变频恒压供水系统常见故障判断以及干扰方式的处理方法
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恒压供水常见问题解析(恒温)利用西门子变频器MM4系列变频器实现恒压供水是比较常见的应用,使用过程中会出现很多问题,以下针对恒压供水问题做出总结。
一.恒压供水所需硬件设备:Micromaster 430, 440, 420带模拟量输出的远程压力表或温度传感器(0-10V, 0-20mA , 4-20mA)二.恒压供水的原理:首先要对PID功能有所了解,事实上,要实现恒压供水必须有主设定与反馈值两路输入,其中反馈值可以通过远程压力表提供。
由于理论知识的缺乏,用户往往会忽略主设定值的概念,主设定值即用户所要求达到的目标压力值,目标压力值可以随用户意愿实时改变。
在变频器运行过程中,变频器将从远程压力表反馈回来的信号实时与主设定值进行比较,然后把偏差保存到参数r2273中,PID 调节是基于偏差进行的,如果偏差为正,即反馈量小于主设定值时,变频器的频率会自动提升,以提高供水压力。
反之偏差为负,变频器的频率会自动降低。
三.远程压力表的类型从输出形式上分,远程压力表分电压、电流、电阻输出类型,如果是0-10V输出的,则可以直接使用,如果是0-20mA, 需要设置DIP 开关与参数P0756(2)的设置。
如果是电阻信号,需保证总阻值大于4.7k,否则需串联电阻保证总阻值大于 4.7k,但这样做的同时会降低反馈精度。
如果串联一定的阻值,则需要调整参数P0760.1, 使得 :P0760.1=默认值×(传感器阻值+所串联阻值)/ 传感器阻值。
另外,有些远程压力表的模拟输出随压力的增大而减小,需要通过对调P0758与P0760的值,如果需要对PID反馈信号进行反向,设置P2271=1(注意只是简单进行反向,并不能进行反向调解,手册有误)。
四.主要参数设置一般用户可以设置以下简单参数:P2200=1 使能PIDP2253=2250 选择主设定通道P2264=755.1 选择反馈通道(10,11管脚)P2280=0.5 比例增益(推荐)P2285=10 积分时间(推荐)P2240=目标值设定为目标压力(温度)占传感器量程的百分比五.F0221 故障如果反馈信号为4-20mA, 需要设定死区P0761[2]=4, 否则降低反馈信号下限P2268。
变频恒压供水系统常见故障判断以及干扰方式的处理方法【摘要】变频器是把工频电源变换成各种频率的交流电源,以实现电机变速运行的设备。
采用变频器控制的电动机系统,有着节能效果显著、可远程控制、可网络化集中等优点。
因而变频器在工业自动控制系统、电力电子系统等领域得到了广泛的应用HLS变频恒压供水系统采用变频恒压控制,PLC控制系统的运行和设备安全保护。
系统中有无水检测装置,以保护水泵防止空栽运行:具有故障切换功能、定时切换功能,以保证不间断供水和水泵均衡使用:采用模拟量压力检测设备,使出水管网压力稳定:采用变频休眠方式,大大节约了电能。
【关键词】变频器供水系统故障干扰方式处理方法故障分析与处理:在现场对变频器以及周边控制装置进行维修,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。
为此,总结了一些变频器的基本故障,以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
1.出水压力表上显示压力稳定,但变频器上显示压力波动很大甚至不能正常稳压;仪表接至变频器时,变频器上的电压/电流档未选对,重新选择。
2.上电无显示。
检测办法和判断:断开电源线检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3.开机运行无输出(电动机不启动)。
检测办法和判断:断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。
可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4.运行时“过电压”保护,变频器停止输出。
检测办法和判断:检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题线路板维修。
5.运行时“频繁过电流”保护,变频器停止输出。
可能的原因及解决办法:a.电机堵转或负载过大,水泵过载导致电机过电流。
变频恒压供水设备常见故障处理变频供水设备常见故障解决方式(一)当出现以下故障时,并非一定表面属于产品故障问题,很多时候是属于技术性故障或使用不当造成,遇到故障时请参考说明书操作。
1、首次开机显示故障,为什么?因为系统上默认为自动状态,系统参数中,设定压力为0.00Mpa,此时需要更改设定压力为实际需要的压力即可。
2、实际压力与显示压力不符,为什么?可能有以下几类原因。
