水泵恒压供水控制图
多台水泵的变频恒压控制系统解决案例
多台水泵的变频恒压控制系统解决案例对于多台水泵的供水系统,除了上述的控制过程外,还有一个增减泵的控制,一般情况下需要增加一个plc(或类似的控制装置)。
其控制过程为:当管网压力PV低于设定压力SV时,PID输出增加,变频器频率增加,电动转速增加,随着水泵的加速,PV增加,PID的输出一直增大到最大(20mA)时,变频器的输出频率达到最高频率(50Hz),水泵转速达到额定转速;如果PV仍低于SV,则PID输出压力低的报警(开关量)信号,PLC接到该压力低报警信号,延时一定的时间(一般为30s~15min);如果PV一直小于SV,则说明一台水泵已经不够用了,应使PLC控制第二台水泵投入运行,一直到开泵台数满足要求为止,PV值基本稳定在SV值附近。
当管网压力PV大于设定值SV时,如果PID的输出已经最小(4mA),调速水泵停止运行,如果此时PV仍大于SV,则PID输出压力高的报警信号,PLC接收到此输入信号,延时一定的时间(30s~15min),PLC 控制关掉一台水泵,知道关泵台数满足要求为止,PV值基本稳定在SV值附近。
案例分享以3台泵为例,3台泵的恒压变频控制系统电气控制图如下图所示。
目前,很多变频器本身自带PID和PLC,这样造价也低,所以在选型时可以选择这样的变频器,如富士公司的FRENIC5000-P11变频器、西门子公司的M430变频器和爱默生公司的TD2100变频器等。
在图中,万能转换开关SA2在右边“手动”位置时,①和②接通,③和④接通,⑤和⑥断开,按下起动按钮SB2,交流接触器KM1吸合,电动机M1工频起动;按下停止按钮SB1,交流接触器KM1释放,电动机M1停止运行;按下起动按钮SB4,交流接触器KM2吸合,电动机M2工频起动;按下停止按钮SB3,交流接触器KM2释放,电动机M2停止运行。
在图中,万能转换开关SA2在左边“自动”位置时,①和②断开,③和④断开,⑤和⑥接通,KA3吸合,PLC控制变频器的起动,PID的压力高报警信号和压力低报警信号接在PLC的输入端,PLC测量到压力高报警信号或压力低报警信号,如果一直存在该信号,延时一定时间,则PLC控制电动机M1和电动机M2起动或停止。
恒压供水系统PPT课件
应求的现象。
传统方法
1 2 3
水塔,就是先用水泵把水抽到高处,然后利用水的压力供水,和 直接用水泵供水有了进一步提高。但是这种方法把水经过两次输 送。输送过程中不可避免的造成二次污染,影响居民健康。所以 这种方法不可取。
高位水箱——采取这种方法不但达到了高层楼房用户不因城市水 管压力减小而用不到水的目标,也尽量避免了水源的二次污染。 可它的投资成本价高。居民负担加重,所以不可取。
• 恒压供水泵站一般需要设多台水泵及电机,这比设单台水泵电机节能而可靠。配单台电机及水泵 时,它们的功率必须足够大,在用水量少时来开一台大电机肯定是浪费的,电机选小了用水量大 时供水量则相应的会不足。而且水泵与电机维修的时候,备用泵是必要的。而恒压供水的主要目 标是保持管网水压的恒定,水泵电机的转速要跟随用水量的变化而变化的,那么这就是要用变频 器为水泵电机供电。在此这里有两种配置方案,一种是为每一台水泵电机配一台相应的变频器, 从解决问题方案这个比较简单和方便,电机与变频器间不须切换,但是从经费的角度来看的话这 样比较昂贵。另一种方案则是数台电机配一台变频器,变频器与电机间可以切换的,供水运行时, 一台水泵变频运行,其余的水泵工频运行,以满足不同的水量需求。
供水系统方案图
主电路图
压力传感器
扩散硅压力传感器原理及应用 工作原理被测介质的压力直接 作用于传感器的膜片上(不锈 钢或陶瓷),使膜片产生与介 质压力成正比的微位移,使传 感器的电阻值发生变化,和用 电子线路检测这一变化,并转 换输出一个对应于这一压力的 标准测量信号。
恒压供水系统
1 引言通常的方法是:用水量大时,增加水泵数量或提高水泵的转动速度以保持管网中的水压不变,用水量小时又需做出相反的调节。
这就是恒压供水的根本思路。
交流变频器的诞生和PLC的运用为水泵转速的平滑性连续调节提供了方便。
2 恒压供水控制系统的根本控制策略采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进展优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时到达稳定供水压力。
系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反应的总管压力实际值进展比拟,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而到达给水总管压力稳定在设定的压力值上。
恒压供水就是利用变频器的PID或PI功能实现的工业过程的闭环控制。
