。

P08----输入传感器类型选择。控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时,可以直接接入无源的远传压力表,或有源输出的0-5V电压输出型压力变送器。要接0-10V输出型压力变送器需在订货时特别说明。

如果要接4-20mA(1—5V)的电流型压力变送器,需P08=2,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。

如果要接0-20mA的电流型压力变送器,需P08=1,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。

P09----传感器量程选择。控制器可接入不同量程的压力传感器,此值要与外接传感器的最大量程一致,否则,会造成测量压力与实际压力不符。

P10----传感器零点校正。一般在接入压力变送器时,此值无需校正。但在接入远传压力表时,一般情况下零点压力值会有误差,此参数就是为了消除零点误差。

P11----传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时,用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分比值。

P12----定时换泵设定。当P03=1,2,6,7,12,13且P12=1时,定时换泵功能有效。

P13----定时换泵时间。

P14----定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时,此参数用来显示离换泵还剩多少时间,只能察看,不能修改。

P15----手动输出频率控制。当P18=1时,控制器的频率控制输出电压受P15的数值大小控制。

P16----增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器D/A输出调节的幅度越大,跟踪压力变化的速度也越快,易产生超调。

P17----抑制系数。用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳定性越好。当P17=0时,控制无抑制效果,系统压力波动较大。

P18----D/A输出控制选择。P18=0,D/A输出受控制器自动控制,P18=1,D/A输出受P15值控制。当P18=1时,退出设定状态后,

。PV窗口显示的值就是P15的值,按"▲"和"▼"键可直接改变当前D/A电压的输出值,从而手动改变变频器的运行频率

P19----压力测量滤波系数。用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。P20----泄压偏差限。当P03=4、5时,此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值>=P20时,控制B2(P2)端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。

P21----上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力设定值。

P22----补水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22>0时,当D/A输出频率值5分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当(P01-测量值)>=0.05时,重新启动变频器开始供水。

P23----附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(B3),启动小泵变频工作。当小泵工作频率达

到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6且P23=2时,附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时5分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器(G3),以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作。

在此工作模式中,定义B3端子为变频小泵控制端,G3端子为工频小泵控制端。

P24----附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低于P24所设定的频率下限5分钟后,认为系统不缺水或用水量很小。

P25----缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。

P26----缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。

P27----上限保护压力:当测量压力>=P27时,所有输出断开,测量值小于设定值时重新启动。

P28----水泵睡眠时间设定:当P22>0,而且输出频率P28时间以上仍然<=P22,则将启动水泵睡眠。

P29----最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。

P30----D/A输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控制。

P31----睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后当前压力<(P01-P31)时重新起泵。

P32----定时开关机控制。P32=1,有定时开关机控制功能。

L1-----第一开机时间H1-----第一关机时间

L2-----第二开机时间H2-----第二关机时间

L3-----第三开机时间H3-----第三关机时间

P39----系统当前实时时钟。

L4-----第四开机时间H4-----第四关机时间

L5-----第五开机时间H5-----第五关机时间

L6-----第六开机时间H6-----第六关机时间

P46-----第一开、关机时段的供水压力设定值

P47-----第二开、关机时段的供水压力设定值

P48-----第三开、关机时段的供水压力设定值

P49-----第四开、关机时段的供水压力设定值

P50-----第五开、关机时段的供水压力设定值

P51-----第六开、关机时段的供水压力设定值

七、控制器显示故障代码说明

Er0---运行过程中,当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。

Er1---系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。

八、外部输入端子功能说明:

DI1第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改并存储。

DI2停机信号(或缺水检测)。当DI2与CM2端子闭合超过两秒钟后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关D/A 3秒,关RUN (CM1, FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒。当(P02-P01)>=0.2MPa时,DI2停机信号无论闭合与否,控制器都不停机,保证有消防状态时,控制器不

停机。上电时,先检测DI2状态,如果处于闭合状态输出都不动作,其他正常。当DI2断开两秒后,控制器开始动作。

九、系统当前时间的调整:

按住"S"键,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,进入参数设定状态,按一下"

"键,此时显示窗口显示的六位数字

即为当前系统时间,按"▲"修改小时,按"▼"键修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下"S"键退出时间设定状态。

定时自动开关机功能是控制器的可选功能,不是每台控制器必备的功能。用户如果需要此功能,可在订货时与生产厂家说

明。

当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动临时开机,可按住“M ”键3秒钟,当显示 “-.-.- -.-.-.”时松开,系统处于临时开机状态。此时再按住“M ”键3秒,当显示 “-.-.- -.-.-.”时松开,系统又处于定时关机状态。注意:只有

当P32=1、2时,“M ”键才有此功能。

十 、控制器端子与部分变频器端子连接表

注意事项:

1、 两泵或三泵循环软起动的控制接触器之间接线时要进行互锁制。

2、当控制器驱动的接触器触点电流超过60A 时,控制器和接触器之间要加中间继电器或小接触器进行驱动,否则当大功率接触器动作时,会对控制器产生强烈的电磁干扰,产生无法预料的误动作。

3、定时开关机功能、分时段分压

供水功能及巡检功能为控制器的可选功能,普通控制器不具备此

两项功能,需要在订货时特别说明。

4、由于产品在使用中不断地进行升级和完善,如本使用手册中个别参数或说明与实际产品不符,恕不另行通知,均以实际产品为主或向经销商及厂家咨询。 最新技术资料及图纸请到网站下载:

https://www.doczj.com/doc/0711468034.html,

或电子邮件索取:tshbp@https://www.doczj.com/doc/0711468034.html,

AC-3200/3000 端子及编号 伟创AC-60 三肯 SANKEN

台达 DELTA

ABB ACS400

富士 FUJI

安邦信 AMBITION

康沃 CONVO

西门子 MM430 FWD

5/5

FWD

DI1

FWD

AGND

FWD

RUN

FWD

DIN1(5)

CM1

6/4

COM

DCM1

DCM

AI1

CN

COM

CM

ISO (9)

CM2

7/12

GND

ACM

ACM

DCOM1

I1

GND

GND

AN1-(4)

D/A

8/11

VS1

VRF1

AVI

DI1

I2

VS

VI1

AN1+(3)

注意:

请把变频器模拟输入设为0-10V ,起停及频率控制设为外部端子控制方式,变频器停机方式设为自由停车

变频供水 / 补水微电脑控制器使用手册

变频一拖一,五台联动恒压供水控制系统

增压泵变频一拖一,五台联动恒压供水控制系统 1.1 变频恒压供水系统的理论分析 1.1.1 电动机的调速原理 水泵电机多采用三相异步电动机,而其转速公式为: 式中:f表示电源频率,p表示电动机极对数,s表示转差率。 根据公式可知,当转差率变化不大时,异步电动机的转速n基本上与电源频率f成正比。连续调节电源频率,就可以平滑地改变电动机的转速。但是,单一地调节电源频率,将导致电机运行性能恶化。随着电力电子技术的发展,已出现了各种性能良好、工作可靠的变频调速电源装置,它们促进了变频调速的广泛应用。 1.1.2 变频恒压供水系统的节能原理 变频恒压供水系统的供水部分主要由水泵、电动机、管道和阀门等构成。通常由异步电动机驱动水泵旋转来供水,并且把电机和水泵做成一体,通过变频器调节异步电机的转速,从而改变水泵的出水流量而实现恒压供水的。因此,供水系统变频的实质是异步电动机的变频调速。异步电动机的变频调速是通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。 在供水系统中,通常以压力或者流量为控制目的,常用的控制方法为阀门控制法和转速控制法。 阀门控制法是通过调节阀门开度来调节流量,水泵电机转速保持不变。其实质是通过改变水路中的阻力大小来改变流量,因此,管阻将随阀门开度的改变而改变,但扬程特性不变。由于实际用水中,需水量是变化的,若阀门开度在一段时间内保持不变,必然要造成超压或欠压现象的出现。 转速控制法是通过改变水泵电机的转速来调节流量,而阀门开度保持不变,是通过改变水的动能改变流量。因此,扬程特性将随水泵转速的改变而改变,但管阻特性不变。变频调速供水方式属于转速控制。其工作原理是根据用户用水量的变化自动地调整水泵电机的转速,使管网压力始终保持恒定,当用水量增大时电机加速,用水量减小时电机减速。

PLC变频恒压供水的背景和意义

PLC变频恒压供水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。 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

恒压供水控制器说明书

恒压供水控制器说明书

一、系统概述 VC-3200系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的微电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 二、主要性能指标 1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频); 2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施。 5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6. D/A输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V; 7.具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8.具有定时自动倒泵功能; 9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功 能; 11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; 12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频 模式; 13.具有可选的定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; 17.具有可选分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制; 三、安装和配线端子说明 1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×80mm(AC-3200) 160mm×80mm×90mm (AC-3200) 2.控制柜面板开口尺寸152mm×76mm,面板卡入式安装。 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; 4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.相对湿度:<95%; 6.额定工作电压:AC220V±10%; 7.控制器额定功耗:<=AC 5W; 8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V

