论电磁环境中水泵保护器的应用

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建筑电气中风机及水泵控制模型的运用

建筑电气中风机及水泵控制模型的运用

浅谈建筑电气中风机及水泵控制模型的运用【摘要】建筑智能化正在迅速发展,建筑电气设计让人们对电机等设备的要求越来越高。

本文分析了风机及水泵控制模型的特点、功能和节构,并让它和可编程控制器与传统系统进行对比,最终得出具体应用,讲述了控制模块在建筑电气中风机及水泵等在控制模型中的作用。

【关键词】建筑电气;风机;水泵;智能建筑;控制模块;继电器控制系统;控制盒一、前言近年来,我国在建筑电气工程设计中对风机和水泵类设计的多年研究和设计,得出了很好的效果和设计方式。

电气控制设计中的控制模块是创新理念的一次突破,经过工程的实践检验,得出了控制模块的先进性、实用性和可靠性。

二、控制模块的简介集成电路和其他元件共同组成了控制模块,根据国家的规范和标准要求,按照风机和水泵的特点,通过多年的工程实践经验,把国内建筑管理和安装施工的实践情况进行参照,让其适用性和针对性更大。

2.1 控制模块结构控制模块主要是端子板、面板、主板和塑料机壳组成。

(1)主板。

主板是由0k~3k继电器和1ic~6ic集成电路组成。

其中0k是消防设备结果自保继电器,1k是起动继电器,2k是运行继电器,而3k则是故障继电器。

1ic是hic-4多媒体输入接口专用混合集成电路,3ic是hic-5a的手动接口专用混合集成电路,而4ic则是hic-13零损耗待机和抗干扰的专用混合集成电路,而5ic 是hic-8的故障识别专用混合集成电路,6ic是hic-3声响报警专用的混合集成电路。

(2)面板。

ha为蜂鸣器,ax是消声轻触按钮,as是声响报警试验轻触按钮,1sa是系统状态选择开关,1sb是手动起动轻触按钮,2sa是手动机旁、柜体选择开关,2sb是手动停止轻触按钮,k1~k3都是非消防和消防设备选择数码开关,端口5红led是起动指示灯,端口5红闪是故障指示灯,端口5白led是电源指示灯,端口绿led是运行指示灯。

(3)48位端子板。

端口38~39是机旁反馈无源触点,端口23~26是fa反馈无源触点,端口17~20为ddc反馈无源触点,端口45~46是起停输出无源触点,端口3~10是多媒体输入接口,端口1~2是ac13v电源输入。

水泵远程控制方案

水泵远程控制方案

水泵远程控制方案针对我国地貌复杂,在一些山区或偏远的地方人们取水用水有很大困难,例如有些地方人们需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,由于大山的阻碍,给人们带来了很大不便。

为了解决此类问题,广州市巨控电子科技有限公司研发出GRM200水泵远程控制器。

水泵远程控制器借助于中国移动信号在全国广泛的覆盖,使得远程控制技术相对稳定,其更大的优势是不受地理环境的限制,可翻山越岭,无需布线,无需人工看管,成本大大降低。

短信远程控制水泵启停此方案完成值班人员发短信随时启停水泵,只需在水泵端安装一个GRM200短信模块,即可。

1.手机发短信远程控制水泵开机,停机2.手机发短信或者拨号查询水泵电压,电流3.手机发短信或者拨号查询水管压力4.手机发短信查询水泵状态,水泵运行时间5.水泵过载或故障时通知值班人员手机发出短信控制命令根据短信控制,启停水泵水泵电流互感器接触器控制水泵启停水泵压力检测取水点液位联动控制远程水泵水泵根据水源点情况(液位或者压力)自动进行启停,这是水泵的常见应用,但实际现场中有些水泵机组与水源点距离较远,布线成本极高,因此通过无线,并对水泵实施远距离控制成为有效节约系统施工成本、降低系统维护费用、提高安装工期效率的有效途径。

使用时,需在水泵端和液位测量端各安装一个GRM200短信模块。

根据水位开关发出开关机控制短信根据控制短信启停水本泵1.水池水位过低时,模块发短信给远程取水点的水泵,远程水泵开启2.水池水位过高时,模块发短信给远程取水点的水泵,远程水泵关闭3.手机发短信或者拨号查询水泵电压,电流4.手机发短信或者拨号查询水管压力5.手机发短信查询水泵状态,水泵运行时间6.水泵过载或故障时通知值班人员手机方案C:短信控制PLC水泵系统若水泵是由PLC系统控制时,使用时只要将巨控GRM200短信模块通过485总线直接和PLC通讯口连接,用户通过普通手机操作即可。

GRM200直接支持西门子,三菱,欧姆龙,及国产各种PLC的通讯协议。

矿用小型潜水泵自动启停装置的应用

矿用小型潜水泵自动启停装置的应用

[] 1 何峰 . 三峡 引水工程秦 巴段深埋 长隧洞开挖 地质 灾害研 究[ . D] 中 国地质科 学院博 士论文,05 2 0 [] 2 何发亮, 李苍松 . 隧道施 工期地 质超 前预报 技术的发展 [] I. 现代
5 小 结 .
隧道超前地质灾害预报是隧道施 工中十分重要 的一个 环节。有效 的隧道超前地质灾害预报 将保证 施工安全。尽管隧道施工 超前预报 已
引 起 国内 外 隧 洞 工程 界 的 重视 , 做 了许 多卓 有 成 效 的 工作 , 到 目前 也 但 为 止 还 没 有 一 套 系 统 的 普 遍适 用 的 方 法 ,国 内 外 隧 道 工程 的 重大 地 质 灾 害 仍 时 有 发 生 。因此 , 确 预 报 开 挖 前 方 的地 质 条 件 是 隧 道 建设 者 们 准 的 迫 切 要 求 ,二 十世 纪 八 十年 代 以来 世 界各 国 都把 这 类 问题 列 为 重 点 研 究 课 题 。 是 隧洞 施 工 超 前 预 报 又是 一项 复 杂 而 艰 难 的 任 务 , 但 尚需 在 工程实践 中不断创新 、 优化 、 总结 、 完善和提 高, 要真正搞好 隧洞施工超 前 预 报任 重 道远 。
参 考 文 献
() 石 强 度 与 应力 对 比法 2岩 岩爆是围岩应力超过岩体强度而发 生的一种脆 性破坏现象 , 因此 , 可 以 用 强度 应 力 比来 估 计 发 生 岩 爆 的 可 能 性 。 针对不 同的岩爆现象 ,不 同学者分 别提 出了不 同的理论 和预测方 法, 如强度理论 、 刚度理论 、 能量理论 、 失稳理论 、 断裂损 伤理论 、 扩容理 论、 突变理论 、 分叉理论 、 表面失稳理论等 以及数值 分析方 法 、 模糊数学 综合评判方法 、 分形几何方法 、 声发射法 、 地震法 、 位移测试 法等。尽管 理论很 多, 出了各种各样的岩爆判据 , 由于岩体本 身的复杂性 和各 提 但 种环境 因素 的影响 , 使得岩爆的预测难 以满 足设计需要 , 探讨 一种新 的 有 效 的预 测 方 法 是 很 有 必 要 的 。 ¨ 引