a.此种情况下一般是参数设置不当引起的,首先确定参数定义及设置范围第19项参数设置是否与实际压力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改。
b.由于各个系统现场环境不同,比如压力信号线的大小以及距离远近不同,可能导致压力信号减弱,这种情况下需要进行压力校准,即参数定义及设置范围第4项参数。
c.量程选择是否和实际匹配,即参数定义及设置范围第6项参数,此项参数需要在手动模式下修改。
d.检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏。
e.检查控制系统电源是否在正常工作范围内。
3、系统压力不稳,容易震荡,为什么?可能有以下几种原因:a.压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。
从而反馈给控制器的压力值忽大忽小,造成系统的震荡。
如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的震荡,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成震荡。
b.控制器的PID参数不当。
一般情况下,每个现场情况有差异,需适当调节PID参数。
4、小泵启停过于频繁,为什么?在系统参数中,参数定义及设置范围第20、21项参数“小泵开压力、小泵关压力”范围设定过小。
在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于小泵开压力时,小泵则启动。
随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于小泵的关压力时,小泵则被系统关闭。
所以,解决问题的方法是将此项参数调节到合适的值即可。
恒压供水系统常见故障与处理方法周游发布时间:2023-07-20T01:50:16.582Z 来源:《中国科技信息》2023年7期作者:周游[导读] 恒压供水是一项被普遍采用的给水工艺,当其正常工作时,由于负载的改变,导致了输水管道的压力发生改变,从而影响了输水管道的正常工作。
在恒压供水的时候,会有一台水泵和一台变频水泵,这是为了确保整个供水系统能够顺利的工作,而这台机器出现问题的频率,将会对整个水厂造成很大的影响。
河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心河南省郑州市 450000摘要:恒压供水是一项被普遍采用的给水工艺,当其正常工作时,由于负载的改变,导致了输水管道的压力发生改变,从而影响了输水管道的正常工作。
在恒压供水的时候,会有一台水泵和一台变频水泵,这是为了确保整个供水系统能够顺利的工作,而这台机器出现问题的频率,将会对整个水厂造成很大的影响。
关键词:恒压供水;变频控制;常见故障1恒压供水系统运行原理和维护意义与常规的饮水技术比较,安装了变频器的恒压饮水系统可以24小时保持恒定的压力,从而保证了饮水系统的稳定性和安全性。
但是,每一台机器,都会出现一些问题。
恒压给水系统的失灵将对居民的生活品质产生较大的影响:(1)系统失灵将对集中厂房的工艺用水、锅炉用水、循环水系统的补水和冷却塔用水的稳定性产生较大的影响。
(2)由于系统发生了大量的失效,导致了给水装置和管道的损坏,从而影响了给水的正常运转;(3)对自来水公司产生了一些经济上的损失,对自来水公司的利润产生了影响。
用水用户对水质检验结果的不满意程度,将对整个社会和经济发展产生严重的影响。
在此基础上,对稳压给水系统进行有效的控制,减少装置的失效次数,是非常必要的。
(1)实现了节能省水,节约能源。
变频器恒压给水管的最大优点是节电,从水泵的节电角度分析,随着水流速度的减小,节电效应也随之增大。
(2)保证水源的供应。
用水量是一种大区域持续波动且不稳定的现象,对其进行应急处置能够保证用户对水量的需求保持在一个平稳的状态,从而防止用水量峰值时无法使用。
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。
变频器的常见故障分析及解决措施变频器是一种用来调节交流电机转速的电子设备,常见故障分析及解决措施能够帮助我们快速识别和解决问题,以保证设备正常运行。
下面是对变频器常见故障的分析及解决措施:1.变频器输出电压不稳定或无输出:可能原因:-输入电压不稳定,导致输出电压波动;-变频器内部电压传感器故障;-输出电路部件损坏。
解决措施:-检查输入电压,确保输入电压稳定;-检查变频器内部电压传感器的连接情况,如果有松动,及时重新连接;-检查变频器输出电路部件是否有损坏,如有需要替换。
2.变频器频率不稳定:可能原因:-变频器内部控制电路故障;-外部干扰。
解决措施:-检查变频器内部控制电路,如果有损坏,需要修复或更换;-如果是因为外部干扰导致的频率不稳定,可以采取屏蔽措施或增加滤波器来降低干扰。
