变频给水设备选型手册
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版本号:16.3全自动恒压变频水泵、变频增压泵选型手册工业给水、建筑自来水领域精建于心经典在行内容说明手册内产品均为交流变频调速,全自动、恒压、全不锈钢、节能、低噪音;手册内产品只适用于液体增压,尤其适合工业、农业、水处理、建筑自来水;我们知道,用户的真正需求选择即是托付,您的托付,浩雄全力以赴!商用/民用物业 我们无暇了解变频水泵的工作原理和复杂的设置,我们需要无需专业知识就能操控的产品,这能大大减少我们后期设备的各种维护费用。
设备工程师 变频水泵的稳定性是我们考虑的首要因素,其次是生产工艺优良与外观是否协调。
同时也希望操作足够简单,这也能降低设备故障。
安装工人安装方便与结构是否合理是我们考虑最多的问题,这可以让我们工作变得简单高效。
同时,后期维护中的拆卸和更换零部件也会节省不少人力和世间。
浩雄为您量身定做属于您的全自动变频供水方案!JWS-BZ自吸式全自动变频水泵产品概述JWS-BZ自吸式全自动变频增压水泵【简称JWS-BZ自吸式变频水泵或JWS-BZ自吸式变频增压泵】属于恒压、无极调速的新一代小型全自动增压系统。
增压泵采用不锈钢射流式自吸泵,控制部分采用基于PID控制的交流变频调速器,性能稳定、操作简单、恒压调速、运行低噪音、节能、体积小巧、安装方便等,主要为各种小流量低压力用水场合增压,如一般家庭、别墅、旅馆、实验室及小型工业生产流水线供水。
结构类型增压泵为卧式端吸自吸泵(射流器为塑胶)变频恒压控制器安装到电机接线盒上方功能特点全自动运行清洁卫生变频恒压缺水保护压力可任意调带自吸功能故障自动复位节能低噪音主要用途用水量较小的建筑供水,如家用、别墅等场合供水实验室全自动恒压系统用水量较少的工业自动给水农业/园艺浇灌系统自动增压型号额定电源V/50Hz额定流量m3/h额定扬程m水泵功率Kw气压罐L最高吸程m进出口径介质温度℃JWS-BZ1.5-20单相220V1.5 20 0.375 8 G1 低于65 JWS-BZ2.2-22 2.2 22 0.55JWS-BZ2.4-25 2.4 25 0.75JWS-BZ3.0-30 3 30 1.0本系列产品所有进出口都是G1英制螺纹接口JWS-BL卧式全自动变频水泵产品概述JWS-BL卧式全自动变频增压水泵【简称JWS-BL卧式变频水泵或JWS-BL卧式变频增压泵】是自动化程度更高的中小型一体式恒压供水系统。
变频恒压供水设备选型手册提供整套恒压供水设备和供水设备管路机组和无负压稳流罐代加工服务概述:恒压供水设备是指供水管网中无论用水量发生变化时,管道出口压力基本保持不变或压力变化量很小的供水系统。
恒压供水是基于交流电机变频无极调速技术和闭环控制原理实现的。
工作时,通过对比设定的目标压力值和传感器反馈回来的实时压力值,若差值远大于零,则表明用水量增加,微机便控制变频器省频率,水泵转速加快,供水量相应增大;反之,若差值趋近于零,则表明用水量大大减少甚至无人用水了,微机便控制变频器降频率,频率降低,水泵转速减慢,供水量亦相应减小,这样就保证了供水效率用户对水压和水量的要求,同时达到了提高供水品质和供水效率的目的,实现了“用多少水,供多少水”的差量补偿供水。
b5E2RGbCAP变频恒压供水是目前最先进,合理的节能供水模式。
尽管市面上出现了形形色色的恒压供水设备,但都是基于变频调速机理来实现的。
如一边所说的变频供水设备、无负压供水设备、箱式无负压供水设备、差量补偿供水设备等都是属于变频恒压供水设备这个范畴的产品。
只不过在控制方面各具特色。
plEanqFDPw分类:变频供水设备主要分为三大类:普通变频恒压、无负压变频恒压、箱式无负压(带水箱的无负压)。
普通变频恒压:普通变频恒压是最早的变频恒压供水模式,需要和水池或水箱结合,市政水输送到水池或水箱蓄水后,再由供水设备二次增压,增压模式为全自动、恒压、差量补偿。
DXDiTa9E3d无负压变频恒压:无负压变频恒压是普通变频恒压供水的升级产品,摒弃了传统普通变频恒压依赖的水池水箱,设备直接对接到市政管网二次增压,可以充分利用原来市政管网压力,差量补偿的同时,更加小功耗节能。
RTCrpUDGiT箱式无负压变频恒压:传统的无负压变频恒压明显的劣势是无水池蓄水,当市政停水时,无法继续供水,箱式无负压变频恒压很好的弥补了这个缺点。
顾名思义就是在无负压的基础上加了水池,不仅可以充分利用市政原有压力,还能蓄积更多的备用水,以防停水或市政波动较大无法正常供水的局面。