江苏开放大学 机电设备伺服与变频应用 第3次形考作业

江苏开放大学 机电设备伺服与变频应用 第3次形考作业

机电设备伺服与变频应用完成第3次形考作业(占形考成绩的15%)老师点评:答案解析:型号为2UC13-7AA1是0.37KW的变频器,所以适配的电机容量不能超过变频器的额定功率。

2对于风机类的负载宜采用()的转速上升方式。

客观题满分:2分得分:2分A直线型BS型C正半S型D反半S型正确答案:D学生答案:D老师点评:答案解析:第8学习单元中讲过,对于风机和泵类负载,低速时负载较轻,加速过程可以快一些。

随着转速的升高,其阻转矩迅速增加,加速过程应适当减慢。

,就是加速的前半段为线性方式,后半段为反半S形方式。

3下列()负载的负载惯性很大,起动时可能会振荡,一般选用容量稍大的变频器。

客观题满分:2分得分:2分A风机恒转矩C恒功率D泵类正确答案:B学生答案:B老师点评:答案解析:第9学习单元中讲过,恒转矩负载的负载惯性很大,,如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此起动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。

应该选用容量稍大的变频器来加快起动,避免振荡,并需配有制动单元消除回馈电能。

所以选B4变频器安装场所周围振动加速度应小于()m/s2。

客观题满分:2分得分:2分A1B9.86.8D10正确答案:C学生答案:C老师点评:答案解析:第9学习单元中讲过,变频器安装场所的周围振动加速度应小于0.6g=0.6*9.8=5.88 m/s2,可采用防震橡胶。

所以选C5变频器起动频率要根据变频器所()的特性及大小进行设置。

客观题满分:2分得分:2分驱动负载B容量C功率D工作环境正确答案:A学生答案:A老师点评:答案解析:起动频率的设置是为确保由变频器驱动的电动机在起动时有足够的起动转矩,避免电动机无法起动或在起动过程中过电流跳闸。

在一般情况下,起动频率要根据变频器所驱动负载的特性及大小进行设置。

所以选A6为了消除残留偏差,一般要采用()控制。

客观题满分:2分得分:2分AP动作BD动作I动作DPD动作正确答案:C学生答案:C老师点评:答案解析:仅用P动作控制,不能完全消除偏差。

水泵控制原理

水泵控制原理

水泵控制原理水泵控制是指对水泵进行自动化控制,以实现对水泵运行状态的监测、调节和保护。

水泵控制系统是现代水泵设备的重要组成部分,它能够有效地提高水泵的运行效率和安全性,降低能耗和维护成本,实现智能化管理。

本文将对水泵控制的原理进行详细介绍,以帮助读者更好地理解水泵控制系统的工作机制。

一、传感器检测。

水泵控制系统首先通过传感器对水泵所处的环境和水流情况进行检测。

常用的传感器包括压力传感器、流量传感器和液位传感器等。

压力传感器用于监测管道内的水压情况,流量传感器用于测量水流量大小,液位传感器用于监测水池或水箱的液位高度。

传感器检测到的数据将作为水泵控制系统的输入信号,用于判断水泵的工作状态和运行参数。

二、控制器处理。

传感器检测到的数据将传输给水泵控制系统的控制器,控制器根据预设的控制策略对水泵进行控制。

控制器通常采用PLC(可编程逻辑控制器)或单片机等设备,通过对输入信号的处理和分析,输出控制信号来控制水泵的启停、转速调节、工作模式切换等操作。

控制器还可以根据实时数据对水泵进行故障诊断和保护措施,确保水泵的安全稳定运行。

三、驱动器调节。

水泵控制系统的驱动器是实现水泵启停和转速调节的关键设备。

驱动器根据控制器输出的信号,通过控制电机的运行状态和转速,来实现对水泵的精确控制。

常见的驱动器包括变频器、软启动器和电磁起动器等。

变频器通过改变电机的供电频率和电压,实现对水泵转速的无级调节,能够有效降低水泵的启动冲击和能耗;软启动器则通过逐步增加电机的供电电压,实现对水泵的平稳启动,减少了启动时的电流冲击,延长了电机和设备的使用寿命。

四、保护装置应用。

水泵控制系统还配备了各种保护装置,用于对水泵进行全方位的保护。

常见的保护装置包括过流保护、过压保护、欠压保护、短路保护和过载保护等。

这些保护装置能够及时发现水泵运行中的异常情况,并通过控制器输出信号,实现对水泵的自动停机或报警,避免了设备的损坏和安全事故的发生。

五、远程监控管理。

关于永磁调速在船舶中的应用

关于永磁调速在船舶中的应用

关于永磁调速在船舶中的应用船舶主机降速运行,永磁调速节能技术为船舶主机冷却水泵节能带来新模式。

目前,国际航运市场低迷,受燃油价格、低航速经济性、碳排放等因素的影响,为了降低船舶运行总成本,许多在运船舶普遍采用主机降速的运行方式,但主机降速运行,意味着主机冷却水泵冷却水需求量降低,势必对冷却水泵电机进行降速节能。

