A变频器的恒压供水

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变频器恒压供水标准调试步骤

变频器恒压供水标准调试步骤

变频器恒压供水标准调试步骤
1、确定变频器恒压供水系统的工作条件和要求,包括所需的水压、流量和运行时间等参数。

2、检查变频器、水泵和阀门等设备的安装和接线情况,确保其符合标准要求并没有故障。

3、针对变频器的参数设定,包括输入电压、输出频率、过载保护等,进行合理的调整,确保其工作稳定和安全。

4、根据实际情况,设置变频器的PID控制参数,包括比例系数、积分时间和微分时间等,以实现恒压供水系统的精确控制。

5、对水泵的运行特性进行测试和调整,根据需要调整水泵的启动和停止频率,以实现恒压供水系统的平稳运行。

6、在启动变频器前,先确保水泵和管路系统处于正常状态,确保没有漏水和杂物堵塞等问题。

7、启动变频器,观察系统的运行状态,包括水泵的转速、水压和流量等参数,确保其符合设计要求。

8、在设定的负载条件下,进行稳态和瞬态的调试,观察系统的响应和稳定性,确保其符合恒压供水系统的要求。

9、对系统进行长时间的运行测试,观察其在不同负载条件下的工作性能,确保其稳定性和可靠性。

10、对调试完成的变频器恒压供水系统进行总结和记录,包括参数设定、运行情况和问题解决等,以便今后的运维和维护工作。

变频恒压供水设备原理

变频恒压供水设备原理

变频恒压供水设备原理变频恒压供水设备是一种用于建筑物供水系统的高效设备。

它通过采用变频调速和智能控制技术,实现对供水系统的精确控制,以保持恒定的水压。

本文将介绍变频恒压供水设备的工作原理和优势。

一、工作原理变频恒压供水设备主要由水泵、变频器和控制器组成。

当供水系统的水压低于设定值时,变频器会自动调节水泵的转速,增加供水量,提高水压;当水压高于设定值时,变频器减小水泵的转速,降低供水量,保持水压恒定。

变频恒压供水设备的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 传感器检测水压:供水系统中的传感器实时监测水压情况,并将信号传输给控制器。