恒压供水技术方案

恒压供水技术方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

恒压供水技术方案 一、综述 1、概述:以变频器为核心的自动给水设备已经成为当下现代高楼自动供水设备的核心 设备。可以取代传统的高位水箱、气压罐供水,避免水质的二次污染,具有节能、操作方便、自动化程度高的特点。变频调速恒压供水设备可在生产生活用水、锅炉恒压补水、供暖系统、空调系统、定压差循环水、消防用水等方面直接应用。 2、特点: (1)高效节能; (2)可取代高位水箱或者水池,减少土建投资,避免水质二次污染; (3)采用恒压供水,大大提高供水品质; (4)延迟设备使用寿命,采用变频恒压供水,启动方式是软启动,对机械、电气设备冲击小,可大大延迟设备使用寿命,特别是机械设备。 (5)控制系统可根据客户需求配置人机管理系统、中文提示、中文监控操作,极大方便了客户的操作使用和设备维修; (6)全自动控制,无需人工干预; (7)具有完善的保护功能,变频器保护、欠电压保护、过电压保护、短路保护、过载保护、过热保护、缺相保护。 3、适用范围 (1)适用于自来水厂及加压泵站; (2)适用于住宅小区、宾馆、饭店及其它大型公共建筑的生活供水; (3)适用于大中型工矿企业的生产生活用水; (4)适用于居民住宅小区、宾馆、饭店、大型公共建筑和各种工矿企业的消防供水、生产供水; (5)适用于工矿企业恒压、冷却水工会和循环供水系统; (6)适用于热水供水、采暖、空调、通风系统的供水; (7)适用于污水泵站、污水处理中的污水提升系统; (8)适用于农田排灌、园林喷洒、水景和音乐喷泉系统; 二、工作原理

基于 PLC 和变频器控制的恒压供水系统设计

基于 PLC 和变频器控制的恒压供水系统设计 赵华军钟波 (广州铁路职业技术学院) 摘要:文章介绍一种基于三菱PLC 和变频器控制恒压供水系统,详细地介绍了硬件的构成和控制流程。系 统较好地解决高层建筑、工业等恒压供水需求。系统具有节能、工作可靠、自动控制程度高、经济易配置等优点。 关键词:变频器;PID;PLC;恒压供水 1 引言 目前,在城市供水系统中,还有很多高楼、生活 小区、边郊企业等采用高位水塔供水方式。这样,由 于用水量具有很大随机性,常常出现在用水高峰时供 水量很小甚至没有水用的问题;且采用高位水塔,很 容易造成自来水的二次污染问题。针对这一情况,本 文设计了一套基于变频器内置PID 功能的恒压供水 系统,采用了PLC 控制及交流变频调速技术对传统 水塔供水系统的技术改造。该系统根据用水量的变 化,经过压力传感器将水压变化情况反馈给系统,使 得系统能自动调节变频器输出频率,从而控制水泵转 速,调节输出数量,使得水量变化时可保持水压恒定; 可取代高位水塔或直接水泵加压供水方式,为城市供 水系统的建设提出了一条极具推广、应用的新途径[1]。 2 工作原理 本文采用的变频器是三菱FR-A540,该变频器内 置PID 控制功能;供水系统方案如图1 所示。 将通往用户供水管中的压力变化经传感器采集 到变频器,与变频器中的设定值进行比 较,根据变频器内置的PID 功能,进行数 据处理,将数据处理的结果以运行频率的 形式进行输出[2]。 当供水的压力低于设定压力,变频器 就会将运行频率升高,反之则降低,且可 根据压力变化的快慢进行差分调节。由于 本系统采取了负反馈,当压力在上升到接 近设定值时,反馈值接近设定值,偏差减小,PID 运算会自动减小执行量,从而降低变频器输 出频率的波动,进而稳定压力。 在水网中的用水量增大时,会出现“变频泵” 效率不够的情况,这时就需要增加水泵参与供水,通 过PLC 控制的交流接触器组负责水泵的切换工作; PLC 是通过检测变频器频率输出的上下限信号,来判 断变频器的工作频率,从而控制接触器组是否应该增 加或减小水泵的工作数量。

变频恒压供水的应用方案

变频恒压供水的应用方案 一、前言 随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频供水设备已广泛应用于多层住宅小区生活及高层建筑生活消防供水系统。变频调速供水设备一般具有设备投资少,系统运行稳定可靠,占地面积小,节电节水,自动化程度高,操作控制方便等特点。但在实际应用中若选型及控制不当,不但达不到节能目的,反而“费电”。以下结合我们多年来的实践经验,对几种变频供水系统的应用及其控制方法进行介绍,供同行及用户在设计、改造、选型时参考。 二、一拖二变频供水方式(见图1) 适用一般小区恒压供水,特点:是无需附加供水控制盒,成本低。利用变频器本身内置的恒压PID 控制功能。就能达到2 台水泵循环启停功能。 三、带小流量循环软启动变频供水设备(如3+1 供水模式,见图2) 该类型设备在实际应用中较多,系统由水泵机组、循环软启动变频柜、压力仪表、管路系统等构成。变频柜由变频调速器,供水盒(PLC+AD 模块+DA 模块),低压电器等构成。系统一般选择同型号水泵2~3 台,以3 台泵为例,系统的工作情况如下: 平时1 台泵变频供水,当1 台泵供水不足时,先开的泵切换为工频运行,变频柜再软启动第2 台泵,若流量还不够,第2 台泵切换为工频运行,变频柜再软启动第3 台泵。若用水量减少,按启泵顺序依次停止工频泵,直到最后1 台泵变频恒压供水。 另外系统具有定时换泵功能,若某台泵连续运行超过24h 变频柜可自动停止该泵切换到下一台泵继续变频运行。换泵时间由程序设