而如何实现船舶主机冷却水泵的降速节能目标,是摆在各船东眼前的一道重要课题。

首先,让我们先来了解一下船舶主机的冷却水泵(离心式海水泵、淡水泵),船舶主机冷却水泵通常以电机作为原动机,它是船舶上耗能较多的设备。

冷却水泵在工作中往往根据需要随时调节排量,这就需要对冷却水泵的工况点进行调节。

一、船舶主机冷却水泵的工况点调节方式现状分析1.旁通调节法设置旁通管路与主管路并联工作,用改变旁通阀门的开度来改变旁通管路的流量,以调节泵的主管路排量。

2.节流调节法冷却水泵定速运行时,改变排出阀门的开度,以改变泵的工况点,实现调节泵的排量的目的。

3.变速调节法(变频调节较多)采用可变速的原动机,改变泵的特性,实现排量和压头的调节,从而控制船舶主机冷却水泵的流量。

上述三种调节方法中,前两种方法有相当多的能量损失在旁通管路和排出阀开度减小后的节流损失上,其经济性较差。

而变速调节法,不仅具有较宽的调节范围,同时节省了功率,使泵的运行效率保持很高。

二、变频调节技术在船舶主机冷却水泵节能调速中存在的问题分析以第三种调节方法为例,结合目前各船舶主机冷却水泵原动机配置现状,已经加装了变频装置的主机冷却水泵,采用变频降频的方式降低主机冷却水泵驱动电机的运行转速,从而降低冷却水的需求量,但存在以下问题:1.电磁谐波干扰大变频器在工作时往往产生很多的干扰电磁波,这些电磁波如果不采取适当的防范措施,将会影响仪表和仪器的正常工作,而且对无线电通导设备的工作会有干扰。

2.环境温度和工作温度要求高变频器内部的功率电力电子元件要求有合适的工作温度,一般要求为55℃以下,并且要考虑留有余地,以确保其工作安全、可靠。

水泵智能控制器

水泵智能控制器

水泵智能控制器什么是水泵智能控制器?水泵智能控制器是一种电子设备,它可以自动控制水泵的运行和停止,从而有效地控制水的供应量和节约电力。

利用传感器和微型计算机技术,水泵智能控制器可以根据水泵所处的环境和实际用水情况进行智能控制,最大程度地提高水泵的效率和安全性。

水泵智能控制器的功能特点1. 自动控制运行和停止水泵智能控制器通过控制起停电磁阀和电机的开启和关闭,实现水泵的智能控制运行和停止。

当水压降低或者水位下降时,水泵智能控制器会自动启动水泵,当水压和水位恢复正常时,则会自动停止水泵,从而有效地控制用水量和节约电力。

2. 智能监测和保护水泵智能控制器可以对水泵的工作状态进行智能监测和保护。

例如,当水泵出现过载、短路、过电流等异常情况时,智能控制器会自动停止水泵工作,保障水泵的安全运行。

同时,智能控制器还可以通过智能传感器监测水泵的出、入水口、水压、水位等参数,及时发现问题并进行处理。

3. 安全和可靠水泵智能控制器可以实现水泵智能运行和智能保护,从而提高水泵的安全性和可靠性。

在非人工控制的情况下,水泵智能控制器可以启动、停止水泵,并保证水泵运行的安全和稳定性。

4. 易于安装和操作水泵智能控制器具有简单易用的特点,在安装和操作过程中不需要过多的专业知识。

智能控制器一般都可以通过简单的按钮或者显示屏进行操作和设置,使得用户可以轻松地实现水泵的智能控制和管理。

水泵智能控制器的应用领域水泵智能控制器在工业和民用领域中都得到了广泛的应用。

在工业生产领域,智能控制器可以实现对工业水泵的智能控制和管理,提高生产效率和安全性;在民用领域中,智能控制器则可以用于家庭自来水系统、消防系统、农业灌溉系统等方面,有效地实现对用水的控制和管理。

总之,水泵智能控制器作为一种智能化的水泵控制设备,在今后的应用中将会发挥越来越重要的作用,为水资源的节约和保护做出更大的贡献。

关于电源滤波器和漏电保护器在使用中的注意问题

关于电源滤波器和漏电保护器在使用中的注意问题

关于电源滤波器和漏电保护器在使用中的注意问题我单位为了适应电磁环境的测试需求特地购买了两台电磁兼容环境测试车。

一台是用南京衣维柯军用通讯指挥车改装的电磁兼容屏蔽测试车,另一台是用尹斯坦娜面包车改装的电磁兼容屏蔽测试车。

以上两台测试车都是由外接的单相三芯橡胶电缆(带漏电保护和保护接地)接入220v交流电源接口、并通过30A交流漏电保护器、EMC电源滤波器、波导管接入测试车屏蔽仓内再分两路、一路到电源插座供车内电子测试设备、另外一路供车内照明使用。

我们在两台电磁兼容屏蔽测试车的使用中发现了一个共同的故障、就是当使用外接220v交流电源时、有时在电源接入后漏电保护开关送不上去、一送上去开关就跳闸,同时漏电保护器也动作,我们在把漏电保护器重新复位后再重合空气开关,有时能够合上、有时就是多次重合闸也无法合上。

就是在正常使用外接220v交流电源工作时、也会发生空气开关无规律的跳闸、同时漏电保护器也动作,重新复位后再重合空气开关,有时能够合上有时就是多次也无法合上的现象。

以上的故障有很强的随机性、故障现象无规律且时好时坏、难以捕捉,针对故障情况进行检查判断。

通过对输入220V交流电源进线的火线和零线进行交换,以及对有、无保护接地线情况下的漏电保护器是否动作进行测试,但均未发现好转,以上发现的故障现象依旧,没有任何改变。

经检查车内电路及设备无短路及漏电情况,所有线路及设备绝缘良好工作正常。

检查220V交流电源、发现电源滤波器的前面有两极串联的漏电保护开关。

220V交流电经过两级漏电保护后到EMC电源滤波器,经过分析发现、滤波器是两级复合式EMC滤波器,它能够使线路中除工频以外的其他频率信号受到较大的抑制。

当线路中串扰差模信号时漏电保护器工作正常,一旦串扰进共模信号漏电保护器立刻动作保护。

下面,我们具体的分析漏电保护开关和电源EMC滤波器的工作原理,再结合起来就知道漏电保护器为什么会无规律的保护跳闸。

随着生活水平的提高,大量的电器进入家庭,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡的事件也经常发生.为了人身与设备安全,漏电断路器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了良好的人生安全保护作用。

汽电双驱循环水泵在循环水系统中的节能应用

汽电双驱循环水泵在循环水系统中的节能应用

汽电双驱循环水泵在循环水系统中的节能应用摘要:随着现代科技的进步以及国家产业政策调整,资源的循环利用、节能减排、绿色环保等一系列绿色生产标准成为企业推行的核心理念,本文介绍了某煤化工项目通过持续加大节能技术改造项目投入,不断深挖装置节能空间,从能源利用效能提升方面着手,利用厂区富裕蒸汽作为驱动蒸汽驱动汽电双驱循环水泵达到节能、增效、环保的目的,对厂区降低电耗,减少碳排放有积极意义,为实现碳达峰碳中和的总要求提供办法。