2、确定设备水泵额定扬程建筑物所需的有效供水压力减除市政供水或外来水压的最低压力即为设备水泵的扬程。
3、不锈钢调节罐可根据选型参数表选择或根据“调节罐容积不宜小于1min设计秒流量”来选择。
4、确定流量、扬程后,设备的选型可以根据选型参数表选择;也可以提供相关的参数由我厂工程师帮助选型。
广州广一泵业有限公司专注各种水泵、真空泵、风机及供水设备生产制造50余年。
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无负压变频成套供水设备选型方案今天网络部接客户要求对其项目进行无负压变频成套供水设备及立式多级消防水泵成套设备进行选型方案设计;现先就无负压变频成套供水设备的选型做以下分析。
本项目的小区建筑最高共计17层。
每栋楼1~4层为自来水直供,5-10层为低区无负压变频供水,共计270用户;11-17层为高区无负压变频供水,共计315用户。
根据以上情况选型为:1:(A)5~10层共约有270户,根据国家最新住宅日用水量标准GB50015-2003标准定额用水250L/(人·天),居民用水高峰用水变化率为 2.3,每户人数按4 人计算,则:日高峰最大小时用水量:Q=用户数*每户3人*人均定额用水量日/12*2=270*3*0.25/12*2.3=38.81m³考虑到管网损失和弯头阻力,;流量取Q=42 m³/h (B)扬程计算:H扬程=H1楼高+H2管损+H3安全裕量+H4水损-H5市政压力H=H1+H2+H3+H4-H0=60M考虑到管路损失和阻力,;扬程取H=74 m(C)根据GB-50015-2003规定,选三台水泵组合二用一备运行。
无负压变频供水设备为;HYWG(I)GC28/3-0.44不锈钢水泵: 65DCL32-50 流量22 m³/h 扬程74 米,功率7.5 KW 3台隔膜气压罐: SQL270-1.0 1台无负压稳流罐: WLG1600*3000-0.66 1台无负压智能控制柜:HYK-S11-3BV-WG 1台附件:附件:管路、阀门、底座等附件 1套2:(A)11~17层共约有315户,根据国家最新住宅日用水量标准GB50015-2003标准定额用水250L/(人·天),居民用水高峰用水变化率为 2.3,每户人数按4 人计算,则:日高峰最大小时用水量:Q=用户数*每户3人*人均定额用水量日/12*2.3=315*3*0.25/12*2.3=45.28m³考虑到管网损失和弯头阻力,;流量取Q=50 m³/h (B)扬程计算:H扬程=H1楼高+H2管损+H3安全裕量+H4水损-H5市政压力H=H1+H2+H3+H4-H0=90M考虑到管路损失和阻力,;扬程取H=106 m(C)根据GB-50015-2003规定,选三台水泵组合二用一备运行。
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常见故障及解决办法
1、自动时水泵不起动或连续加泵运行,主要以下几个原因:压力设定不当(过低或过高);远传压力表或电柜面板上的压力设定旋钮损坏;电柜内智能模块或PLC失常或开关电源无输出;其它(如管道阻塞或爆裂)。
2、供水压力上不去,可能是:开机前未能使水泵充分排气(十分重要);水池(箱)水位过低,水泵抽空无法吸水;压力设定过低;水泵反转或工频与变频运行时转向不一致(请确认);其它(如管道阻塞或爆裂)。
3、压力不能稳定,波动大,可能是:变频器故障,PLC或智能模块失常;用水变化频繁;设备选型不当,其它(如管道阻塞或爆裂)。
选型指南(详细选型资料见综合样本或咨询技术部)
1、确定计算流量Q
K—变化系数(宜采用1.5~2.5) t—用水时间(一般采用12小时/日)
q—用水量标准(华南地区宜采用300升/人·日,高级住宅采用400 升/人·日)
m—用水人数(一般一户按四人计算)
2、确定水泵额定扬程
3、建议采用带气压罐的成套变频设备,带气压罐的成套变频设备在保证恒压供水方面性能要比不带气压罐 的优越,若考虑成本的输出或是楼宇楼层供水恒压方面无需过于苛求,可选用不带气压罐的成套变频设 备。
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变频恒压供水设备使用说明书恒压变频给水装置一、产品概述使用XXX说XXX书变频恒压给水设备利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。