定,可按要求随时调整。这样可均衡各泵的运行时间,延长整体泵组的寿命,防止个别水泵因长时间不工作而锈死。 当变频供水系统在小流量或零流量的情况下,比如在夜间用水低谷时,系统内的用水量很小,此时水泵在低流量下运行,会造成水泵效率大大降低,不能达到节能的目的,水泵功率越大用电越多。例如对300~1000 户的多层住宅小区或600 户左右的小高层住宅楼群(12 层以内)的生活用水系统,生活主泵功率一般在15kW 左右,系统的零流量频率fo 一般为25~35Hz 故在夜间小流量时,采用主泵变频供水效率较低。 这就涉用供水系统在小流量或零流量时的节电问题,一般可以采取4 种方案:a 变频主泵+工频辅泵;b 变频主泵+工频辅泵+气压罐; c 变频主泵+气压罐; d 变频主泵+变频辅泵。从节能、投资角度看第4 种方案更为适宜,该方案即在原变频主泵基础上,再配备1~2 台小泵专用在夜间或平时小流量时变频供水,一般选择小泵流量为3~6m3/h,居民区户数越多,流量可适当选择大些。小泵功率一般为1.5~3kW,小泵的扬程按主泵的扬程或略低扬程即可。 四、深水井变频供水设备

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统解析

PLC与变频器控制的自动恒压供水系统 1 系统简介 为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。 鉴于以上特点,从技术可靠 和>'https://www.doczj.com/doc/0711468034.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递 较>'https://www.doczj.com/doc/0711468034.html,/jingjilunwen/' target='_blank' class='infotextkey'>经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。 2 系统方案 系统主要由三菱公司的PLC控制器、ABB公司的变频器、施耐德公司的软启动器、电机保护器、数据采集及其辅助设备组成(见图1)。 2.1 抽水泵系统 整个抽水泵系统有150KW深井泵电机四台,90KW深井泵电机两台,采用变频器循环工作方式,六台电机均可设置在变频方式下工作。采用一台 150KW和一台90KW的软起动150KW和90KW的电机。当变频器工作在50HZ,管网压力仍然低于系统设定的下限时,软起动器便自动起动一台电机投入到工频运行,当压力达到高限时,自动停掉工频运行电机。一次主电路接线示意图见图2所示。

变频器恒压供水系统(多泵)

目录 1 变频器恒压供水系统简介 (1) 1.1变频恒压供水系统理论分析 (1) 1.1.1变频恒压供水系统节能原理 (1) 1.1.2 变频恒压控制理论模型 (2) 1.2恒压供水控制系统构成 (3) 1.3 变频器恒压供水产生的背景和意义 (4) 2 变频恒压供水系统设计 (5) 2.1 设计任务及要求 (5) 2.2 系统主电路设计 (5) 2.3 系统工作过程 (6) 3 器件的选型及介绍 (8) 3.1 变频器简介 (8) 3.1.1 变频器的基本结构与分类 (8) 3.1.2 变频器的控制方式 (8) 3.2 变频器选型 (9) 3.2.1 变频器的控制方式 (9) 3.2.2 变频器容量的选择 (10) 3.2.3 变频器主电路外围设备选择 (12) 3.3 可编程控制器(PLC) (14) 3.3.1 PLC的定义及特点 (14) 3.3.2 PLC的工作原理 (15) 3.3.3 PLC及压力传感器的选择 (15) 4 PLC编程及变频器参数设置 (16) 4.1 PLC的I/O接线图 (16) 4.2 PLC程序 (17) 4.3 变频器参数的设置 (21) 4.3.1 参数复位 (21) 4.3.2 电机参数设置 (21) 总结 (22) 参考文献 (23)