2. 控制器判断水压状态:控制器接收传感器的信号后,对水压进行判断。

如果水压低于设定值,则需要启动水泵提高供水量;如果水压高于设定值,则需要减小供水量。

3. 变频器调节水泵转速:控制器将判断结果传输给变频器,变频器根据控制信号调整水泵的转速,以实现恒定的水压输出。

4. 水泵供水:根据变频器调节的转速,水泵开始供水,并以合适的速率将水送至供水系统。

5. 不断监测水压:供水过程中,传感器持续监测水压情况,并将实时信号传输给控制器。

二、优势与传统供水设备相比,变频恒压供水设备具有以下优势:1. 节能高效:变频器通过调节水泵转速,精确控制供水量,避免了传统供水设备频繁启停造成的能量浪费。

2. 恒定水压:变频恒压供水设备可以根据实际需求精确调整水泵转速,保持供水系统的恒定水压,提供稳定可靠的供水效果。

3. 减少噪音:由于变频恒压供水设备启停次数减少,水泵工作更加平稳,从而减少了噪音污染,提升了使用者的舒适感。

4. 延长设备寿命:由于减少了水泵频繁启停的次数,变频恒压供水设备可以降低水泵的磨损程度,延长设备的寿命,减少维修和更换成本。

5. 智能化管理:变频恒压供水设备配备了智能控制器,可以实现远程监控和自动报警功能,方便管理人员对供水系统进行实时监测和维护。

三、适用范围变频恒压供水设备广泛应用于多种场景,包括住宅小区、商业大厦、工业园区等。

变频恒压供水系统

变频恒压供水系统

变频恒压供水系统变频恒压供水系统是一种先进的供水设备,通过变频控制技术来实现水压的恒定调节。

本文将详细介绍变频恒压供水系统的工作原理、优点、应用领域以及未来发展趋势。

一、工作原理变频恒压供水系统主要由水泵、变频器、压力传感器和控制器等组成。

其工作原理是通过压力传感器监测水压大小,并将实时的水压信号传送给控制器。

控制器根据设定的水压值与实际水压之间的偏差,控制变频器调整水泵的运行频率,从而实现恒定的水压供应。

二、优点1.高效节能:采用变频器驱动水泵,可以根据实际需求调节水泵的运行频率,提高能效,降低能耗。

2.稳定可靠:通过实时监测和调节水泵的运行频率,可以保持水压的恒定,在供水过程中避免压力波动。

3.操作简便:系统具有用户友好的界面和操作面板,可以方便地设置水压值、监测运行状态及故障信息。

4.维护方便:系统具有自动保护功能,能够实时监测水泵的工作状态,提醒用户及时进行维护和保养。

5.灵活多样:系统可以根据不同的供水需求进行定制,可用于家庭、工业、农业等不同场景。

三、应用领域1.民用供水:变频恒压供水系统可以用于家庭、公寓、写字楼等民用场所,保证水压稳定,提供良好的供水条件。

2.商业供水:商场、酒店、餐厅等商业场所对供水的要求较高,变频恒压供水系统可以确保供水的稳定性和连续性。

3.工业供水:工业生产中,往往需要大量的水源供给,变频恒压供水系统可以满足不同工艺流程对水压的要求。

4.农业灌溉:农田灌溉需要保证稳定的水压,变频恒压供水系统可以实现对农田的定时供水,提高农作物的产量。

四、发展趋势随着科技的不断进步,变频恒压供水系统正朝着智能化、高效节能的方向发展。

未来,我们可以期待以下几个趋势:1.智能控制:利用物联网技术,实现对供水系统的远程监控和控制,提高运行效率和便利性。

2.节能环保:采用更加高效的电机和控制器,进一步降低能耗,减少对环境的影响。

3.多元化应用:推出更多适用于不同场景的变频恒压供水系统,满足不同用户的需求。

变频器恒压供水参数设置教程

变频器恒压供水参数设置教程

变频器恒压供水参数设置教程1. 引言变频器是一种用于控制电机转速的设备,在水泵系统中被广泛应用于恒压供水控制。

通过合理设置变频器的参数,可以实现稳定的水压控制,提高系统的效率和节能性。

本教程将介绍变频器恒压供水参数设置的步骤和注意事项。

2. 变频器参数设置步骤2.1 系统参数设置首先,我们需要设置一些基本的系统参数,包括电源频率、电机功率和变频器型号。

这些参数将影响后续的参数设置。

2.2 水泵参数设置在这一步中,我们需要根据水泵的额定流量和扬程等参数,以及系统的实际需求,设置变频器的水泵参数。

具体的步骤如下:•输入水泵额定流量和扬程,设置变频器的额定输出电流和频率;•设置最大输出频率和最大输出电流,以保证变频器在运行时不会超出额定范围;•根据实际需求,设置不同的工作模式,如常规模式、节能模式等。

2.3 PID参数调整PID为比例、积分、微分的缩写,是一种常用的控制算法。

在恒压供水控制中,我们可以通过调整PID参数来实现更精确的控制。

具体的步骤如下:•首先,将PID控制器设为手动模式,并将比例系数、积分时间和微分时间设置为一个初始值;•运行系统,观察实际水压与设定水压之间的偏差;•根据偏差的大小,逐步调整PID参数,使得实际水压与设定水压更接近;•反复进行以上步骤,直到达到满意的控制效果。

2.4 其他参数设置除了上述的系统参数、水泵参数和PID参数,还有一些其他的参数也需要设置,如过载保护参数、故障报警参数等。

根据实际需求,逐个设置这些参数,以确保系统的安全和可靠运行。

3. 注意事项在进行变频器参数设置时,需要注意以下几点:1.确保变频器的电源供应稳定,并且符合要求的频率和电压;2.在设置水泵参数时,务必参考水泵的技术手册,以确保参数的准确性;3.在进行PID参数调整时,需要逐步调整,避免一次性调整过大,引起系统不稳定;4.在设置其他参数时,要根据系统的实际需求进行合理设置,避免出现故障或不必要的报警。

A变频器的恒压供水PID控制详细讲解

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。

变频器恒压供水

变频器恒压供水

变频器恒压供水变频器恒压供水概述变频器恒压供水就是采用变频器来进行恒压供水的一种设备。

变频器恒压供水是一种新型的节能供水设备。

变频器恒压供水系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。

变频器恒压供水以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。

这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。

变频恒压供水最简单的方式一台变频器,一个电接点压力表。

变频器设置端子控制,电接点压力表的下静触点和动触点接在变频器的启动端子点上就可以了,水压低于设定,触点接通,变频器按设定斜坡升频,水泵转速上升;当水压达到设定点时,触点断开,变频器按设定斜坡降频。