即将压力控制点测的压力信号(4-20mA)直接输入到变频器中,由变频器将其与用户设定的压力值进展比拟,并通过变频器内置PID运算将结果转换为频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而实现控制水泵转速。
供水系统选用原那么水泵扬程应大于实际供水高度,水泵流量总和应大于实际最大供水量。
3 恒压供水系统的根本构成而恒压供水的主要目标是保持管网水压的恒定,水泵电机的转速要跟随用水量的变化而变化的,那么这就是要用变频器为水泵电机供电。
另一种方案那么是数台电机配一台变频器,变频器与电机间可以切换的,供水运行时,一台水泵变频运行,其余的水泵工频运行,以满足不同的水量需求。
如图为恒压供水泵的水的构成示意图1。
图1中压力传感器用于检测管网中的水压,常装设在泵站的出水口。
当用水量大时,水压降低;用水量小时,水压升高。
水压传感器将水压的变化转变为电流或电压的变化送给调节器。
图1 恒压供水泵的构成调节器是一种电子装置,它具有设定水管水压的给定值、承受传感器送来得管网水压的实测值、根据给定值与实测值的综合依一定的调接规律发出的系统调接信号等功能。
恒压供水变频控制柜
恒压供水变频控制柜恒压供水变频控制柜运行控制功能:手动控制:人为操作面板开关控制设备自动控制:设备根据传感信号自动改变其工作状态远程监视:管理人员即便远离现场也能随时监视设备的控制状态远程控制:管理人员即便远离现场也能随时控制设别的工作状态温度控制:在热水循环系统中,可根据温度控制设备的工作状态市政水压监控:当市政管网压力可以达到用户所需水压时,给水系统自动处于停止状态;当市政管网压力不能达到用户所需水压时,给水系统自动启动,进入自动给水状态;自动软启动:设备自动开机时,有变频器或软启动器来实现软启动;手动软启动:设备手动开机时,有软启动器来实现软启动;恒压供水变频控制柜产品展示:系统设定一恒定压力值,如果管网压力高于设定压力值时,电接点压力表6将管网压力反馈给变频控制柜16,使水泵机组11处于停机状态,自来水可通过直供管路直接到达用户管网17对用户进行供水。
当市政管网压力变化或用户管网用水量变化使管网压力下降时,远传压力表14将管网压力反馈给变频控制柜16中的PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出频率,启动水泵机组11并调节水泵转速保持变频恒压供水;如果不能满足供水要求时,则变频器将控制多台工频泵和变频泵的启停而达到变频恒压变量供水的要求。
恒压供水变频控制柜现场安装注意事项调试前应该具备条件:控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级2),应做好各种防护工作。
电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠。
恒压供水变频控制柜电气布线穿管必须在预制地面前,按或设计单位的穿管图铺设穿线套管,钢管必须高出预制地面一定距离并套丝,接好电机线,信号线需调试人员指导安装。
管道对接设备前一定要冲洗,调试前一定要备足水源,水泵不能空载调试,否则损坏设备。
ZW2000系列微机供水控制器恒压变频给水控制器
ZW2000系列微机供水控制器/恒压变频给水控制器说明书ZW2000接线端子图联系人:张工手机:全方位提供技术支持感谢您使用ZW系列产品ZW2000微机供水控制器可工作在一用一备、单泵工作状态。
单片机控制,PID调节功能的数字化,调节速度快,控制精确,超调量小,更加人性化。
适用各种规模给水系统,使用灵活方便。
控制器内部使用软件/硬件看门狗,使控制更可靠。
输出继电器采用抗干扰措施,使抗干扰能力强。
经过多年的测试及用户建议,开发出以下实用功能:●在线设定参数调整方便;●采用数字PID调节,控制精确;●软件引入容错概念和抗干扰算法,输出继电器采用压敏电阻保护,抗干扰能力特别强;●可设定(0~5V)或(4~20mA)输入(内置匹配电阻);●内部采用开关电源供电,电压适应范围宽;●可编程休眠功能;●组出厂参数调用,用户参数保存与调用;●PID比例系数可调,适应范围更宽。
●报警齐全,具有变频器故障,远传压力表及短路故障或欠压超时和水位报警指示●设定压力和实际压力为三位数码显示,提高了对1.6MPa,2.5MPa远传压力表的显示精度及控制精度。
产品规格开孔尺寸:宽150.5mm×高75.5mm最大尺寸:宽160×高80×深80mm使用温度:0℃~40℃存储温度:-10℃~45℃使用电压:AC100V~AC250V键盘操作说明:编程操作:上电控制器显示[HY 010](时钟功能开启时显示系统时间,同时时钟灯与时间闪烁),为10秒钟开机延时倒计数,计数到[HY 000]启动控制器。
按键进入编程状态。
显示 [d 000],此为开机密码输入,输入密码后按键,密码正确进入编程状态,错误则返回。