1 变频器恒压供水系统简介 1.1变频恒压供水系统理论分析 1.1.1变频恒压供水系统节能原理 供水系统的基本特性和工作点扬程特性是以供水系统管路中的阀门开度不 变为前提,表明水泵在某一转速下扬程H与流量Q之间的关系曲线f(Q),如图1-1 所示。 图1-1供水系统的基本特征 由图可以看出,流量Q越大,扬程H越小。由于在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量的大小主要取决于用户的用水情况,因此,扬程特性所反映的是扬程H与用水流量Q(u)间的关系。而管阻特性是以水泵的转速不变为前提,表明阀门在某一开度下,扬程H与流量Q之间的关系H J (Qu )。管阻特性反映了水泵的能量用来克服泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图可知,在同一阀门开度下,扬程H越大,流量Q也越大。由于阀门开度的改变,实际上是改变了在某一扬程下,供水系统向用户的供水能力。因此,管阻特性所反映的是扬程与供水流量Qc之间的关系H f (Qc )。扬程特性曲线和管阻特性曲线的交点,称为供水系统的工作点,如图中A点。在这一点,用户的用水流量Qu和供水系统的供水流量Qc处于平衡状态,供水系统既满足了扬程特性,也符合了管阻特性,系统稳定运行。图1-1供水系统的基本特征。

恒压供水变频柜

恒压供水变频柜 恒压供水变频柜变频控制原理 用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显着(可根据具体情况计算出来)。其优点是: 1、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; 2、由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命; 3、可以消除起动和停机时的水锤效应; 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。 恒压供水变频柜的特点: 1.节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。 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,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并

且水泵的寿命大大提高。 5. 由于恒压供水变频柜直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。 6. 通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。 恒压供水变频柜性能特点: 1、恒压供水变频柜具有强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能。 2、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低 3、恒压供水变频柜设备采用国际领先的补气技术 气压罐的补气采用微电脑电子检测、限量补气与排气技术,随时保证罐内气体有一定容积,根本解决了气体长期失效带来的水泵频繁启动问题,填补了国际、国内在该问题上的技术空白。 4、恒压供水变频柜的现场条件,无塔自动上水器可采取以下不同的配置 (1)、恒压供水变频柜的水源是自备井: 1)潜水泵+控制系统+气压罐 2)潜水泵+水池(水箱)+控制系统+气压罐 (2)恒压供水变频柜的水源是自来水: 1)离心管道泵+控制系统+气压罐 2)离心管道泵+水池(水箱)+ 控制系统+气压罐

变频恒压供水控制系统设计完整

课程设计 课题名称变频恒压供水控制系统设计学院(部) 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师(签字)

一、设计概述 变频器是一种新型技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。本课程设计为实现恒压供水功能而按照设计任务书要求完成设计任务。最终实现控制系统的自动稳定运行。 根据设计要求本系统采用西门子PLC300控制系统对变频器进行调速控制和系统输入输出信号的采集以及系统报警功能的实现。本系统内的电机调速由变频器来实现,通过PLC控制变频器和现场压力仪表检测的反馈信号来实现对电机的自动恒压控制功能。 二、设计任务 例如一楼宇供水系统,正常供水20m3/小时,最大供水量35m3/小时,扬程45m。采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。本恒压供水系统,要求以1.0Mpa的恒定压力对用户进行供水。水泵有2台,由一台变频器驱动。PLC按照压力变送器(PIT)的信号,调节变频器的输出,使水泵的转速变化,从而保证供水压力的恒定。两台水泵互为备份,可任意选择一台水泵处于变频模式或工频模式。控制系统原理如图1所示:

PLC 图1 恒压供水变频控制系统原理图 三、系统设备选型 1主要电气元件参数指标 水泵:35KW,三相异步电动机 恒压设定点:1.0Mpa 压力变送器:0-1.6Mpa,两线制,4-20mA电流输出 变频器:VVVF变频器 (1)水泵 根据设计要求水泵正常供水20m3/小时,最大供水量35m3/小时,扬程45m。参考相关资料选择型号为IS50-32-125(扬程50m,流量50 m3/小时)的水泵即可满足要求。 (2)远传压力表 由于远传压力表具有价格低、有数据读取表盘等优点,结合具体

变频器恒压供水接线

第一篇 一、接线: 按图所示的电路,连接空气开关、漏电开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。 关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。 压力表选用YTZ-150电位器式远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于一般压力表适用的工作环境场所,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。 压力表电气技术参数:电阻满量程:400Ω(蓝、红);零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红);满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红);接线端外加电压:≤10V(蓝、红) 二、开环调试: 检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。 按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF 和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反