在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显著。
变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。
二、适用的水质范围适用于生活饮用水、中水,水温C—90C、PH值6.5-8.5.三、使用范围本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合;1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统;2、各种自来水厂、给水加压泵站;3、以上旧有系统的节能、降耗改造。
四、主要性能和特点1、主动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种掌握方式,多种启停方式,压力不乱精度≤±1%;2、节能效果显著;3、掌握柜掌握对多台泵均实现变频软启动,无打击电流,机械打击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的不乱性和减小对电网的打击;4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的事情量进一步延长水泵寿命;5、系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台隶属小泵的供水掌握系统。
五、技术参数本系列变频给水装置参数如下:1、电源:3相5线。
380V(±10%),50Hz(±5%);2、供水流量范围:—3900m3/h;3、压力调节范围:—2.8MPa;4、适用电机容量:0.15—315kw5、加减速时间:—6500秒;6、变频器效率:85%—95%7、产品标准:Q/0112GT001-2005六、设备工作原理简述以多台水泵并联供水为例,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给变频器内置控制器,通过控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达到恒压变量供水。
变频恒压供水设备选型手册第一章:引言本手册旨在帮助用户选择合适的变频恒压供水设备,以满足不同需求的水压要求。
变频恒压供水设备是一种能够根据实际用水情况自动调节水泵转速的设备,以保持恒定的水压输出。
选择合适的设备对于保证正常供水、提高水泵效率、节约能源等方面都具有重要意义。
第二章:变频恒压供水设备的基本原理本章将介绍变频恒压供水设备的基本工作原理,包括变频控制、恒压控制、水泵的工作原理等内容,以便用户对设备的基本工作原理有一定的了解。
第三章:需求分析本章将提供用户在选择变频恒压供水设备时需要考虑的因素,包括供水需求、用水点数量和位置、水压要求等方面的因素,以帮助用户确定自己的需求。
第四章:设备选型本章将介绍不同类型的变频恒压供水设备的特点,包括单泵恒压供水设备、多泵恒压供水设备、集成恒压供水设备等,以帮助用户根据自己的需求选择合适的设备。
第五章:安装与维护本章将介绍变频恒压供水设备的安装与维护要点,包括设备的安装位置、接线方法、设备的日常维护等内容,以确保设备正常运行。
第六章:案例分析本章将提供一些典型的案例分析,包括各种实际需求下选择的变频恒压供水设备,以供用户参考。
第七章:常见问题及解决方案本章将列举一些常见的故障问题,并提供相应的解决方案,以便用户在使用过程中能够快速解决一些常见的故障。
结语本手册是为了帮助用户选择合适的变频恒压供水设备而编写,希望能够为用户提供一些有用的信息,以便用户能够选择到合适的设备,满足自己的供水需求。
对于变频恒压供水设备的需求分析在选择变频恒压供水设备之前,用户需要对自己的实际用水情况进行充分的分析。
首先,用户需要知道自己的供水需求,包括每天的用水量、峰值用水量、用水时间等。
这些数据将有助于确定所需的水泵的流量和扬程。
另外,用户还需要考虑用水点的数量和位置,不同的用水点可能需要不同的水压,因此需要根据用水点的实际情况确定供水系统的布局。
此外,用户还需要考虑水质情况,如果水质较差,可能需要选择耐腐蚀的水泵及相关管道配件。
变频供水机械选择型号说明变频供水机械首要由变频调整柜、压头传感器、泵等构成。
变频调整柜由断路器、变频器、触碰器、中间继电器、PLC等构成。
供水系统【1】蓄池子容量应超过每H极限供水量。
【2】泵泵扬程应超过现实供水高度。