本文将从汽电双驱循环水泵选型、工艺设计、工作原理与运行模式选择和运行经济性等方面进行阐述,为循环水系统的设计、优化和管理提供一定的参考和借鉴。

关键词:汽电双驱循环水泵;透平系统;汽轮机;能耗1前言某煤化工项目循环水场服务范围为下游MTP装置的高位、末端循环水换热器以及以丙烯冷凝器为主的气化主管线附带的其他换热器,设计规模30000m³/h,该循环水场采用间冷开式循环冷却水系统,该系统中冷却水给水与装置换热器工艺物料换热吸收热量以后,经循环水管道以其余压回到机力通风冷却塔,经冷却塔与大气降温后重力流入塔下水池,经格栅流入吸水池,并进行水质稳定处理,再由循环水泵加压送至各生产装置循环使用。

该循环水场共设5台循环水泵,其中3台为纯电动机驱动,2台采用蒸汽透平及电动机双驱动方式,蒸汽透平汽轮机采用化工区0.9MPa中压蒸汽作为驱动蒸汽,本项目汽电双驱循环水泵自2021年7月底调试结束投运以来,运行稳定,能够通过成套机组控制系统重要信号传至DCS实现运行模式的联锁切换,可满足循环水系统各种工况用水量需求,确保了系统供水的稳定性、安全性及能耗经济性。

2汽电双驱循环水泵选型及数量的确定考虑化工区全年有6个月富裕0.9MPa中压蒸汽,为有效利用过剩中压蒸汽,减少能源浪费,该循环水场循环水泵采用汽轮机+电动机双驱动的方案。

当蒸汽富裕时,泵组由汽轮机驱动,以期达到节约用电、节能降耗的目的;当蒸汽无富裕时,切换为电机驱动,保证水泵的正常运行。

CU 3X2安装和使用说明书

CU 3X2安装和使用说明书

中文 (C N )277中文 (CN) 安装和使用说明书目录页1. 本文献中所用符号2. 产品说明CU 3X2是一种灵活的控制装置,可控制并监视多达6个水泵。

在以下章节中将对两个型号进行说明:•CU 352– 供水和增压系统– 加热及空调系统。

•CU 362– 污水处理和排水应用。

下文中的两个型号特指CU 3X2。

1.本文献中所用符号2772.产品说明2772.1指示灯2782.2端子2782.3潜在爆炸性环境2783.标识2793.1型号说明2794.安装2794.1安装场地2804.2防护等级2804.3端子2804.4电缆2805.机械安装2806.电磁兼容问题 --正确的安装方式2816.1内部 GENIbus 总线接头2826.2Fieldbus 通信接口模块2826.3CIM 模块的安装2827.启动2848.技术资料2849.电气数据2849.1电源电压2849.2功耗2849.3断路器2849.4备用保险丝2849.5短路保护2849.6数字输入2849.7模拟输入2849.8数字输出 (继电器输出)2849.9导线2849.10USB 端口2849.11备用电池 (UPS)2859.12终端组28510.输入输出概览表28611.维护和服务28712.维护28713.更换CU 3X228713.1更换 CIM 模块28714.尺寸规格28715.回收处理287警告装机前,先仔细阅读本安装操作手册。

安装和运行必须遵守当地规章制度并符合公认的良好操作习惯。

警告不执行这些安全须知可能会引起人身伤害。

小心不执行这些安全须知可能会导致故障发生或设备损坏。

注意可以使工作简化和保证安全的注意事项或须知。

中文 (CN)278图 1CU 3X2举例*部分帮助文本适用于整个显示屏,其余文本适用于显示屏的部分系列。

2.1 指示灯CU 3X2具有1个绿色指示灯和1个红色指示灯。

绿色指示灯在电源接通后亮起。

消防水泵控制规范

消防水泵控制规范

消防水泵控制规范篇一:消防泵控制柜的使用要求消防泵控制柜的使用要求集设计、施工、验收于一体的规范GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》终于面世了,规范与上一版有了一个较大的改变。

规范除提出:消防水泵控制装置的防护等级、防潮防水淹、联动控制的功能等要求外,还明确了关于长期备而不用的消防水泵应具有的消防自动巡检功能的具体规定。

是首部提出消防水泵应具有自动巡检功能的GB50000系列之国家标准。

新规范GB50974-2014提出:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;该条款对消防水泵控制柜的日常状态进行了强制性规定,使设备管理部门对消防水泵控制柜的日常状态有了法律的依据。

消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

消防水泵的压力开关宜引入消防水泵控制柜。

消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;消防水泵控制柜应采取防止水泵被水淹没的措施,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在消防控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急是启动消防水泵。

机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启动;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压启动,不宜采用有源器件启动。

消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。

消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。

控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语音,图标应便于识别和操作。

潜水电泵的密封和保护技术

潜水电泵的密封和保护技术

潜水电泵的密封和保护技术潜水电泵的结构型式潜水电泵是将泵与电机紧密结合成一体共同潜水运行的机组。

通常根据泵与电机间相对位置的不同,可将潜水电泵分为上泵式和下泵式两种主要结构形式。

1上泵式潜水电泵上泵式潜水电泵结构泵在上面,电机在下面。

这种结构有利于减小泵的径向尺寸,故多用于井用潜水电泵和小型作业面潜水电泵。

在上泵式潜水电泵结构中,通常采用湿式潜水电机。

电机内腔充满清水、变压器油或锭子油,其定子线圈用加强绝缘的耐油、耐水漆包线绕制。

定转子浸在液体中运转,电机外面又被水淹没,冷却条件好。

湿式电机轴承可采用工程塑料轴承或滚动轴承。

对轴伸端和轴承的密封采用骨架式油封或机械密封,密封仅起防泥沙和脏水的作用,结构简单。

湿式潜水电泵较彻底地解决了电磁部分和轴承部分的密封问题,推广应用较早。

但湿式电机定转子间隙中水摩擦损失较大,与转子外径的5次方成正比。

所以通常做成细长型,以降低摩擦损失,提高电机效率。

2 下泵式潜水电泵泵位于电机下面的称为下泵式潜水电泵,通常它又可以分为内装式和外装式两种。

内装下泵式潜水电泵所输送的液体首先通过包围电机的环形流道,使之冷却电机后再流出泵压出口。

这种泵即使在接近排干吸水池的情况下,也不必担心电机升温,故应用范围正在日益扩大。

外装下泵式潜水电泵则直接从叶轮后的压水室或导叶体出口处排出液体,电机也被抽送的液体冷却。

由于下泵式结构可以在较浅的液体中也能工作,故常用于作业面潜水电泵,尤其它是大口径潜水电泵的主要结构型式。

对于下泵式潜水电泵而言,因为它可以采用工艺上能够大批量生产的普通干式三相异步电机,在密封上反将电机机壳配合面用“O”型橡胶密封圈封闭,输出轴从下端伸出。

在轴伸部位装有在封液中旋转的机械密封装置,一般为一至三道单端面或双端面机械密封,以严格防止被输送液体沿轴进入电机内腔。

而在早期还曾采用一种气垫密封结构,在电机下端有一个气封室,它靠几个孔道与外界相通,泵潜入吸液池后,气封室内的空气在外界液体压力的作用下形成气垫,从而阻止液体进入电机内腔。

