变频恒压供水设备工作原理及原理图片
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变频恒压供水设备原理与供水分析一、变频供水设备的概述变频供水设备,是华都供水公司结合消防和生活、生产用水的特点,研制生产的具有国外先进水平的新一代产品,采用微型计算机可编程控制技术,根据供水管网和水源的多种情况,由微型计算机控制调节各种复杂的工作,实现了智能化供水。
变频供水设备,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。
变频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。
二、变频恒压供水设备目前的状况与恒压供水设备普通规定城市管网的水压只保障6层以下楼房的用水,剩下上部各层均须提差额压能力满意用水要求。
传统的办法是储水塔、高位盛水的箱子或大气的压力罐式增压设备,其设备一次投资花销高,况且务必由抽水机高于实际用水高度的压力来提差额量,其最后结果往往增大了抽水机的轴功率和能+羭縷伤耗,在运用这些个传变频供水统的供水形式,还容易导致水的二次污染。
依据工业出产、生存、农业节水畦灌工程等用水的要求,应用华都系列的供水专用变频器,可迅速装配成恒压供水域统。
它集变频调速技术、PLC技术、PID扼制技术等为一体,可组成完整的闭环半自动扼制系统。
三、变频恒压供水设备原理供水半自动扼制系统办公时,设备经过安装在供水管网上的高锐敏度压力传感器来检验测定供水管网在用水量变动时的压力变动,不断向变频器传道输送变动的信号,通过微电脑判断运算并与设定的压力比较后,向扼制器散发变更频率的指令,扼制器经过变更频率来变更抽水机电机的转速与开始使用台数,半自动调节峰谷用水量,保证供水管网压力永恒固定,以满意用户用水的需要。
恒压供水原理图如下所述:四、变频恒压供水设备优点1.多段压力设定:每日可达八段压力设定,可任何时间间不一样,更改压力给定量。
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。
水泵交流接触器等二次回路控制系统变频器恒压供水专用仪表远程压力表恒压供水系统设计可以有多种方式实现。
一般来说,恒压供水系统有两个设备必不可少, 就是变频器和压力传感器。
如何将这两个设备组成一个有效的恒压供水系统就是设计的关键。
目前,恒压供水系统设计主要采用单片机、PLC ,通过编程等方法实现系统控制。
但这两种方式无论采用哪一种,其成本价格都比较高,而且日常维护比较困难。
一旦出现问题往往需要原设计人员来解决。
因为查一个程序的问题,往往不如重新编程更简单一些。
另外编程对相关工作人员的技术要求较高,所以大多恒压供水系统往往价格较高而且使用维护不方便。
可喜的是现在出现了一种新型的、成本低廉的控制设备,就是恒压供水专用仪表,可以方便的实现恒压供水系统的各种功能。
通过这种方式实现的恒压供水系统,价格较低。
更重要的是,便于维护。
因为一旦出现问题更换一块仪表就可以了,成本大大低于单片机或 PLC 。
通过专用仪表实现的恒压供水系统框图如下:具体功能需要根据客户的要求来设计,常用的一些设计方案如下,其中 A 为水泵功率。
水泵控制系统名称设计方案型号功能描述适用场合单台泵系统GKYX1A/HY 一台泵工作于变频方式,即根据压力调整水泵工作频率。
用水少时水泵转速低,用水量增加转速增加,以保证压力始终恒定在设定值。
控制一台水泵,其功率应该足够大,能够满足用水高峰的供水量。
双台泵一用一备系统GKYX2A/HY一台泵工作于变频方式,一台泵备用。
可以设定定时轮换工作,即过一段时间换为另一台泵使用。
控制两台泵,两台泵功率差不多,都能够满足用水高峰的供水量。
双台泵循环使用系统GKYX2A/HYX用水量小时一台泵工作于变频方式,另一台泵备用。
用水量大时第一台泵转换为工频工作方式(即保持全速运转),备用泵工作于变频方式。
当用水量再次减小时,第一台泵停止工作,备用泵工作于变频方式,如此循环工作。
控制两台泵,两台泵功率合起来,都能够满足用水高峰的供水量。
恒压变频自动供水系统原理
恒压变频自动供水系统是一种新型的水泵控制系统,它利用变频器控制水泵频率,根据水泵流量及设定的压力值来控制水泵速度,从而实现恒压供水。
系统由水泵、变频器、压力传感器和控制模块等部分组成。
1. 水泵:水泵将水从低压区抽取到高压区,使得水在供应管道中产生压力,以满足系统输出要求。
2. 变频器:变频器可以改变电机的转速,从而改变水泵的转速,以达到恒压供水的目的。
3. 压力传感器:压力传感器用于实时检测管道中的压力,并将其转换为电信号,用于控制变频器。
4. 控制模块:控制模块用于接收压力传感器的信号,根据设定的压力值,来控制变频器,从而改变水泵的转速,实现恒压供水。
变频供水设备原理
变频供水设备原理,是指通过变频器控制电机的转速来调节供水设备的流量和压力。
其工作原理如下:
1. 变频器控制:变频供水设备采用变频器来控制电机的转速,通过调整变频器的输出频率来改变电机的转速。
变频器通过电流控制技术,将电源的直流电能转换为可调变频的交流电能,从而实现对电机转速的精确控制。
2. 传感器监测:变频供水设备配备有各种传感器,用于监测水泵运行状态、水流量、水压等参数。
传感器将这些参数转换为电信号,并传送给变频器,供其进行控制和调节。
3. 调节供水量:变频供水设备根据传感器监测的水流量信号,通过变频器调整电机的转速,从而改变供水设备的供水量。