【3】泵泵流量总与应超过现实极限供水量。
【4】变频调整柜选择型号:客户可依据供水量与供水高度确定泵型号及台数,然后对调整柜进行选择型号。
变频器依据工艺需求,提倡配用ABB ACS600系列变频器。
ACS 600系列变频器是ABB 单位使用直接转矩调整【DTC】技术,结合诸多先进的制造生产工艺推出的高性能变频器。
首要技术数据:调整联接: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】。
连续负载效率:150% In,每10分钟可以1分钟串行通讯效率:标准的RS485接口可使变频器简便地与核算机联接。
保护特性:过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、温度过高保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电动机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯障碍保护、AI信号遗失保护等。
外型构造紧凑,装配简便。
产品通过多种电汽安全规范认证,适合GE、UL及质量认证体系ISO9001与ISO4001等。
ACS600变频器内部PID、PFC、预磁通等八种使用宏,只需挑选需要的使用宏,相应的所有参数都自动设置,输入输出端子也将自动配置。
PLC提倡使用西门子S7-200型。
SIMATIC S7-200 可编程序调整器是模块化中小型PLC 系统,能满足中等性能需求的使用;大范畴的各种能力模块可以非常好的满足与适应自动调整任务,各种单独的模块之泛组合以用于扩展。
多种的性能递增的CPU与丰富的且带有许多简便能力的I/O扩展模块,应用户可以完全依据现实使用挑选适合的模块。
当任务规模扩大,可随时应用附加模块对PLC进行扩展。
柴油机泵的概述与操控需求。
变频水泵(变频离心泵、变频增压泵)选型数据手册概念及用途变频水泵(又名变频离心泵、变频增压泵)表示用单相/三相交流变频器驱动并实时调节水泵转速以实现恒压供水一类水泵设备的统称。
一般习惯性的称只有一台水泵的变频水泵机组为变频水泵;两台或两台以上水泵的变频水泵机组为变频供水设备。
变频水泵是新一代全自动增压泵的典型代表产品,其具备全自动运行、恒压、清洁卫生、低噪音低震动、节能环保、使用寿命长、保护功能齐全、操作和维护简便等系列优点,被广泛用于各种城镇大中小规模建筑大厦、工农业生产制造、农业/园林灌溉等需要二次供水增压并且需要恒压自动给水的场合。
以下分别介绍几种常规的卧式和立式变频水泵的特点及性能范围:变频水泵分类1、根据材质不同分为铸铁变频水泵和不锈钢变频水泵;2、根据泵结构不同分为立式变频水泵和卧式变频水泵;3、根据变频器的输入电源不同分为单相变频水泵和三相变频水泵;4、根据水泵台数不同分为单控式变频水泵和变频供水设备(行业一般习惯性的称只有一台水泵的变频水泵机组为变频水泵;两台或两台以上水泵的变频水泵机组为变频供水设备)。
如图1,分别为卧式变频水泵、立式变频水泵和变频供水设备机组实拍图技术指标水泵台数通常1-5台不等必备功能全自动、恒压、压力可调流量范围1-500m³/h扬程范围10-250m压力范围0.1-2.5Mpa功率范围0.37-45Kw进出口径DN25-DN300主体材质铸铁或SUS304不锈钢介质温度0-100℃推荐产品一:JWS-BL卧式全自动恒压变频水泵(单控式)整体介绍JWS-BL卧式全自动变频水泵是新一代卧式结构的小型恒压供水系统,主要由卧式多级不锈钢离心泵、单相/三相交流变频器、传感器、阀门和稳压罐组成。
具有全自动、恒压调速、压力可自由设定、304不锈钢清洁卫生、低震动低噪音、工作效率高、节能环保、操作简便、维护维修方便等系列优点。
功能特点全自动。
变频水泵全自动运行启停是必须具备的基本功能之一,并且是基于差量补偿的运行模式。
版本号:16.3
全自动恒压变频水泵、变频增压泵选型手册
工业给水、建筑自来水领域
精建于心经典在行
内容说明
手册内产品均为交流变频调速,全自动、恒压、全不锈钢、节能、低噪音;
手册内产品只适用于液体增压,尤其适合工业、农业、水处理、建筑自来水;
手册内产品有立式/卧式,单控/双控,小流量低扬程,大流量高扬程等;
基于篇幅限制,产品只概括了功能特点、性能范围、结构说明、用途等;
关于产品详细介绍(参数表、安装尺寸)请查阅数据手册;
我们知道,用户的真正需求
选择即是托付,您的托付,浩雄全力以赴!