3.变频器过热:可能原因:-负载过高,超出了变频器的额定容量;-散热器堵塞或风扇故障;-变频器内部故障。
解决措施:-检查负载是否超出变频器的额定容量,如果超过需要减小负载;-检查散热器是否有堵塞或风扇是否正常工作,如有需要清洁散热器或修复风扇;-如果变频器内部出现故障,需要修复或更换变频器。
4.变频器出现噪音:可能原因:-变频器安装方式不正确导致共振;-输入电源的干扰;-变频器内部电路故障。
解决措施:-检查变频器的安装方式是否正确,如发现存在共振需要进行减振处理;-检查输入电源的干扰,可以采取屏蔽措施或增加滤波器;-如果变频器内部电路故障造成噪音,需要修复电路或更换变频器。
5.变频器无法启动或启动困难:可能原因:-控制信号传输故障;-变频器内部电路故障。
解决措施:-检查控制信号传输线路,确保连接正常;-如果发现变频器内部电路故障,需要修复电路或更换变频器。
总结起来,变频器常见故障的分析及解决措施主要包括检查电压稳定性、检查传感器和输出电路部件的连接情况、修复损坏的部件、屏蔽外部干扰、清洁散热器和风扇、修复内部故障、改进安装方式和减振处理等。
变频供水设备常见故障及解决方法首先,常见的变频供水设备故障之一是水泵启动异常。
可能的原因包括电源故障、电机故障或者电缆接触不良。
解决方法是首先检查电源线路是否正常,如果电源故障,需要修复电源线路。
其次,检查电机是否损坏,如果电机故障,需要更换电机。
最后,检查电缆是否接触不良,如果电缆接触不良,需要重新插拔电缆。
其次,变频供水设备可能会出现水泵运行异常。
可能的原因包括水泵阻塞、水泵内部损坏以及变频器故障。
解决方法是首先检查水泵阻塞情况,如果发现有阻塞物,需要清理阻塞物。
其次,检查水泵是否损坏,如果水泵损坏,需要更换水泵。
最后,检查变频器是否故障,如果变频器故障,需要修复或者更换变频器。
另外,变频供水设备还可能发生水压不稳定的故障。
可能的原因包括管道堵塞、水泵叶轮损坏或者变频器设置不当。
解决方法是首先检查管道是否堵塞,如果发现管道堵塞,需要清理管道。
其次,检查水泵叶轮是否损坏,如果叶轮损坏,需要更换叶轮。
最后,检查变频器是否设置正确,如果设置不当,需要调整变频器参数。
此外,变频供水设备也可能出现噪音过大的问题。
可能的原因包括水泵松动、水泵内部故障以及管道振动。
解决方法是首先检查水泵是否松动,如果松动,需要固定水泵。
其次,检查水泵内部是否有故障,如轴承损坏等,如果有故障,需要修复或更换部件。
最后,检查管道是否有振动,如果有振动,需要通过加装吸音垫来减小噪音。
综上所述,变频供水设备在使用过程中可能遇到多种常见的故障,包括水泵启动异常、水泵运行异常、水压不稳定和噪音过大等。
针对不同的故障原因,我们可以采取相应的解决方法,如修复电源线路、更换电机或水泵、清理管道以及调整变频器参数等。
通过及时发现和解决这些故障,可以保证变频供水设备的正常运行。
精品资料变频供水系统中存在问题及解决办法........................................变频调速供水系统中常见问题及解决办法郑和刘文锋(深圳市华筑工程设计有限公司广东深圳518040)摘要:本文从理论上分析变频供水系统中常见问题产生的原因,并提出实际解决办法。
引入可调减压流量阀,解决超压出流带来的给水流量分配不平衡现象,使供水系统真正节水、节能。
关键词:间隙性使用、自动排气阀、水击、止回阀、超压出流、可调减压流量阀、电机转速、断流、流量匹配、泄压阀变频调速给水设备是由可编程控制器、变频器和合理的控制线路及水泵机组构成一个闭环控制系统,使供水管网保持恒定压力。
该设备具有高效节能的优点,解决了传统的高位水池供水顶层用户水压不足及二次储水污染的缺点;广泛运用于工业与民用建筑供水系统中,其供水范围也由一幢建筑到多幢建筑甚至扩大到数十幢建筑物。
通过工程回访并与多家物业管理公司员工座谈,发现许多住宅小区变频调速给水系统都不同程度出现一些问题,经过分析发现,既有设计原因造成的,也有设备厂家、运行管理的原因造成的。
归纳整理主要有以下五个问题:1.顶层用户管道中常出现气、水混流问题,燃气热水器无法正常使用。
2.部分水表出现空转问题,用户实际用水无法准确计量。
3.用水高峰时,末端用户反映短时间出现水压不足问题。
4.用水低谷时,主、副泵频繁切换,出现短时断流问题。
5.变频器出现故障,维修时间系统无法供水。
6.变频给水设备用于热水系统出现忽冷、忽热造成烫伤事故。
本文通过分析变频供水系统常见问题产生的原因,并提出实际解决办法。
1.变频调速供水系统工作主要是通过改变电机的转速、加减泵的台数使供水系统达到压力恒定。
其压力波动±0.01Mpa。
并具有小流量时靠稳压泵和气压罐维持供水的功能。
供水系统加减泵的台数、停电切换、检测维修时管道中会出现积气问题,因此变频供水系统可定义为间歇性使用的供水管网。