馈电压上升,记录下将要设定的恒定压力(比如5Kg)对应的反馈电压值(比如 3.1V)。按停车键STOP,变频器减速停车。 三、闭环变频恒压运行: 合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达30.0Hz后,根据用水情况自动调节,保证出水口的压力恒定为5Kg。增大F4.06的参数设定值,出水口的压力增加,减小F4.06的参数设定值,出水口的压力降低。 第二篇 一、前言 目前,应用最广泛的变频恒压供水系统是水泵出口压力恒定系统,其工作原理是在水泵出水口安装压力传感器,将测定的压力值转换成电信号输入压力控制器,压力控制器根据设定压力值与测定压力之间的差值,通过PI调节运算后,控制变频器,调节水泵的转速,使水泵出口压力保持恒定。 这种控制系统电控部分较简单,国内外采用广泛。缺点是仍有小量能量浪费且不能反映水流通过给水管网时,管网阻力持性的变化。所以当用水低峰时,虽然由于转速的改变水泵扬程能保持恒定不再升高,但管道最末端的出口水压将高于其所需的流出水头。 采用泵出口变压力控制系统,则可解决以上的不足,即泵出口的设定压力随用水量的变化而变化,使管道最末端的出口水压恒定在其所需的流出水 头。 ABB公司的ACS510系列变频器是专为风机、水泵控制系统设计的,其中参数“给定增量8103、8104和8105”可完成泵出口变压力控制功能。 二、ACS510中的变压力控制部分参数设置 在多台并联泵供水系统中,随着泵的运行数量的增加,流量会成倍的增大,管道阻力会迅速增高。如果随着流量的变化,增减恒压控制系统的设定压力,做到小流量小压力,大流量大压力,则可以最大限度的较少管道阻力对管道出口压力的影响,并且提高了节能比例。ABB公司的ACS510系列变频器就提供了上述功能。 在ACS510中,参数8103、8104、8105是给定增量参数,他们的作用是每多

变频恒压供水设备工作原理及原理图片

变频恒压供水设备工作原理及原理图 变频恒压供水设备工作原理这一相关知识,由兴崛供水为您全面讲述并提供工作原理图。 变频恒压供水设备工作原理:交流电动机的旋转速度与输入电的频率成正比,变频调速供水设备就是基于上述原理,采用压力传感器、可编程控制器、变频器及水泵电机构成以及设定压力为基准的闭环自动调节系统,具有控制水泵恒压供水的功能;通过压力传感器按受管网的压力信号,经微机与设定压力进行比较运算,输出调节参数送给变频器控制其频率的变化。用水量多时,频率提高,电机泵转数加快;反之频率降低,电机泵转数下降,既能保证用户用水又节省电能。 变频恒压供水设备一台变频器控制多台水泵”的多泵控制系统。在这里兴崛供水利用PLC设计一套变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持高效节能的最佳状态。可实现恒压变量、双恒压变量等控制方式,多种启停控制方式,该系统可以通过人意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等);具有完善的电气安全保护措施,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自行诊断并报警。 兴崛变频恒压供水设备是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。全自动变频恒压供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 变频恒压供水设备组成: 变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能

普传变频器在恒压供水系统解决方案

【前言】 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)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,是当今先进、合理的节能型供水系统。普传科技作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,为市场和客户考虑,开发出多泵供水控制系统软件,配合高性能普传变频器,在恒压供水系统中得到广泛应用。 【特点】 采用普传变频器与普传多泵供水系统专用控制器构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。 【系统优点】 1.恒压供水技术因采用变频器改变电动机电源频率,而达到调节水泵转速改变水泵出口压力,具有降低管道阻力,大大减少截流损失的效能。 — 2.由于变量泵工作在变频工况,在其出口流量小于额定流量时,泵转速降低,减少了轴承的磨损和发热,延长泵和电动机的机械使用寿命。因实现恒压自动控制,不需要操作人员频繁操作,降低了人员的劳动强度,节省了人力。 3.水泵电动机采用软启动方式,按设定的加速时间加速,避免电动机启动时的电流冲击,对电网电压造成波动的影响,同时也避免了电动机突然加速造成泵系统的喘振。 4.由于变量泵工作在变频工作状态,在其运行过程中其转速是由外供水量决定的,故系统在运行过程中可节约可观的电能(平均25%以上),系统具有收回投资快,而长期受益,其产生的社会效益也是非常巨大。 1.供水系统配线图(以4泵供水为例)

2.变频器与供水板之间的连接示意图:

基于 PLC 和变频器控制的恒压供水系统设计

基于PLC和变频器控制的恒压供水系统设计 赵华军钟波 (广州铁路职业技术学院) 摘要:文章介绍一种基于三菱PLC和变频器控制恒压供水系统,详细地介绍了硬件的构成和控制流程。系 统较好地解决高层建筑、工业等恒压供水需求。系统具有节能、工作可靠、自动控制程度高、经济易配置等优点。 关键词:变频器;PID;PLC;恒压供水 1引言 目前,在城市供水系统中,还有很多高楼、生活 小区、边郊企业等采用高位水塔供水方式。这样,由 于用水量具有很大随机性,常常出现在用水高峰时供 水量很小甚至没有水用的问题;且采用高位水塔,很 容易造成自来水的二次污染问题。针对这一情况,本 文设计了一套基于变频器内置PID功能的恒压供水 系统,采用了PLC控制及交流变频调速技术对传统 水塔供水系统的技术改造。该系统根据用水量的变 化,经过压力传感器将水压变化情况反馈给系统,使 得系统能自动调节变频器输出频率,从而控制水泵转 速,调节输出数量,使得水量变化时可保持水压恒定; 可取代高位水塔或直接水泵加压供水方式,为城市供 水系统的建设提出了一条极具推广、应用的新途径[1]。 2工作原理 本文采用的变频器是三菱FR-A540,该变频器内 置PID控制功能;供水系统方案如图1所示。 将通往用户供水管中的压力变化经传感器采集 到变频器,与变频器中的设定值进行比 较,根据变频器内置的PID功能,进行数 据处理,将数据处理的结果以运行频率的 形式进行输出[2]。 当供水的压力低于设定压力,变频器 就会将运行频率升高,反之则降低,且可 根据压力变化的快慢进行差分调节。由于 本系统采取了负反馈,当压力在上升到接 近设定值时,反馈值接近设定值,偏差减小,PID运算会自动减小执行量,从而降低变频器输 出频率的波动,进而稳定压力。 在水网中的用水量增大时,会出现“变频泵” 效率不够的情况,这时就需要增加水泵参与供水,通 过PLC控制的交流接触器组负责水泵的切换工作; PLC是通过检测变频器频率输出的上下限信号,来判 断变频器的工作频率,从而控制接触器组是否应该增 加或减小水泵的工作数量。

TG3000恒压供水控制器--选型手册--天正

TG3000恒压供水控制器 适用范围 TG3000系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电 脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压) 设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。 主要性能指标 ◇可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1变频+4工频); ◇具有压力测量值防抖动补偿控制功能; ◇参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; ◇采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干 扰措施,防止软件跑飞; ◇可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; ◇“0~10V ”输出控制频率电压为DC 0-10V , 也可设定为DC 0-5V; ◇具有压力传感器零点和满度补偿功能; ◇具有定时自动倒泵功能; ◇具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; ◇具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; ◇系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能; ◇具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; ◇具有可选的定时自动开、关机控制功能; ◇具有小流量水泵睡眠控制功能; ◇具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; ◇可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; ◇具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制; 型号及其含义 TG 3000 控制器设计序列号 浙江天正电气股份有限公司 安装尺寸和接线端子说明 ◇控制器外形尺寸:160mm ×80mm ×90mm ; ◇控制柜面板开口尺寸151mm ×75mm ,面板卡入式安装; ◇使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; ◇使用环境温度:-20℃~50℃; ◇相对湿度:<95%; ◇额定工作电压:AC220V ±10%; ◇控制器额定功耗:<=AC 5W ; ◇控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V 。 d i a n q i 16 3. c o m

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。 2.可靠性:由于控制器已将各种功能模块集成于内部,外部配件少,、进一步降低了整个系统出现故障的机会。 3.调试简单方便:丰富而完美的汉字提示。使一般的操作人员无需经过复杂的培训,也能对各种操作应用自如。

关于ABB变频器的恒压供水PID控制详细讲解(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 关于ABB变频器的恒压供水PID控制详细讲解 本人在造纸行业工作多年,对造纸行业的控制有一定的了解,平时苦恼于手下的员工对于造纸行业的电控了解不够.后来将造纸行业常用的控制汇编成一本培训资料,发给部门的所有工人熟读.收到一定的效果,本培训材料完全针对造纸行业的控制按照实际的电路来详细讲解其工作原理和工作的过程,涵盖造纸电控的外围设备控制,包括电机的直接启动,变频控制,软启动控制,正反转控制,多速电机控制.两地控制,纸机传动控制,复卷机.切纸机,复合机,包装输送系统.行车控制.可以说覆盖了造纸厂所有的电气控制.现先将其中的一小节发上来和大家交流,希望高手指正. 恒压供水PID控制 PID控制 P:比例环节。也称为放大环节,它的输出量与输入量之间任何时候都是一个固定的比例关系。 I: 积分环节:指输出量等于输入量对时间的积分。 D: 微分环节:指输出等于输入的微分。微分只与变化率有关,而与变化率的绝对值无关,偏差越大,控制越强。其主要作用就是对变化的波动有更强的抑制能力。 PID:比例积分微分调节器。 工作过程:当波动作用的瞬间,由于微分的超前作用,使微分的输出量最大,同时比例控制也开始作用。然后由于波动的变化率为零(理想状态)。故微分输出开始衰减,曲线开始下降。这时由于偏差的作用。积分开始作用,使曲线上升,。随着微分作用的逐渐消失,积分起主导作用,直到偏差完全消失(理想状态)。积分的输出也不再增加。而比例的控制是贯穿始终的。 ABB变频器的过程PID控制 ABB变频器内部有一个内置的PID控制器,它可用于控制压力,流量和液位等过程变量。启动过程PID控制后,过程给定信号将取代速度给定信号。另外一个实际值(过程反馈值)也会反馈给传动单元,过程PID控制会调节传动单元的速度使实际测量值等于给定值。