商用/民用物业 我们无暇了解变频水泵的工作原理和复杂的设置,我们需要无需专业知识就能操控的产品,这能大大减少我们后期设备的各种维护费用。
设备工程师 变频水泵的稳定性是我们考虑的首要因素,其次是生产工艺优良与外观是否协调。
同时也希望操作足够简单,这也能降低设备故障。
安装工人
安装方便与结构是否合理是我们考
虑最多的问题,这可以让我们工作变
得简单高效。
同时,后期维护中的拆
卸和更换零部件也会节省不少人力和世间。
变频器选型手册
变频器选型手册是一个详细的指南,用于指导用户如何选择最适合其特定应用需求的变频器。
手册通常包括以下内容:
1. 变频器基础知识:介绍变频器的原理、种类、常见应用和性能指标等,帮助用户了解变频器的选择依据。
2. 选型流程:详细介绍变频器的选型流程,包括需求分析、参数确定、品牌与型号选择、测试与验证等步骤,为用户提供清晰的操作指南。
3. 参数匹配:根据不同应用场景,提供相应的参数匹配指导,包括电机参数、输入电源参数、负载参数等,帮助用户正确匹配变频器与被控电机的参数。
4. 变频器品牌与型号推荐:根据不同的应用领域和性能要求,推荐市场上优秀的变频器品牌和型号,为用户提供可靠的参考信息。
5. 案例分析:通过实际案例的介绍和分析,帮助用户更好地理解变频器的选型过程和方法,并为用户提供实际应用的参考和借鉴。
6. 常见问题解答:针对用户在选型过程中可能遇到的问题,提供详细的解答和建议,帮助用户顺利完成选型工作。
7. 附录与索引:提供相关的附录和索引,以便用户快速查找所需信息和相关资源。
总之,变频器选型手册是一个综合性的指南,旨在帮助用户快速、准确地选择适合其需求的变频器,提高设备性能和运行效率。
如需了解更多内容,建议咨询专业技术人员或查阅相关技术文档。
变频水泵控制柜的选型说明
变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后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的进行变频泵切换。
为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
变频水泵控制柜工作原理如下:
各类直接从市政管网进水的水池(箱)。
如:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四
台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PID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的用于逻辑切换。
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。
特点
根据水池(箱)内水位的高低自动控制电磁阀(或电动阀)的启闭,以控制水箱(池)的进水并使水池(箱)自动保持一定水量供用户使用。
选型说明
变频水泵控制柜主要由变频控制箱,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的等组成。
1、变频水泵控制柜系统选用原则
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。
变频水泵控制柜选型: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。