斜坡设定的合适,变频器就会在设定的水压值附近控制水泵调速,水压波动不大。

变频器恒压供水的组成变频器恒压供水主要由水泵机组、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。

变频器abb无负压变频给水设备变频器abb无负压变频给水设备是是在HLS变频恒压供水设备基础上开发而来的新型供水设备。

1、节约总投资70%不用建水池或设水箱。

与自来水管道直接连接加压供水。

可充分利用自来水原有的压力。

缩小水泵型号(原来水泵需用60M扬程。

变频器恒压供水的参数

变频器恒压供水的参数

变频器恒压供水参数解析
哎呀,说起这个变频器恒压供水嘛,咱们得先从它咋个工作嘞讲起。

你想啊,现在高楼大厦多得很,每家每户用水都要稳当,不能一哈子水大得吓人,一哈子又没得水,对吧?
变频器呢,就是专门来帮这个忙的。

它通过调整电机转速,让水泵抽水的劲儿刚刚好,保持水管里头的水压稳稳当当的。

那参数解析是咋回事呢?简单来说,就是给变频器设几个规矩,让它晓得咋个干活。

首先,有个“目标压力值”,这就像你定个目标,说“我要把水压维持到这么大”。

变频器就根据这个值,自动调节水泵转速。

要是水压低了,它就加速;高了,就减速。

还有“PID调节参数”,这是啥子呢?就是三个字母,代表比例(P)、积分(I)、微分(D),它们组合起来,让变频器调节得更精准,反应更快,就像是给变频器装了双聪明的眼睛和灵活的手。

再来说说“启动频率”和“最高频率”,这就好比你让一个人慢慢开始跑步,然后看他能跑多块。

变频器也是,有个最低转速开始工作,也有个上限,不能让水泵转得太猛,不然机器受不了。

最后,别忘了“保护参数”,比如过载保护、欠压保护,这些都是给变频器穿上的“防弹衣”,万一有啥子不对劲,它就能自动停机,保护设备和管道不受损。

总的来说,变频器恒压供水这套系统,参数设置得当了,就能让咱们用水既方便又省心,生活品质都提高了不少嘞!。

变频恒压供水简介

变频恒压供水简介

1 前言
工程公司培训
水塔
1 前言
工程公司培训
高位水箱
1 前言
工程公司培训
(2) 水池-水泵(恒压变频)-管网系统-用水点 此方式也是集中供水。对于多幢住宅的建筑 小区,目前较多采用此种供水方案。一般设计有 地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋 顶水箱。最不利的用水点是顶层住宅。主水泵一 般有3--4台, 3用一备自动切换,辅助泵为一小流 量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到辅助泵, 以维持系统压力基本不变。
下图是施耐德ATV61 变频器的PID 系统工作 原理: 工程公司培训
2 变频恒压供水介绍
工程公司培训
以上介绍可见,变频器作为恒压供水系 统中的核心驱动元件,有着十分重要的作 用,所以在选择变频器的时候,质量和性 能就成为选择变频器非常重要的条件,目 前市场上供水行业应用的主流变频器为欧 美产品,施耐德电气在工业领域有着悠久 的历史, 新研发的ATV61 是风机水泵应用 的最高端产品。
1 前言
工程公司培训
变频器恒压 供水系统
1 前言 1.2 经济和社会效益比较
工程公司培训
第一种方式采用传统的水塔、高位 水箱,楼底水泵将蓄水池的用水打到楼 顶水箱,楼顶水箱中的水在利用自身的 重力压到用水管道。这是一个很简单的 供水模式,它最主要的问题就在于水泵 工作时间的控制上面了,刚开始时,专 门安排专职人员开关水泵,没水了开泵, 水满出来了就关泵。这样做不仅麻烦, 还浪费了人力,而且高位水塔的清洗也 成问题。
2 变频恒压供水介绍
工程公司培训
该供水系统变频器的作用是为电机提 供可变频率的电源,实现电机的无级调速, 从而使管网水压连续变化。传感器的任务 是检测管网水压。压力设定单元为系统提 供满足用户需要的水压期望值。