变频恒压供水系统常见故障判断以及干扰方式的处理方法
【摘要】变频器是把工频电源变换成各种频率的交流电源,以实现电机变速运行的设备。
采用变频器控制的电动机系统,有着节能效果显著、可远程控制、可网络化集中等优点。
因而变频器在工业自动控制系统、电力电子系统等领域得到了广泛的应用HLS变频恒压供水系统采用变频恒压控制,PLC控制系统的运行和设备安全保护。
系统中有无水检测装置,以保护水泵防止空栽运行:具有故障切换功能、定时切换功能,以保证不间断供水和水泵均衡使用:采用模拟量压力检测设备,使出水管网压力稳定:采用变频休眠方式,大大节约了电能。
【关键词】变频器供水系统故障干扰方式处理方法
故障分析与处理:
在现场对变频器以及周边控制装置进行维修,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。
为此,总结了一些变频器的基本故障,以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
1.出水压力表上显示压力稳定,但变频器上显示压力波动很大甚至不能正常稳压;仪表接至变频器时,变频器上的电压/电流档未选对,重新选择。
2.上电无显示。
检测办法和判断:断开电源线检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3.开机运行无输出(电动机不启动)。
检测办法和判断:断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。
可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4.运行时“过电压”保护,变频器停止输出。
检测办法和判断:检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题线路板维修。
5.运行时“频繁过电流”保护,变频器停止输出。
可能的原因及解决办法:a.电机堵转或负载过大,水泵过载导致电机过电流。
可以检查负载情况关小出水阀门或适当调整变频器参数。
b.运转不灵活,水泵有磨擦卡滞现象:检查轴,轴承和叶轮,清除泵内异物。
C.线路或接触点不良导致不完全缺相:紧固各接线端子,检查接触器等元件。
d.变频器的输出回路有短路现象:排除短路故障。
e.电源电压过低导致电流增大:解决电源问题。
6.运行时“过热”保护,变频器停止输出。
检测办法和判断:视各品牌型号
的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
7.运行时“接地”保护,变频器停止输出。
检测办法和判断:参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常PLC维修。
8.制动问题(过电压保护)。
检测办法和判断:如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。
如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
9.变频器内部发出腐臭般的异味。
检测办法和判断:切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。
变频器干扰方式及处理方法:变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。
因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。
A. 传播方式:(1)辐射干扰(2)传导干扰
B. 抗干扰措施
对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。
对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
(2)不要采用不同金属的导线相互连接。
(3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
(4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
(5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。
绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。
(7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。
变频器所出现的故障很多,并且变频器的原理复杂,有很多故障是意想不到的问题,需要我们认真分析归纳总结,把握障碍的本质原因,快速准确地处理故障,从而保障变频器在工作中顺利运转。