进入编程状态后显示[F 001],按或键可加减参数项目,按键可显示该项内容,按退出。
按键进入参数修改状态,显示[D XXX]此时可按或键可加减该参数,按键可储存更改的资料,按不修改资料退出。
退出后返回到显示参数项目状态,同时参数项目数自动加一,如:原显示是F002, 自动加一后显示是F 003。
恒压供水控制器说明书
恒压供水控制器说明书一、产品概述恒压供水控制器是一种专用设备,用于自动控制水泵的启停,以实现恒定的供水压力。
该控制器采用先进的控制算法和精确的压力传感器,能够根据用户设定的压力值进行智能调节,确保供水系统始终保持稳定的压力输出。
本说明书将详细介绍恒压供水控制器的特点、安装方法、使用步骤和注意事项。
二、产品特点1. 智能恒压控制:采用先进的控制算法,能够根据用户设定的压力值自动调节水泵的启停,确保供水系统稳定输出恒定的压力。
2. 高精度压力传感器:内置高精度压力传感器,能够实时监测供水系统的压力变化,并准确反馈给控制器进行调节。
3. 多种保护功能:具备过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等多种安全保护功能,有效保护供水系统和水泵设备的安全运行。
4. 易操作的触摸屏界面:采用人机交互的触摸屏界面,操作简便直观,用户可轻松设置和调整恒压供水控制器的参数。
5. 节能高效:根据系统需求智能调节水泵的启停,避免不必要的能耗,实现节能高效的供水控制。
三、安装方法1. 选择合适的安装位置:恒压供水控制器应安装在通风良好、干燥、无腐蚀性气体和粉尘的环境中。
2. 连接电源:将控制器的电源线连接到电源插座,并确保电源电压与控制器标识一致。
3. 连接压力传感器:将压力传感器的连接线与控制器相应接口连接,注意正确对接,避免接反或接触不良。
4. 连接水泵设备:根据控制器的接线图,将水泵设备与控制器相应接口连接,确保接线牢固可靠。
5. 安装固定:将控制器固定在合适的位置,确保不会晃动或受到外力影响。
四、使用步骤1. 启动控制器:按下控制器的电源开关按钮,使控制器进入工作状态。
2. 设置参数:通过触摸屏界面,进入参数设置界面,按照实际需求设置恒压供水控制器的参数,包括供水压力设定值、启停压力差、启停延时等。
3. 手动模式:如需手动控制水泵启停,可在手动模式下操作控制器,手动模式下,控制器将按照设定的启停压力差来判断何时启停水泵。
变频恒压供水控制系统设计
一.摘要变频调速是一种新兴的技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。
随着社会经济的发展,绿色、节能、环保已成为社会建设的主题。
对于一个城市的建设,供水系统的建设是其中重要的一部分,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到居民的生活质量。
近年来,随着自动化技术、控制技术的发展,以及这些技术在供水系统的应用,高性能、高节能的变频恒压控制的供水系统已成为现在城市供水管理的必然趋势。
本次课程设计采用CPM1A PLC控制器结合富士变频器控制两台水泵的各种转换,实现变频恒压供水系统的功能,并且实现故障转换与报警等保护功能,使得系统控制可靠,操作方便。
二.设计要求一楼宇供水系统,正常供水量为30m3/小时,最大供水量40m3/小时,扬程24米。
采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。
当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。
要求设计实现:⑴设二台水泵。
一台工作,一台备用。
正常工作时,始终由一台水泵供水。
当工作泵出现故障时,备用泵自投。
⑵二台泵可以互换。
⑶给定压力可调。
压力控制点设在水泵出口处。
⑷具有自动、手动工作方式,各种保护、报警装置。
采用OMRON CPM1APLC、富士变频器完成设计。
三.方案的论证分析传统的小区供水方式有:⑴恒速泵加压供水方式该方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,目前较少采用。
⑵气压罐供水方式气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,但此方式调节量小、水泵电机为硬起动且起动频繁,对电器设备要求较高、系统维护工作量大,而且为减少水泵起动次数,停泵压力往往比较高,致使水泵在低效段工作,也使浪费加大,从而限制了其发展。
恒压供水一拖三控制图纸
-F4
/1.5 98
-F3
/1.3 98
-F2
/1.1 98
-U2
/1.7 TC
-S2
1 2
13 14 P(0-10V)
0V
远传压表
-T1
220V/15V 电源变压器 3 4
10V
13 N.W
12
OVERLOAD3
11