变频恒压供水系统工作原理

变频恒压供水系统工作原理

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。

变频恒压供水的原理

变频恒压供水的原理

变频恒压供水的原理
变频恒压供水是一种通过变频器控制水泵的运行速度来实现恒定水压供水的技术。

其原理是根据用户使用水量的变化,通过传感器不断监测水压信号,并将信号传递给变频器。

变频器根据接收到的信号,自动调整水泵的转速,使得水泵的输出水量与用户需求的水量相匹配,从而保持恒定的供水压力。

具体来说,当用户开启水龙头时,变频器通过感应到的水压信号判断出用户的使用需求,然后自动调整水泵的转速以满足需求。

如果用户使用水量增加,变频器会立即调整水泵的转速提供更多的水流量,以保持稳定的供水压力。

相反,如果用户使用水量减少,变频器会降低水泵的转速,避免过高压力对水管和设备的损坏,同时节约能源。

变频恒压供水的优势在于它能够根据用户实际需求来自动调节水泵的转速,节约能源并提高供水效率。

相比传统的水泵系统,变频恒压供水可以提供更稳定的水压,避免了因为用户使用水量变化而导致的水压波动。

此外,变频恒压供水还可以减少水泵的启停次数,延长水泵的使用寿命,减少维护成本。

变频恒压供水控制原理

变频恒压供水控制原理

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。

变频恒压供水系统

变频恒压供水系统

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。

变频恒压供水方案

变频恒压供水方案

变频恒压供水方案随着人们生活水平的提高和用水需求的不断增长,传统的水泵供水方式已经无法满足日益增长的水压需求。

为了解决这个问题,变频恒压供水方案应运而生。

本文将介绍变频恒压供水方案的原理、优势以及应用场景。

一、方案原理变频恒压供水方案采用的是变频技术和PID控制技术相结合的方式,实现对供水系统的智能控制和恒压供水。

其具体原理如下:1. 变频技术:水泵通过变频器控制电机的转速,根据实际用水情况调整电机的输出频率。

当用水量增加时,变频器会提高电机的转速,以增加水压;当用水量减少时,变频器会降低电机的转速,以降低水压。

通过实时监测用水需求,自动调整电机的转速,从而实现水压的恒定。

2. PID控制技术:PID控制是一种经典的控制算法,通过对比实际输出和期望输出的差异,不断调整控制信号,使系统达到稳定的状态。

在变频恒压供水方案中,PID控制器监测实际水压与设定水压之间的差异,并根据差异值来调节变频器的输出频率,以实现恒压供水。

二、方案优势采用变频恒压供水方案有以下几个优势:1. 节能高效:由于变频技术可以根据实际需求调整电机的转速,避免了传统水泵的定转速运行模式,有效降低了电能的消耗。

同时,PID控制技术可以精确控制水压,减少水泵的工作量,使水泵运行更加高效。

2. 稳定可靠:变频恒压供水方案能够实时监测水压变化,并及时调整电机的转速,使供水系统始终保持恒定的水压。

这不仅可以提供稳定可靠的用水体验,还可以避免因水压过高或过低而引发的故障和损坏。

3. 安全环保:采用变频恒压供水方案可以实现水泵的精确控制,避免了过高水压对管道和设备的损坏,延长了设备的使用寿命。

同时,由于变频技术的应用,减少了水泵的启停频率,降低了噪音和振动,提供了更加安静和舒适的供水环境。

三、方案应用变频恒压供水方案适用于各种场景,尤其是在住宅小区、商业楼宇、工业生产等对水压要求较高的场所。

具体应用包括:1. 住宅小区供水:可以根据住宅小区的用水需求,实现恒定的水压供应,提供舒适的生活用水环境。

变频器恒压供水方案

变频器恒压供水方案

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

变频器恒压供水原理

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。

恒压供水参数如何设置[精品文档]

恒压供水参数如何设置[精品文档]

英威腾CHF100系A列变频器,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流反馈,控制线怎么接,参数如何设置二线制接线:AI2、+24V,J16跳线到导流端子参数设置: P0.01=1 (外部信号控制启动、停止,启动端子指令通道)P0.04=50 (上限频率)P0.05=10-20(下限频率)P0.07=6 (PID控制设定)P0.11=加速时间P0.12=减速时间电机参数电机功率额定电流等P9.00=0P9.01=40%(传感器压力量程0.6MPA)P9.02=1P9.04=1.0KP(比例增益)P9.05=o.5S(积分增益) (如果压力波动较大、适当调大) 适当调节比例增益和积分增益可调节压力变化的快慢压力变送器选型要点:1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。

这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。

于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。

所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。

2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。

以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。

一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。

变频恒压供水操作说明

变频恒压供水操作说明

变频恒压供水操作说明
一变频控制
使用变频供水首先把变频器三相电源开关打开,再把电控柜门上的大转换开关打到系统变频,然后打开变频运行开关。

这时会变频自动控制到所设定的压力。

二定时控制
只有在系统变频和变频运行同时打开,定时器才会根据所设定的时间自动运行。

定时器的设置:首先打开电控柜的门找到定时器,在定时器上找到定时按键,按一次出现一开,这是设定
第一次开,再按一次定时出现一关,这是设定第一次关。

以此类推一天最多能设定十次。

三工频控制
变频器如出现问题:可先使用工频临时供水,首先打开电控柜门把工频三相开关打开,再把电控柜门上的大转换打到系统工频、再按工频启动按钮,这时工频启动但是要把压力控制在三到四公斤之内,如果压力过大请按工频停止按钮,如不停止会把管道冲坏。