当监测到水流量过大时,变频器降低电机转速,减少供水量;当监测到水流量过小时,变频器提高电机转速,增加供水量。
4. 调节供水压力:变频供水设备根据传感器监测的水压信号,通过变频器调整电机的转速,从而改变供水设备的供水压力。
当监测到水压过高时,变频器降低电机转速,减小供水压力;当监测到水压过低时,变频器提高电机转速,增加供水压力。
5. 实时调节:变频供水设备能够实时监测水流量和水压,并根据需求进行自动调节。
当有需求变化时,如用水量增加或减少,变频器能够迅速调整电机转速,以保持恒定的供水流量和压力。
通过变频供水设备的原理,可以实现对供水设备的精确控制,提高供水系统的效率和稳定性,达到节能、降噪和延长设备寿命的目的。
供水系统方案图变频恒压供水系统构成及工作原理1系统的构成图3-1 系统原理图如图3-1所示,整个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感器及若干辅助部件构成。
三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以供维修和调节水量之用,三台泵协调工作以满足供水需要;变频供水系统中检测管路压力的压力传感器,一般采用电阻式传感器(反馈0~5V电压信号)或压力变送器(反馈4~20mA电流);变频器是供水系统的核心,通过改变电机的频率实现电机的无极调速、无波动稳压的效果和各项功能。
从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、以及报警装置等部分组成。
(1)执行机构执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,图2.3中的3个水泵分为二种类型:调速泵:是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定。
恒速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定。
它们用于在用水量增大而调速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。
(2)信号检测在系统控制过程中,需要检测的信号包括自来水出水水压信号和报警信号:①水压信号:它反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。
②报警信号:它反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有异常。
该信号为开关量信号。
(3)控制系统供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。
①供水控制器:它是整个变频恒压供水控制系统的核心。
供水控制器直接对系统中的工况、压力、报警信号进行采集,对来自人机接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执行机构的控制方案,通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵)进行控制。
②变频器:它是对水泵进行转速控制的单元。
变频器跟踪供水控制器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。
恒压供水设备工作原理
恒压供水设备是利用水泵等装置,通过控制器对水泵的工作进行调节,从而实现稳定的水压供应。
其工作原理如下:
1. 水泵工作:恒压供水设备中的水泵负责将水从水源处抽取并供应到水管网中。
它通过叶轮的旋转产生负压,将水从水源处吸入,然后通过密封的管道输送到所需的地方。
2. 控制器运作:恒压供水设备中的控制器是实现恒压供水的关键部分。
控制器通过感应到管道中的压力变化,与水泵进行通信,调整水泵的工作状态。
当管道压力低于设定值时,控制器会启动水泵,使其开始工作;当管道压力达到设定值时,控制器会停止水泵的工作。
通过不断监测和调整水泵的工作状态,控制器能够实现恒定的水压供应。
3. 储水罐的作用:恒压供水设备通常配备了一个储水罐,用于在供水过程中储存水量。
当管道中需求水量较小时,水泵将水抽入储水罐中;当管道中需求水量较大时,水泵从储水罐中补充水源,以满足供水要求。
这样可以保证在需求量发生变化时,依然能够实现稳定的水压供应。
通过水泵的抽水、控制器的调节和储水罐的储存,恒压供水设备能够保持水压的稳定性,满足不同场合对水压的要求。
这在一些需要连续和稳定供水的场所,如住宅楼、酒店、商业建筑等都得到了广泛应用。
供水系统方案图欧阳歌谷(2021.02.01)变频恒压供水系统构成及工作原理1系统的构成图3-1 系统原理图如图3-1所示,整个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感器及若干辅助部件构成。
三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以供维修和调节水量之用,三台泵协调工作以满足供水需要;变频供水系统中检测管路压力的压力传感器,一般采用电阻式传感器(反馈0~5V电压信号)或压力变送器(反馈4~20mA电流);变频器是供水系统的核心,通过改变电机的频率实现电机的无极调速、无波动稳压的效果和各项功能。
从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、以及报警装置等部分组成。