OVERLOAD2
10
OVERLOAD1
9
8
7 COM
6 AI2
5 VI1
4 10V
3 24V
2
1 POWER
INV.A A/M
COM 24
PUMP3 23 22
3#泵工频 3#泵变频
PUMP2 21 20
2#泵工频 2#泵变频
PUMP1 19 18
1#泵工频 1#泵变频
INV.STAR 17 16
变频运行信号地 变频运行信号
ACM/GND
15
变频模拟地
A0 14
变频速度给定 A0
WE-2014-1-3-001
= +
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日期
姓名
WE-2014-1-3-001
= +
页数 页数 1 2
修改
日期
姓名
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.8 / L1-00 1.8 / N-00
/ /
变频器故障信号
自动手动转换
3#泵热保护
2#泵热保护
1#泵热保护
缺水保护
-U3
4-20mA 压力变送器 P 24+
水泵供水压力的PLC调节
1 水泵控制任务描述1.1控制任务如图1.1所示为一恒压供水系统,有四台水泵。
要求主管道压力恒定在一个正常范围之内。
其中各个泵可以自动依次切换,即按一定顺序接通或断开。
其主管道压力通过管道末端压力传感器测得,当压力过高时高电位指示灯亮,当压力过低时低电位指示灯亮。
图1.1水泵图控制示意图系统控制要求如下:1)当主管道压力低于正常压力5s后,接通水泵的开关脉冲,增加一个工作泵,主管道压力增高。
2)当主管道压力高于正常压力5s后,切除水泵的开关脉冲,减少一个工作泵,主管道压力降低。
3)所有水泵的运行时间和接通频率尽可能一致。
4)当需要切除水泵时,先将运行时间最长的那台水泵切除;当需要接通水泵时,先要将休息时间最长的那台水泵接通。
1.2任务分析主管道的压力为整个控制系统的输出,其压力控制示意图如图1.2所示:打开开关关闭开关压力图1.2水泵图控制示意图当主管道压力升高超出正常压力范围时,执行关闭开关操作;当其压力低于正常压力范围时,执行打开开关操作。
这是系统的主要工作过程。
然后是对泵的切换顺序的控制,即当需要切除水泵时,先将运行时间最长的那台水泵切除;当需要接通水泵时,先要将休息时间最长的那台水泵接通。
摘要:近年来我国中小城市发展迅速,集中用水量急剧增加。
在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成城市公用管网水压浮动较大。
由于每天不同时段用水对供水的水位要求变化较大,仅仅靠供水厂值班人员依据经验进行人工手动调节很难及时有效的达到目的。
这种情况造成用水高峰期时水位达不到要求,供水压力不足,用水低峰期时供水水位超标,压力过高,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患(例如压力过高容易造成爆管事故)。
随着社会的发展和进步,城市高层建筑的供水问题日益突出。
一方面要求提高供水质量,不要因为压力的波动造成供水故障;另一方面要求保证供水质量的可靠性和安全性,在发生火灾时能够可靠供水。
恒压供水保证了供水的质量,以PLC为主机的控制系统满足了系统的控制功能,提高了系统的可靠性。
变频一拖一-五台联动恒压供水控制系统讲解学习
增压泵变频一拖一,五台联动恒压供水控制系统1.1 变频恒压供水系统的理论分析1.1.1 电动机的调速原理水泵电机多采用三相异步电动机,而其转速公式为:式中:f表示电源频率,p表示电动机极对数,s表示转差率。
根据公式可知,当转差率变化不大时,异步电动机的转速n基本上与电源频率f成正比。
连续调节电源频率,就可以平滑地改变电动机的转速。
但是,单一地调节电源频率,将导致电机运行性能恶化。
随着电力电子技术的发展,已出现了各种性能良好、工作可靠的变频调速电源装置,它们促进了变频调速的广泛应用。
1.1.2 变频恒压供水系统的节能原理变频恒压供水系统的供水部分主要由水泵、电动机、管道和阀门等构成。
通常由异步电动机驱动水泵旋转来供水,并且把电机和水泵做成一体,通过变频器调节异步电机的转速,从而改变水泵的出水流量而实现恒压供水的。
因此,供水系统变频的实质是异步电动机的变频调速。
异步电动机的变频调速是通过改变定子供电频率来改变同步转速而实现调速的。
在供水系统中,通常以压力或者流量为控制目的,常用的控制方法为阀门控制法和转速控制法。
阀门控制法是通过调节阀门开度来调节流量,水泵电机转速保持不变。
其实质是通过改变水路中的阻力大小来改变流量,因此,管阻将随阀门开度的改变而改变,但扬程特性不变。
由于实际用水中,需水量是变化的,若阀门开度在一段时间内保持不变,必然要造成超压或欠压现象的出现。
转速控制法是通过改变水泵电机的转速来调节流量,而阀门开度保持不变,是通过改变水的动能改变流量。