基于国产MCU电子水泵控制器的设计

基于国产MCU电子水泵控制器的设计

算得出。
2021 年第 44 卷
图 4 电流采样电路
1.4 LIN 通信电路 LIN 是一种低成本的串行通信网络,用于实现汽车
中的分布式电子系统控制。LIN 的目标是为现有汽车 网络(CAN 总线)提供辅助功能。通过 TJA1027 将协议 控制器生成的发送数据流转换成优化的总线信号,以使 电 磁 辐 射(EME)最 小 化 。 LIN 总 线 输 出 引 脚 通 过 内 部 终 端 电 阻 拉 高 。 对 于 主 应 用 ,应 在 引 脚 VBAT 和 引 脚 LIN 之间连接一个与二极管串联的外部电阻。接收器 会检测 LIN 总线输入引脚上的接收数据流并通过引脚 RXD 将其传送至微控制器。LIN 通信电路如图 5 所示。
图 1 系统设计框图
1.1 电源转换电路
电源转换电路的设计主要是为了各模块电压的不
同需求而提供分层电压。整个系统采用外置直流电压
12 V 输入,没有内置电池,所以外部电源急需要给电机
供 电 ,同 时 也 需 要 给 整 个 系 统 供 电 ,经 电 源 模 块 调 节 后
输出 5 V 电压给 MCU 供电。因此根据 IC 需要,设计了
图 2 电源转换电路
1.2 电机驱动电路 电机驱动电路是电子水泵控制器硬件电路设计中
最重要的电路之一,其设计好坏直接决定电机的驱动效 率高低。在本控制器中,主控芯片输出引脚产生的控制 信 号 无 法 直 接 驱 动 MOS 管 ,为 了 增 大 驱 动 能 力 ,选 择 IR2101S 芯片为功率驱动器,该芯片的主要作用是结合 外 部 电 容 ,使 电 压 泵 升 ,达 到 驱 动 MOS 管 的 电 压 值 。 IR2101S 的 HIN 和 LIN 引脚接收来自单片机的一对互补 PWM 控制信号,这一对 PWM 信号分别控制连接在 HO 和 LO 引脚的 Q1MOSFET 和 Q2MOSFET,其打开或关闭的 反应时间只有约 150 ns,打开和关闭时间分别为 100 ns 和 50 ns;自举电容 C1 选择 1 μF/100 V;每个控制芯片能控 制 2 个 MOS 管 ,因 此 总 共 需 要 6 个 MOS 管 ,3 个 控 制 芯 片。如图 3 所示为本控制器的功率驱动电路原理图。

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求、一般功能和要求水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:>各类电器元件符合规范标准。

>控制柜应满足系统的功能及控制要求。

>控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。

>控制柜防护等级为IP54,为户内立式>柜内动力线相色规定:相线L1(A相)黄色相线L2(B相)绿色相线L3(C相)红色零线浅蓝色接地线黄绿双色>柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均执1、L2、L3的次序排列。

>应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。

>设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。

>具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。

>控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。

能用LCD显示系统相关参数。

>具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。

>具有通讯总线功能。

>每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。

•由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

•每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

•每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

•每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。

•控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。

•消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。

• 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。

电磁兼容_通用标准_居住、商业和轻工业环境中的抗扰度

电磁兼容_通用标准_居住、商业和轻工业环境中的抗扰度

电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度1. 引言1.1 概述在现代社会中,电磁辐射已经成为我们生活中不可避免的环境因素。

随着电子设备的广泛应用和无线通信技术的飞速发展,人们逐渐意识到了电磁兼容的重要性。

电磁兼容是指在同一电磁环境中,各种设备和系统之间能够相互协调地工作,同时不对周围环境和其他设备产生任何不必要的干扰。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面进行介绍:首先概述电磁兼容概念和相关定义,然后介绍通用标准的制定过程以及主要标准的概述,并对其分类与适用范围进行说明。