方案选取:选择下述方案:结合系统地使用场所,根据系统地设计任务要求,变频器+PLC+人机界面+压力传感器.这种控制方式灵活方便,具有良好地通信接口,可以方便地与其他地系统进行数据交换:通用性强,由于PLC产品地系列化和模块化,用户可灵活组成各种规模和要求不同控制系统.在硬件设计上,只需确定PLC地硬件配置和外部接线,当控制要求发生改变时,可以方便地通过PC机来改变存贮器中地控制程序,所以现场调试方便.同时由于PLC地抗干扰能力强、可靠性高,因此系统地可靠性大大提高.因此该系统能适.并且与供水机组地容量大小无关用于各类不同要求地恒压供水场合,一、变频恒压供水地目地对供水系统进行地控制,归根结底,是为了满足用户对流量地需求.所以,流量是供水系统地基本控制对象.而流量地大小又取决于扬程,但扬程难以进行具体地测量和控制.考虑到在动态情况下,管道中水压地大小与供水能力(由供水流量QG表示)和用水需求(由用水流表示)之间地平衡情况有关:QU量);P↑QU,则压力上升(如供水能力QG >用水需求);P↓QU,则压力下降(QG <用水需求如供水能力);则压力不变(P = const=用水需求QU,如供水能力QG可见,压力就成为了用来作为控制流量大小地参变量.就是说,保持供水系统中某处压力地恒定,也就保证了该处地供水能力和用水流量处于平衡状态,恰到好处地满足了用户所需地.,这就是恒压供水所要达到地目地用水流量二、供水系统分析水泵特性分析离心泵特性曲线地公式为1.)1P=K1QH (转速与泵机流量、扬程之间地关系如下:)2Q=K2n ()3H=K3n2 ()得32)、式(由式(1)、式()4P=K4n3 ()(5P/Q=K5n2 式中,K1、K2、K3、K4、K5为常数;P为泵机轴功率;Q为泵机流量;H为泵机扬程;n为泵机转速.式(4)说明泵机轴功率与转速地立方成正比,若设法降低转速,就可以减小泵机轴功率.式(5)说明单位时间内,排放每立方M水能耗与转速立方成正比,这说明在.,功耗就越小,达到实际供水流量前提下转速越小电动机特性分析2.)可以得出水泵如下关系:3)、公式(2)、公式(1从公式(.)(6Q1/Q2=n1/n2)(7(n1/n2)2H1/H2=)(8P1/P2=(n1/n2)3式中,Q1、H1、n1分别为转速为n1时地流量、扬程、功率;Q2、H2、n2分别为转速为n2时地流量、扬程、功率.由此看出,水泵地流量、扬程、功率均与转速成正比,改变水泵而带动水泵地交流异步电动机转速为转速即可达到改变水泵工作参数地目地.)(9s)/p n=60f(1-.为转差率p为磁极对数;s式中,f为电源频率;由式(9)可以看出,通过改变电源频率f、改变磁极对数p或转差率s可以实现交流电动机地调速.当前变频电源频率多根据供水系统压力数值地大小变化,通过感应传感器把压力数据送到变频器,形成一个闭环控制回路,实现调节电源频率功能,即动态地改变电动机转速,从而达到调节水泵转速,调节流量地目地.一般情况下,供水系统水压力设定为恒值,该值即为管网压力系统中最大值,为维持这一恒压,水泵通过变频电源频率变化改变转速来保持这一压力.供水系统中用户使用流量越大,其系统中压力下降越大,电源频率则要求越高,导致水泵转.出水流量则越小反之,速越大,其出水流量也越大,三、变频恒压供水系统地构成与工作过程1.变频恒压供水系统框图如下:变频器有两个控制信号:由图可知,(1)目标信号XT.即给定端VRF上得到地信号,该信号是一个与压力地控制目标相对.上给定到通过PLCVRF应地值,通常用百分数表示.目标信号由键盘直接给定,(2)反馈信号XF.是压力变送器SP反馈回来地信号,该信号是一个反映实际压力地信.号2.系统地工作过程现在地变频器一般都具有PID调节功能,其内部框图如图中虚线框所示.XT和XF两者是相减地,其合成信号XD=(XT-XF)经过PID调节处理后得到频率给定信号,决定变频器?X.地输出频率当用水流量减小时,供水能力QG大于用水流量QU,则压力上升,XF↑则合成信号(XT-XF)↓则变频器输入频率fx↓则电动机转速nX↓则供水能力QG↓直至压力大小回复到目标值、供水能力与用水流量重又平衡(QG=QU)时为止;反之,当用水流量增加,使QG<QU.QG=GU,又达到新地平衡则则则则)则(则时,XF↓XT-XF↑?X↑nX↑QG↑3.