因此,扬程特性将随水泵转速的改变而改变,但管阻特性不变。
变频调速供水方式属于转速控制。
其工作原理是根据用户用水量的变化自动地调整水泵电机的转速,使管网压力始终保持恒定,当用水量增大时电机加速,用水量减小时电机减速。
2.2 变频恒压供水系统控制方案的确定2.2.1控制方案的比较和确定恒压变频供水系统主要有压力变送器、变频器、恒压控制单元、水泵机组以及低压电器组成。
建筑设备监控系统—给排水系统监控
一 给水系统的监控
• 一般并联水泵的台数视需求面定。如设计采用3台并联水泵,先由 变频器带动水泵1进行给水运行。当水量增加时,管道压力减小,通 过系统调节, 变频器输出额率增加,水泵的驱动电动机的转增加,泵 出口流量亦增加。当变频器的输出额率增至工频50Hz时,水压仍低 于设定值,PLC发出指令,水泵1切换至工频电网运行,同时又使水泵 2接人变频器并启动运行,直到管道水压达到设定值为止。若水泵1与 水泵2仍不能满足给水需求,则将水泵2亦切换至工频电网运行,同时 使水泵3接人变频器,并启动运行。若变频器输出到工频时,管道压 力仍未达到设定时,PLC发出报警。当需求水量减少时,给水管道水 压升高,通过系统调节,变频器输出频本降低,水泵的驱动电动机的 转速降低,泵出口流量减少。当变频器输出频率至起动频率时,水压 仍高于设定值,PLC发出指令,接在变频器上的水泵3被切除,由工频 电网切换至变频器。依次类推。直至水压降至需求值为止。
• 当水位低于所设消火栓停泵水位时,消火栓水泵受DDC 控制自动停止运行。
• 这种压力传感器可以通过压力连续检测水池液位,并把信 号送入DDC中,而停泵和报警液位的设定是可改变的。
一 给水系统的监控
自动监测及报警
一 给水系统的监控
• 2.高位水箱供水
• 高位水箱供水如图3-42所示,通常的供水 系统从原水地取水,通过水泵把水注入高区 水箱及中区水箱,再从高位水箱及中区水箱 靠其自然压力将水送到各用水点。
二 排水系统的监控
图3-43 排水系统监控原理图
二 排水系统的监控
• 2.检测与报警
当集水坑中液位超过报警水位,液 位传感器把信号送给DDC,系统自 动报警,当水泵出现故障时,信号 送给DDC,系统自动报警。水泵运 行时间、用电量自动累计。
水泵恒压供水方案
水泵恒压供水方案一. 泵房供水电机一般以恒定速度运行,用大小泵切换或调节进出水阀的方法调节水压及流量,以满足各种不同的需求.这种低效率控制流量的方法,不能满足实际工作要求,由于工作中水量变化,可能使平均水压升高,一方面造成不必要的能量消耗还会使管网因较大的压力冲击,使管网破裂;另一方面使水压不稳,影响供水品质.二. 采用变频恒压供水自动化控制的特点:1.节省电能,降低能源消耗,能24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水相比,不会造成管网破裂及水龙头共振现象.2.启动平滑,减少电机水泵的冲激,延长了电机及水泵的使用寿命,降低了维修成本,避免了传统供水中的水锤现象.3.变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压,过压,过流,过热等保护功能.可根据用户需要,选择各种附加功能.三. 供水工况目前通过二台45KW,二台15KW的水泵(一用一备),工艺要求水压为5Mpa。
主要考虑节能及自动化的要求,内置自动节能,PID,简易PLC及通讯接口等功能,可以方便与PLC,现场总线进行通讯,方便操作及监控,同时可以方便地与压力传感器连用。
四、恒压供水原理当供水系统阻力一定时,水泵转速的变化,将会改变供水系统的压力和流量。
如图1所示,当水泵转速由N1提升到N2时,由于阻力曲线R不变,水泵工况由A点移到B点。
则流量由Q1提升到Q2,同时扬程也由H1提升到H2。
系统阻力不变时,只需调节电动机的转速,即可改变流量与扬程。
H RH2 N2 P=QxHxr/102xn(1)H1 N1 BP:水泵工况点的轴动功率(KW)H0 A Q:水泵工况点的水压或流量(m3/s)Q1 Q2 Q H:水泵工况点的扬程(m)r:输出介质单位体积重量(Kg/mH0 (图1)n:水泵工况点的泵效率(%)根据离心泵的公式(1)和水阻力特性曲线,我们可以知道,在水阻特性一定时,调速N与流量Q、扬程H、轴功率P之间的关系式为:Q2/Q1二N2/N1(2)H2/H1=(N2/N1)2P2/P1=(N2/N1)3公式(2)中,流量Q与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比;轴功率P与转速N的立方成正比。
恒压供水
摘要随着人们生活质量的提高,在生活用水方面的质量要求也越来越高。
同时,由于工厂工艺的要求,对供水质量也得出了更高的要求。
变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点在供水行业中越来越得到认同。