(1)执行机构执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,图2.3中的3个水泵分为二种类型:调速泵:是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定。
恒速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定。
它们用于在用水量增大而调速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。
(2)信号检测在系统控制过程中,需要检测的信号包括自来水出水水压信号和报警信号:①水压信号:它反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。
②报警信号:它反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有异常。
该信号为开关量信号。
(3)控制系统供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。
①供水控制器:它是整个变频恒压供水控制系统的核心。
供水控制器直接对系统中的工况、压力、报警信号进行采集,对来自人机接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执行机构的控制方案,通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵)进行控制。
②变频器:它是对水泵进行转速控制的单元。
变频器跟踪供水控制器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速控制。
恒压供水设备工作原理1.恒压供水设备概述恒压供水是指在供水网系中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。
供水网系的出口压力值是根据用户需求确定的。
传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。
近年来,随着变频调速技术的日益成熟,其显著的节能效果和可靠稳定的控制方式,在供水系统中得到广泛的应用。
变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,是目前最先进,合理的节能供水系统。
与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方式比较,不论是投资、运行的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有优势。
2、恒压供水设备控制系统的主要特点:(1)高效节能。
与传统供水方式相比变频恒压供水能节能30%-60%。
(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,由于一天内的平均转速下降,轴上的平均扭矩和磨损减少,水泵的寿命将大为提高。
(5)由于能对水泵实现软停和软起,并可消除水锤效应(水锤效应:直接起动和停机时,液体动能的急剧变人,导致对管网的极大冲击,有很大破坏力)。
(6)操作简便,省时省力。
3、恒压供水设备的节能原理图1图1为水泵调速时的全扬程特性(H-Q)曲线。
横坐标为水泵流量Q,纵坐标为水泵扬程H。
泵的扬程和出水压力是线形关系,因此也可近似表示为出水压力P。
H1A是恒压线,n1、n2、…n0是不同转速下的H-Q特性。
可见,在n1转速下,如果通过控制阀门开度使流量从Qa减小到Qc时,压力将沿n1曲线升高到D点。
很显然,在减少流量同时,提高了压力(DC段是压力升高值)。
如果将转速由n1减小到n3,则流量沿着恒压线从Qa减小到Qc时,而压力没变。
据水泵的特性曲线公式:PL=QρH/ηb·η×10-3-------------------------(1)式中:PL─水泵使用工况轴功率(kW);Q─泵每秒排出的流量;ρ─液体的比重(N/m3),水的比重ρ=9810N/m3;H─泵的扬程;ηb─泵的效率;η─传动机构的效率;可以求出运行在D点和运行在C点的水泵工况轴功率分别为:PD=QCΡH2/ηb·η×10-3----------------(2)PC=QCΡH1/ηb·η×10-3----------------(3)两者之差为:ΔP=PD-PC=QCΡ(H2-H1)/ηb·η×10-3------(4)也就是说,用阀门控制流量时,有ΔP功率被损耗浪费掉了,且随着阀门不断关小,这个损耗还要增加。
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
始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。
可用于一般生活或生产供水。
供水系统组成方式有:
1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。
否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求。
2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。
3、定制变频恒压供水设备可以咨询杜科泵业。
同时提供水泵维修和水泵保养。
变频恒压供水设备原理图:
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