变频与工频切换过程地详细分析.在多泵供水系统中,常常采用有一台变频器控制多台水泵地方案.通常称为“一拖X”,本系统为一台变频器控制三台水泵,而且只对其中一台泵进行变频调速,其余泵则恒速运行,这.,也是很常见地方式,但能够提供全流量范围地调节,投资最省种方法会降低一些效率只对一台泵调速地多泵恒压供水系统,有两种不同地实现方式,即将调速泵和恒速泵固定设置地定—变两泵恒压供水方案,以及各泵轮换调速地循环软启动恒压供水方案,两者特点不尽相同,本设计采用后者,其有一下几个优点:一个是循环运行方式有利于各水泵地机械磨损均匀,使用寿命彼此相当;另一个是利用了变频器实现了水泵地软起动,在水泵功率较大时对降低电网冲击有利;再一个是其节约成本,投资少.但循环软启动方式地主要缺点是切换控制复杂,切换顺序不能出错,否则变频器很可能会受到损坏.因此,必须严格要求其切换地动作顺.序切换地动作顺序依次为:变频器自由停车——延时断开1KM2,使电动机脱离变频器——经适当延时后合上1KM3,将电动机接至工频电源——接通二号泵变频回路接触器.延时接通变频器运行指令2KM2——这里,第一个延时地目地是躲过电动机剩磁时间,以保证接触器断开时已经没有负载电流,大约需要0.3至0.6s;由于在变频器地输出端是不允许与电源相接地,因此,接触器KM2和KM3绝对不允许同时接通,相互间必须有非常可靠地互锁.所以KM2断开到KM3闭合之间地延迟时间是必须地,通常称为“切换时间”(此时间非常重要,将在下文阐述);第三个延时地目地是保证二号泵已经可靠连接在变频回路上在启动变频器,这个延时不是必须地,但对延长接触器使用寿命有好处,大约需要0.2至0.4s.当KM3闭合,电动机接至工频电源时,应避免.,干扰电网产生过大地冲击电流切换时刻对电流地影响:显而易见,如果在KM3闭合地瞬间,电源电压恰好与定子绕组地电动势相同,则切换时将没有电流冲击;反之,如果在KM3闭合地瞬间,电源电压恰好与定子绕组地电动势反相,则切换时必将形成很大地冲击电流.因此,只有在定子电动势与电源电压同相地瞬间,才是切换地最佳时刻.所以,切换控制地关键是如何“捕捉”到定子电动势与电源电压地同相点.这里用来.”同相点地方法称为差频同相“捕捉差频同相地基本出发点是:当变频器地输出频率与电源频率存在差异时,两者地同相点之间将不断地作相对移动.这个特点,十分有利于“捕捉”到同相点.因此,差频同相地方法可使.实现差频同相地装置称为自动转换监控器捕捉同相点地工作更加简单可靠.差频同相地实施:(1)设置“频段陷阱”.变频器地频率差越小,同相点之间作相对移动地虚度越慢,“捕捉”.相同点将越困难为此,自动转换监控器设置了一个频段“陷阱”(50±△?)Hz.就是说,在自动转化监控器这可以通过预置变频?.△变频器地输出频率与电源频率之间应该有一个频率差,要求切换时.?=0.4Hz.△49.6Hz,则器地上限频率来实现.例如,变频器地上限频率预置为这个要求和供水系统地工作并不矛盾.事实上,从节能地观点出发,变频供水时,工作在50Hz是并不可取地.因为,同样运行在50Hz下,变频运行比工频运行时地功耗要大一些.所以,.或稍高一些是较好地选择把变频器地上限频率预置为49.5Hz,(2)切换地工作过程.当供水系统中地变频器地运行频率达到上限频率,并且经过确认时间,确认需要切换时,供水系统将向自动转换监控器发出切换指令.自动转换监控器在得到.同相点捕捉”指令后立即开始“.KM3,切换工作即告完成后并在延时100ms,接通当捕捉到同相点时,便断开KM2,:关于切换时间100ms(1)转速方面.经计算,当KM2切断后100ms地瞬间,电动机地转速在额定转速地.80%地要求86.7%以上,满足切换转速不低于额定转速(2)相位方面.一方面100ms是电源电压地5个整周期.另一方面,经计算,定子绕组地5个整周期总时间为104.3ms.