接着,在居住、商业和轻工业环境三个方面分别探讨抗扰度的关键要点。

最后,总结全文内容并展望未来电磁兼容标准发展的趋势。

1.3 目的本文旨在帮助读者了解和认识电磁兼容及其相关通用标准,并针对不同环境中抗扰度的关键要点提供实用建议。

通过本文的阅读,读者能够更好地理解如何在居住、商业和轻工业环境中有效应对电磁干扰,达到提高生活和工作环境的质量和稳定性的目标。

同时,展望未来电磁兼容标准的发展趋势,为相关领域的专业人士提供参考和指导。

2. 电磁兼容概念:2.1 电磁兼容定义:电磁兼容(EMC)是指不同的电子设备或系统在共存和交互作用下,能够正常工作而不产生互相干扰的能力。

简单来说,就是各种电子设备之间相互协调、相互适应以及在同一环境中能够和谐共存的能力。

2.2 电磁辐射和敏感性:在电子设备中,存在着两个主要的问题,即电磁辐射和敏感性。

电磁辐射指的是电子设备在工作过程中会向外界发出一定强度的电磁波,若这些辐射超出了规定范围,则可能对周围设备产生干扰。

而敏感性则是指电子设备本身对于外界其他设备或噪音信号的容易受到干扰。

2.3 抗扰度与抗干扰能力:抗扰度(EMI)是指一个设备能够在遭受到外界干扰或噪音时保持正常工作的能力。

为了提高抗扰度,我们需要采取一系列措施来减少或消除电磁辐射,同时加强设备之间的屏蔽和隔离。

而抗干扰能力则是指一个设备在面对外界产生的干扰时仍然能够正常工作的能力。

电磁阀在农业灌溉系统中的应用有哪些

电磁阀在农业灌溉系统中的应用有哪些

电磁阀在农业灌溉系统中的应用有哪些农业作为国家的基础产业,其发展对于保障粮食安全和促进经济增长具有至关重要的意义。

随着科技的不断进步,农业灌溉技术也在不断创新和改进。

电磁阀作为一种重要的控制元件,在农业灌溉系统中得到了广泛的应用,为实现高效、精准和自动化的灌溉提供了有力支持。

一、什么是电磁阀电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件。

它由电磁线圈、阀芯、阀体等部件组成。

当电磁线圈通电时,会产生磁场,吸引阀芯移动,从而打开或关闭阀门,实现对流体的控制。

二、农业灌溉系统的概述农业灌溉系统是为了满足农作物生长对水分的需求,将水从水源输送到农田,并进行合理分配和利用的一系列设施和设备的组合。

常见的农业灌溉方式有漫灌、喷灌、滴灌等。

三、电磁阀在农业灌溉系统中的具体应用1、自动灌溉控制在现代农业灌溉中,为了实现精准灌溉,减少水资源的浪费,常常需要根据土壤湿度、气象条件等因素自动控制灌溉的时间和水量。

电磁阀可以与传感器、控制器等设备配合使用,当传感器检测到土壤湿度低于设定值时,控制器会发送信号给电磁阀,使其打开进行灌溉;当土壤湿度达到设定值时,电磁阀关闭停止灌溉。

通过这种方式,可以实现无人值守的自动灌溉,提高灌溉效率,节约水资源。

2、分区灌溉管理在较大规模的农田中,可以将其划分为不同的区域,每个区域安装独立的灌溉管道和电磁阀。

这样可以根据不同区域农作物的种类、生长阶段和土壤条件,分别设置灌溉方案,实现分区精准灌溉。

例如,对于需水量较大的作物区域,可以增加灌溉时间和水量;对于耐旱作物区域,可以适当减少灌溉量,从而提高水资源的利用效率,满足不同区域农作物的生长需求。

3、远程控制灌溉借助现代通信技术,如互联网、物联网等,可以实现对电磁阀的远程控制。

农民可以通过手机、电脑等终端设备,随时随地远程监控农田的灌溉情况,并远程操作电磁阀的开关,及时调整灌溉方案。

即使不在农田现场,也能对灌溉进行有效的管理,极大地提高了农业生产的便利性和灵活性。

219507261_电磁流量计在压载水处理系统中的应用

219507261_电磁流量计在压载水处理系统中的应用

102材料与工艺 广东造船2023年第3期(总第190期)作者简介:孔 清(1990 -),男,工程师。

主要从事船舶压载水处理系统设计工作。

郑德康(1991-),男,工程师。

主要从事船舶压载水处理系统设计工作。

收稿日期:2022-06-22电磁流量计在压载水处理系统中的应用孔 清,郑德康,李 超,卢晓伟(青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司,青岛 266101)摘 要:电磁流量计在船舶压载水处理系统应用广泛。

本文介绍其工作原理以及在压载水处理系统上的应用和选型。

同时详细介绍了电磁流量计在现场实际安装的注意事项。

最后结合实际案例,分析电磁流量计在压载水处理系统中的常见故障及解决方案。

关键词:电磁流量计;压载水;安装;故障分析中图分类号:U662.3 文献标识码:AApplication of Electromagnetic Flowmeter in BallastWater Treatment SystemKONG Qing, ZHENG Dekang, LI Chao, LU Xiaowei( Sunrui Maritime Environment Engineering Co., Ltd., Qingdao 266101 )Abstract: Electromagnetic flowmeter is widely used in the field of ship ballast water treatment system. This paper introduces its working principle, the application and selection in ballast water treatment system. In addition, the precautions for the on-site actual installation of electromagnetic flowmeter are introduced in detail. Finally, the common faults of electromagnetic flowmeter in ballast water treatment system are analyzed in combination with the on-site actual cases and the corresponding solutions are proposed.Key words: Electromagnetic Flowmeter; Ballast Water; Installation; Fault Analysis1 前言在工业生产中,常采用流量计作为液体流量测量的仪表,以实现设备的精准控制以及整个系统的正常自动运行。

鱼缸变频水泵内部结构-概述说明以及解释

鱼缸变频水泵内部结构-概述说明以及解释

鱼缸变频水泵内部结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述鱼缸变频水泵是一种用于驱动鱼缸水体循环的设备。

它通过控制电流频率来调整水泵的转速,从而实现提供不同水流强度和流量的功能。

与传统水泵相比,鱼缸变频水泵具有更加智能化和节能的特点。

鱼缸变频水泵内部结构是实现其功能的重要组成部分。

一般来说,它由电机、转子、定子以及控制电路等组件构成。

其中,电机负责转动转子,带动水泵工作;转子与定子之间通过磁场相互作用,产生转矩;控制电路则通过对电流频率的调整,控制电机的转速和功率。

在鱼缸变频水泵内部,电机通常采用无刷直流电机,具有高效能、低噪音、稳定性好等特点。

转子和定子之间采用永磁体和电磁线圈的组合,通过调整电流频率来改变磁场的强度和方向,从而实现转子的转动。

控制电路则是鱼缸变频水泵的智能化核心。

通过感应鱼缸水体的温度、水位等参数,并结合用户设定的水流要求,控制电路可以自动调整水泵的转速和功率输出。

同时,控制电路还具备保护功能,可以实时监测电机的工作状态,一旦出现异常情况,如过流、过压等,会及时停止水泵的运行,以避免损坏设备和造成不必要的能源浪费。

总之,鱼缸变频水泵内部结构是保证其正常工作和提供多种水流效果的关键。

了解鱼缸变频水泵内部结构,对于正确选择、使用和维护水泵具有重要的指导意义。

1.2 文章结构文章结构部分的内容:文章结构是指文章的组织框架和内容安排,它在一定程度上决定了读者对文章的理解和接受程度。

本文以鱼缸变频水泵的内部结构为主题,通过引言、正文和结论三个部分来构建文章的结构。

在引言部分,首先对鱼缸变频水泵的概述进行介绍。

可以通过解释其作用、应用领域和重要性等方面内容的论述,让读者对这一主题有一个初步认识。

其次,在引言的一部分中,需要明确和解释文章的结构和组织方式。

可以简要介绍文章的目录,包括每个部分的主要内容和排列顺序。

这样做可以让读者对整篇文章的内容有一个整体的把握,提高阅读效果。

最后,在引言的另一部分中,需要明确文章的目的。

电磁力抽水泵原理

电磁力抽水泵原理

电磁力抽水泵原理1. 电磁力抽水泵的结构电磁力抽水泵的结构由电磁力发生器、液体排放管、液体抽吸管、液体抽吸管支架、液体抽吸口、液体排放口、液体抽吸管支架、液体抽吸管、液体排放管、液体抽吸管支架、液体抽吸口、液体排放口、液体抽吸管支架、液体抽吸管、液体排放管、液体抽吸管支架、液体抽吸口、液体排放口、液体抽吸管支架、液体抽吸管、液体排放管、液体抽吸管支架、液体抽吸口、液体排放口等部件组成。