四变频器故障报警
变频器出现正常运转中停止运行、打开电控柜门如发现变频器显示面板上有大写字母,请参照变频器说明书107页进行排除故障。

五变频器参数设定
请阅读变频器说明书。

六压力设定
根据变频器说明书找H-16设定压力加大减小。

变频器恒压供水

变频器恒压供水

变频器恒压供水变频器恒压供水系统设计目录工艺简介实验目的与要求系统设计内容及要求一、供水系统的具体要求二、总体设计方法三、变频器恒压供水系统原理四、水泵切换条件分析五、系统主电路分析六、系统控制电路分析七、系统的硬件设计参数设置系统主要设备的选型基本运行操作方式变频器恒压供水系统的技术要求实习心得1工艺简介一、变频恒压供水系统介绍变频恒压供水系统是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。

供水管网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:(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,液体动能的急剧变大,导致对管网的极大冲击,有很大破坏力)。

2(6)操作简便,省时省力。

二、城市供水系统的要求众所周知,水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,在节水节能己成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低。

主要表现在用水高峰期,水的供给量常常低于需求量,出现水压降低供不应求的现象,而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时将会造成能量的浪费,同时有可能导致水管爆破和用水设备的损坏。

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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。

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。

回路的控制要点:
变频器需保持的过程给定信号为:
4.2kg,量程为0-10kg对应的电流信号为0-20mA,则给定值为42%(以百分数来表示)。

(当为4-20mA时为54%。

算法为(4+(4.2/10)*16)/20=0.536)。

由参数11.03
定义为KEYPAD(面板)后,直接在面板上给出。

(面板最上面一行)
备用泵的启动:
必须同时满足2个条件,一是水压低于3.6kg,二是主泵的电机转速已经达到满速一定的时间。

在这里我们将变频器的继电器输出RO1定义为压力的低限输出(相关参数:14.
01 ACT1 LIM.32.15 LOW LIMIT.32.16 38%),继电器输出RO2定义为压力的高限输出(相关参数:14.02 ACT2 LIM.32.17 HIGH LIMIT.32.8 55%)。

继电器的R O3定义为转速达到输出(14.03 SPEED1 LIM.32.01HIGH LIMIT.32.02 48HZ(电机最高转速))
变频器过程PID控制的激活:99.02-PID-CTRL.
以下是完整的参数:
序号参数内容
1 99.0
2 PID-CTRL
2 99.04 DTC
3 99.05 380V
4 99.06 电机电流
5 99.07 50HZ
6 99.08 电机转速
7 99.09 电机功率
8 99.10 电机ID识别
9 10.01 DI6
10 10.3 FORWARD 禁止反转
11 11.01 REF1 给定类型:转速
12 11.02 DI3 过程控制有效
13 11.03 KEYPAD 从控制盘给定
14 11.04 0 最小转速
15 11.05 电机转速最大转速
16 11.06 KEYPAD 从控制盘给定
17 13.11 4mA 模拟输入最小值4mA
18 13.12 20mA 模拟输入最大值20mA
19 14.01 ACT 1 LIM
20 14.02 ACT 2 LIM
21 14.03 SPEED 1 LIM
22 16.01 DI5 运行允许
23 20.01 0 最小转速
24 20.02 电机转速最大转速
25 22.01 ACC/DEC 1 加减速时间选择
26 22.02 40S
27 22.03 40S
28 32.01 HIGH LIMT 输出速度极限值
29 32.02 48HZ
30 32.15 LOW LIMIT
31 32.16 38 低限实际值
32 32.17 HIGH LIMIT
33 32.18 55 高限实际值
34 40.01 1 PID增益值
35 40.02 60 积分时间
36 40.03 0 微分时间
37 40.05 NO 偏差值不取反
38 40.06 ACT1 选择过程实际值
39 40.07 AI2 过程实际值的信号源
40 40.08 AI2
41 40.09 0 定义信号源的最小值(当为4-20mA信号时选择4)
42 40.10 100
启动信号由原来我们常用的DI1,改为DI6(停止和启动的过程控制),并且将DI3(过程控制选择)、DI5(运行允许)短接。

模拟输入由原来的AI3改为AI2。

这些都是变频器PID控制的默认端口。

大家可以通过对每个参数的了解来体会PID控制的最简单的原理。

用到了PID控制的还有空压机的控制系统,虽然它的PID算法是通过PLC实现的,但它的思路和控制原理是一样的,推而广之,DCS上的有关液位,流量等等一些过程控制也是通过PLC计算PID的算法后输出值直接给定到变频器。

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