就是说电源电压与定子电动势之间,在5个周期内地时间差为4.3ms.所以,为了减小相位差,在“捕捉”到同相点之后,可适当增加一个提前量.则在切换瞬间.从而最大限度地减少电流冲击,将十分接近于同相点,(KM3闭合地瞬间)4..水泵变频与工频工作过程详细分析供水状态及其转换.供水状态是指供水时按照用水量地大小设定投入运行地水泵台数及运行状况.根据城区用水量大小可分为很小、小、中和大四种情况.启动自动变频运行方式时,首先起动4号泵工频运行供水,当用水量大,超过4号泵最大供水能力而无法维持管道内水压时,延时1分钟时间确认,若两分钟后供水能力仍然无法维持管道内水压则PLC通过变频器启动1号水泵供水,同时关闭4号泵地运行.在1号水泵供水过程中,变频器根据水压地变化通过PID调节器调整1号水泵地转速来控制流量,维持水压.若用水量继续增加,变频器输出频率达到上限频率时,仍达不到设定压力,延时1分钟确认,确认完后由PLC给出控制信号,将1号主水泵与变频器断开,转为工频恒速运行,同时变频器对2号主水泵软启动.系统工作于1号工频、2号变频地两台水泵并联运行地供水状态.若用水量继续增加,两水泵也不能满足水压要求时,延时1分钟,由PLC给出控制信号,将2号水泵与变频器断开,转为工频恒速运行,同时变频器对3号水泵软启动变频运行,若水量仍达不到设定压力,1分钟后,将3号水泵与变频器断开,转为工频运行.直到满足水压要求.整个加泵过程中,总是保证原来工作于变频运行状态地水泵转入工频恒速运行,新开泵软启动并运行在变频状态,保证只有一台水泵运行在变频状态.当用水量减少时,变频器通过PID调节器降低水泵转速来维持水压.并在用水量极少地时刻,如夜间,设置变频器睡眠功能,当母管压力高于预置值时,计时器开始计时,在计时期间内,若压力值重新低于预置值,变频器继续正常工作.若计时器到时,压力值仍高于预置值则变频器和1、2、3号泵自动停机,切换到4号泵工频运行,维持少量用水地水压.当供水压力低于.进入正常地恒压供水状态,唤醒变频器,预置地压力下限时暂停睡眠.四、变频器地选型及功能预置(一)变频器地选型与控制方式1.变频器地选型:大部分制造厂都专门生产了“风机、水泵专用型”地变频器系列.这里,根据前期调研,直.系列地变频器接选用欧姆龙3G3RV-ZV12.设定U/?控制方式与以选用V/F控制方式为宜.大部分变频器都给出两条“负补偿”地U/?.对于水泵来说,宜选.线用负补偿程度较轻地U/?(二)变频器地功能预设1.最高频率水泵属于二次方律负载,当转速超过其额定转速时,转矩将按平方规律增加.例如,当转速超过额定转速10%时,转矩将超过额定转矩21%.导致电动机严重过载.因此,变频器地工作频即其最高频率只能与额定频率相等,率是不允许超过额定频率地,?max = ?N = 50Hz2.上限频率一般来说,上线频率也以等于额定频率为宜.但有时也可预置地略低一些,原因有以下两个:(1)由于变频器内部往往具有转差补偿功能,因此,同是在50Hz地情况下,水泵在变频.从而增大了水泵和电机地负载运行时地实际转速高于工频运行地转速,(2)也有人认为:变频调速系统在50Hz下运行,还不如直接在工频下运行为好,可以.减少变频器本身地损失.是适宜地将上限频率预置为49.5Hz所以,3.下限频率在供水系统中,转速过低,会出现水泵地全扬程小于基本扬程,形成水泵“空转“现象.所以,30~35Hz.,下限频率应定为在多数情况下4.启动频率水泵在启动前,其叶轮全部在水中,启动时,存在着一定阻力,在从0Hz开始启动地一段频.,使其在启动瞬间有一点冲力.因此,应适当预置启动频率,率内实际上转不起来5.升速与降速时间一般来说,水泵不属于频繁地启动与制动负载,其升速与降速时间地长短并不涉及生产效率地问题.因此,升速与降速时间可以适当地预置得长一些.通常,决定升速与降速时间地原则降速时间只需和升速时.其最大启动电流接近或略大于电动机地额定电流,是:在启动过程中.间相等即可。