电磁力发生器由电机、电磁铁、滑环、滑环支架、滑环支架座、滑环支架座固定螺栓等部件组成,电磁铁的作用是产生电磁力,滑环的作用是控制电磁力的方向和大小。

液体抽吸管和液体排放管分别连接液体抽吸口和液体排放口,形成液体循环系统。

2. 电磁力抽水泵的工作原理电磁力抽水泵是一种利用电磁力原理进行抽水的设备,它利用电磁力在永久磁体和动磁体之间产生的相互作用,把水从低位抽到高位。

电磁力抽水泵由永久磁体、动磁体、磁芯、转子、定子、接线板等部件组成。

当电源投入时,永久磁体和动磁体之间的电磁力会产生,使动磁体产生转动,从而转动转子,形成转子的转动轴向力,使转子的转动轴向力和定子的转动轴向力相互作用,形成转子的轴向力,从而把水从低位抽到高位。

电磁力抽水泵的优势在于它具有较高的效率、较小的体积、可靠性高、维护方便等特点,可以很好地满足人们在抽水方面的需求。

3. 电磁力抽水泵的应用电磁力抽水泵是一种利用电磁力作用,将低压液体吸入抽水泵内部,并将其压缩后排出的一种抽水泵。

它具有体积小、重量轻、低噪声、低能耗、结构简单等特点,因此在工业、农业、家用、医疗等领域有着广泛的应用。

工业方面,电磁力抽水泵可用于清洗、冷却、润滑等工艺过程,也可用于系统的输送和循环,如加工厂、洗涤厂、纺织厂、电镀厂等,以及化工厂、热电厂、石油化工厂等场所的排放污水处理等。

农业方面,电磁力抽水泵可用于灌溉、排放、清洗等,可以满足农业生产的不同需求,提高农业生产效率和质量。

家用方面,电磁力抽水泵可用于家庭给排水、清洗池、洗衣机、洗碗机、淋浴器等设备的排水,以及汽车洗车、喷雾灌溉等。

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论电磁环境中水泵保护器的应用
作者:吴国强徐俊杰董建刚汪宏强
来源:《城市建设理论研究》2013年第23期
【摘要】为了实现泵站自动化安全运行,采用大量传感器实时监控机械、电气设备的运行状态,但对某泵站增容改造后,发现新增变频器对水泵保护器模块干扰很大,错误报警大量增加,出现控制系统自动中止水泵运行现象,为此,针对干扰的产生、耦合途径、水泵保护模块的功能进行了分析,采用了屏蔽、接地的反电磁干扰措施并反复实验,在不增加技改成本的情况下解决了设备的电磁兼容问题。

关键词:电磁干扰、变频器、耦合途径、屏蔽
中图分类号: TN773文献标识码:A 文章编号:
1 水泵智能保护器发生误报警引发停止运行
1.1水泵出现错误报警
公司选用的国际知名品牌潜污泵并配套变频器,在泵站运行初期,总体运行稳定。

因水量增加,公司对某泵站进行扩容,在原有3台泵的基础上增加3台同品牌水泵,功率均为
180KW,同时配套220KW变频器。

在新设备安装调试完成后,新增3台水泵出现故障报警现象,经调查发现3台水泵的故障信号均来自的MAS711(简称为 MAS),故障类型主轴承超温报警、绕组超温报警、泵存储器错误报警。

2 现场检查和初步分析
2.1 温度传感器PT100反馈到MAS的低电平信号失真
现场中,我们首先对设备、电缆进行了一次常规检查,未发现短路、变色、焦糊和异味等现象,6台变频器也没有任何故障提示。

查看MAS内部的报警记录后发现,4、5号泵的各项故障报警均为B类报警,此类故障消失后可自动解除报警,6号泵有一项主轴承温度A类红色警报,无法复位,于是决定把检查重点放在6号水泵,情况具体为:6号泵显示主轴承超温,实时温度达120℃时,该泵早已停止运行,主轴实际温度应为池中水的温度,由此基本排除因主轴承损坏等机械方面原因引起的超温故障。

鉴于作为温度传感器的PT100是用电阻值的变化反映温度变化,于是我们根据水泵技术资料,对从MAS端口到12芯保护电缆至水泵接线箱端子,重点对传输主轴承温度报警信号的8#、9#进行检查。

首先对PT100各接入点的阻值进行测量,测量结果见下表一。

注:MAS上9#端子是主轴承PT100和A相定子绕组PT100的公共端子,8#、9#对应水泵接线3#、4#。

把各端子上接线复原后再将所有水泵全部退出运行,6号泵MAS变为B类报警,主轴承温度为92℃。

据此做出初步判断,水泵内部的主轴承、PT100传感器正常。

综合经验,最大可能是保护电缆传输的模拟信号受到电磁干扰的影响,由于模拟量信号特别是低电平的热电偶、热电阻信号对高频的脉冲信号的抗干扰能力是很差的[1],从而导致接收端的信号值完全失真。

2.2电磁干扰(EMI)的产生和分类
电磁干扰是自然界中广泛存在的现象,严格说只要有2台电子设备放在一起,就会有互相干扰。

形成电磁干扰必须同时具备以下三个要素:干扰源、耦合途径、敏感点[2]。

干扰源主要是感性负载、大容量的开关电源(如变频器)、电网中的高次谐波也有很强的干扰性。

耦合途径是电磁波从干扰源到敏感点的传导线路,又分为传导耦合(沿电缆等金属导体传导)和辐射耦合(在空间上向四周散发);敏感点是受干扰的电子设备,敏感度越高则越容易受到电磁干扰。

所以在解决电磁兼容性问题时,要从这三个要素下手,对症下药,消除其中一个因素,就能解决电磁干扰问题。

2.3干扰源和耦合途径的确定
在此起故障中,敏感点可以确定是水泵配套安装在水泵控制柜内的MAS,下一步我们对干扰源来自何处进行了分析。

泵站在一期3台变频器的基础上新增加了3台变频器, 6台变频器通电后(3用3备)就出现了干扰现象。

于是我们做了一个实验,把4号、5号、6号三台变频器的总电源全部断开,然后每次为一台变频器通电试车,4号、5号泵都能正常运行,6号泵在停机时温度显示恢复正常,启动后主轴承再次发出超温报警。