PLC变频恒压供水的背景和意义

PLC 变频恒压供水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。 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。 目前国内有不少公司在做变频恒压供水的工程,大多采用国外品牌的变频器控制水泵的转速,水管的管网压力的闭环调节及多台水泵的循环控制,有的采用可编程控制器(PLC)及相应的软件予以实现; 有

A 变频器的恒压供水PID控制详细讲解

关于ABB变频器的恒压供水PID控制详细讲解 本人在造纸行业工作多年,对造纸行业的控制有一定的了解,平时苦恼于手下的员工对 于造纸行业的电控了解不够.后来将造纸行业常用的控制汇编成一本培训资料,发给部 门的所有工人熟读.收到一定的效果,本培训材料完全针对造纸行业的控制按照实际的 电路来详细讲解其工作原理和工作的过程,涵盖造纸电控的外围设备控制,包括电机的 直接启动,变频控制,软启动控制,正反转控制,多速电机控制.两地控制,纸机传动控制,复卷机.切纸机,复合机,包装输送系统.行车控制.可以说覆盖了造纸厂所有的电气控制.现先将其中的一小节发上来和大家交流,希望高手指正. 恒压供水PID控制 PID控制 P:比例环节。也称为放大环节,它的输出量与输入量之间任何时候都是一个固定的比例关系。 I: 积分环节:指输出量等于输入量对时间的积分。 D: 微分环节:指输出等于输入的微分。微分只与变化率有关,而与变化率的绝对值无关,偏差越大,控制越强。其主要作用就是对变化的波动有更强的抑制能力。 PID:比例积分微分调节器。 工作过程:当波动作用的瞬间,由于微分的超前作用,使微分的输出量最大,同时比例控制也开始作用。然后由于波动的变化率为零(理想状态)。故微分输出开始衰减,曲线开始下降。这时由于偏差的作用。积分开始作用,使曲线上升,。随着微分作用的逐渐消失,积分起主导作用,直到偏差完全消失(理想状态)。积分的输出也不再增加。而比例的控制是贯穿始终的。 ABB变频器的过程PID控制 ABB变频器内部有一个内置的PID控制器,它可用于控制压力,流量和液位等过程变量。启动过程PID控制后,过程给定信号将取代速度给定信号。另外一个实际值(过程反馈值)也会反馈给传动单元,过程PID控制会调节传动单元的速度使实际测量值等于给定值。 下图是一个不带PLC控制的一脱二恒压供水电气原理图: 变频器通过3个24V中间继电器来控制外部备用泵。 假设:当前水压的期望值为4.2kg。压力变送器PT的量程为0-10kg。变送器的输出为0 -20mA的电流信号。水泵为2台,一主一备。 要求:供水压力需长期保持在4.2kg,压力波动小于正负0.3kg。当水压小于3.6kg需启动备用泵(此泵为直接启动),当水压高于5.5kg时,停止备用泵。平时有单台主泵保持压力,根据压力不同调节电机的转速。

变频器恒压供水接线教学教材

变频器恒压供水接线

第一篇 一、接线: 按图所示的电路,连接空气开关、漏电开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。 关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。 压力表选用YTZ-150电位器式远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于一般压力表适用的工作环境场所,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。 压力表电气技术参数:电阻满量程:400Ω(蓝、红);零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红);满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红);接线端外加电压:≤10V(蓝、红) 二、开环调试:

检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。 按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反馈电压上升,记录下将要设定的恒定压力(比如5Kg)对应的反馈电压值(比如3.1V)。按停车键STOP,变频器减速停车。 三、闭环变频恒压运行: 合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达30.0Hz后,根据用水情况自动调节,保证出水口的压力恒定为5Kg。增大F4.06的参数设定值,出水口的压力增加,减小F4.06的参数设定值,出水口的压力降低。 第二篇 一、前言 目前,应用最广泛的变频恒压供水系统是水泵出口压力恒定系统,其工作原理是在水泵出水口安装压力传感器,将测定的压力值转换成电信号输入压力控制器,压力控制器根据设定压力值与测定压力之间的差值,通过PI调节运算后,控制变频器,调节水泵的转速,使水泵出口压力保持恒定。 这种控制系统电控部分较简单,国内外采用广泛。缺点是仍有小量能量浪费且不能反映水流通过给水管网时,管网阻力持性的变化。所以当用水低峰时,虽然由于转速的改变水泵扬程能保持恒定不再升高,但管道最末端的出口水压将高于其所需的流出水头。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档