据此判断,干扰源来自新安装的4号、5号、6号号变频器,以6号变频器的干扰最为严重。

在确定了干扰源和敏感点后,我们开始查找耦合途径——传导耦合与辐射耦合。

传导耦合是电磁干扰能量以电压或电流的形式流动,可以通过变频器与隔离变压器共用的电源再经24V整流电源进入MAS,也能从变频器输出到水泵后再经保护电缆返回受感点耦合到被干扰设备上。

辐射耦合又分为远场耦合与近场耦合,现场变频器和MAS处在一个控制柜内,两者间距离只有20cm,很难避免近场耦合,因此判断耦合途径时必须把传导耦合与近场耦合综合考虑。

3.故障点的分析和排除
3.1变频器内部参数的调整
变频器的逆变器大多采用PWM(脉冲宽度调制)技术,当运行在开关模式并作高速切换时将产生大量的电磁噪声而对外围的电子设备产生干扰,有时能直接使系统的硬件损坏,有时虽不损坏硬件,但常使微处理器的程序失控,从而造成生产事故[3]。

ATV61内的功率半导体元件采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管),IGBT的开关频率对变频器的工况和效率有很大影响,提高开关频率,可以降低电机运行噪声,提高输出电流波形的平滑度,提升变频器的工作效率;但IGBT的开关频率越高,变频器输出的du/dt越大,所产生的共模电流也越多,系统
的共模干扰也会越大。

降低开关频率,可以有效控制电磁噪声和谐振,但会影响其输出功率。

考虑到水泵只有180KW,220KW变频器有富裕的储备功率,于是我们将开关频率从默认的
8KHz以每次0.5KHz的幅度减到4KHz,但干扰现象无明显变化。

3.2对接地系统的检查和改进
3.2.1由于传导耦合以电流或电压的形式在导体中流动,接地电阻的变化与干扰电压的变化成正比,不合格的接地阻值将显著提高干扰信号的强度,我们对变频器及周边设备的接地电阻进行了检查和分析,变频器、控制柜等各点接地电阻均小于≤1Ω,符合相关接地电阻规范要求,同时柜内安装了隔离变压器为控制电源和MAS供电,也对传导干扰起了一定的抑制作用。

3.2.2地环路干扰是存在地线中的一种常见的电磁干扰,是地线中不同接地点电位差所产生的共模电流,其随着线缆距离的增加而变大。

由于6#泵恰好在泵池的最远端,因此受到的地环路干扰也应是最大。

鉴于增强信号传输线的电感可以提高电路抵抗地环路干扰的能力[4],我们参考滤波电路设计中扼流圈对差模电流无电感,对共模电流有电感的原理,使用铁氧体磁环来进行替代实验。

把进出MAS的各信号保护线缠绕在铁氧体磁环上进行对比实验,最后发现在25#、26#24V电源线和8#、9#主轴承温度信号线上使用后,超温报警消失,同时MAS显示水泵主轴承温度24℃,水泵可以正常启动。

3.3耦合途径分析和解决对策,
3.3.1辐射耦合即近场耦合,辐射耦合的控制方法主要是用屏蔽体来阻挡或减小电磁能量的传输,利用其对电磁能量的反射、吸收和引导作用把屏蔽区域和其它区域分开,从而切断电磁能量从空间传播的路径从而达到消除电磁干扰的目的。

假设变频器为干扰源,其干扰交变电压为Ua,在其附近有一敏感设备MAS,它与地之间的分布电容为Cm,干扰源Atv与敏感设备MAS间的分布电容为C12。

Ua、C12和Cm能通过地构成耦合回路,敏感设备MAS上产生的干扰电压为式一[5]
从式一可看出,干扰源Atv与敏感设备MAS之间的分布电容C12越大干扰越严重,同理,干扰交变电压Ua越大干扰越严重。

3.3.2降低干扰源Atv与敏感设备Mas之间的分布电容。

假设在干扰源与敏感设备之间加一屏蔽体,当屏蔽体足够大时,分布C12很小,可不考虑;同时在屏蔽体接地良好的情况下,其对地电容趋向于无穷大,使屏蔽体的电位趋于零,从而使MAS上的电压Um也趋于零,起到充分屏蔽的效果[6]。

在此处我们为MAS定制了一个有五个面的金属盒,并在两侧留出小孔作进出电线使用。

做好后用胶带固定在机架上并做好接地,同时用导电屏蔽胶条在穿线孔和接缝处进行了密封,从而在六个面上做到了屏蔽。

变频器通电后水泵储存器错误报警消失,在运行过程中也未出现报警。

此后我们恢复变频器开关频率设置的实验,发现水泵有时会出现主轴承超温B类报警(90℃-120℃)和泵储存器错误报警,在把水泵保护电缆重新铺设并将变频器频率改到6KHz以下,各类误报警情况就不再出现。

4.结语
系统发生电磁干扰,必然具备干扰源、耦合途径和敏感设备三要素;与之对应的,屏蔽、接地和滤波则是消除它的三种主要技术手段。

在本案例中MAS具有准PC的先进功能和丰富的人机对话窗口,但也造成了其电磁敏感性(EMS)的升高。

因此我们在查找故障原因时参考了大量专业文献,对存在的问题进行了认真分析和严谨的计算,在确定故障原因来自变频器对MAS的电磁干扰后,针对性的采取了改变干扰源发射频率,检查接地电阻值和加装扼流圈,增加敏感点屏蔽等多种反电磁干扰措施,并组合起来进行不同条件下抗干扰实验,从而解决了新设备的电磁兼容(EMC)问题。

参考文献:
1、周志敏周纪海纪爱华《变频调速系统设计与维护》中国电力出版社2007.11 P83
2、林昌福李化《电磁兼容原理及应用》机械工业出版社2009.4P8
3、周志敏周纪海纪爱华《变频调速系统设计与维护》中国电力出版社2007.11 P106
4、林昌福李化《电磁兼容原理及应用》机械工业出版社2009.4P78
5、郝晓冬乔恩明《电力系统电磁兼容设计与应用》中国电力出版社 2007.7P132
6、郝晓冬乔恩明《电力系统电磁兼容设计与应用》中国电力出版社 2007.7P133
作者简介:吴国强(1983-),男,汉族,浙江桐乡人,助理工程师,主要从事电气设备管理工作。

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