在城市小区化的发展中,采用以小区或社区为统一整体的供水方案,会使设备的利用率及节能比例大大提高,并减少初始投资和占地面积。
变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使供水行业的技术装备水平从90年代初开始经历了一次飞跃。
恒压供水调速系统能自动调节水泵的转速和运行台数,使供水管网的压力保持设定的压力和所需流量,从而达到提高供水品质和高效节能的目的。
在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
,是一种理想的现代化供水设备。
关键词:变频器、恒压供水、节能AbstractAs people life quality improving, the life of the water quality requirements of more and more is also high. At the same time, because of factory process requirements, water quality also obtained higher requirements. Frequency constant pressure water supply for its environmental protection, energy saving and water supply high quality advantages in water industry in more and more be recognized. In urban area of development, by the district or community for unified whole water supply scheme, can make the equipment utilization and energy saving ratio greatly improved, and reduce the initial investment and cover an area of an area.Frequency conversion constant pressure water supply equipment with its energy-saving, safety, high quality of water supply quality advantage, make water industry technical equipment level since the early 1990s began experiencing a leap. Constant pressure water supply system can automatically adjust speed pump rotation speed and sequencing, make water supply network of pressure kept set pressure and required flow, so as to improve the water quality and efficient energy-saving. In water changes keep constant water pressure to meet the requests of water, is the most advanced and reasonable energy-saving water supply system. And it is a kind of ideal modern water supply equipment.Key words: inverter, constant pressure water supply, the energy conservation目录第一章变频器的基本内容 (1)第一节变频器的组成 (1)第二节变频器的工作原理 (2)第三节变频器控制方式 (4)第二章变频器在恒压供水系统中的应用 (5)第一节变频调速及应用方式 (5)一变频调速的分析 (5)二恒压供水的变频应用方式 (6)第二节恒压供水系统应用变频器的工作原理 (7)变频控制原理 (7)二 PID控制原理 (8)第三节恒压供水系统特点及系统应用范围 (8)一恒压供水系统特点 (8)二系统应用范围 (9)第三章变频器恒压供水系统的节能 (9)第一节变频恒压供水系统 (9)一变频恒压供水代替传统恒压供水的优点 (9)二变频恒压供水系统中的设置步骤 (10)三恒压供水的意义 (10)第二节变频恒压供水设备的节能 (11)一节能的定义 (11)二系统的节能分析 (12)三节能原理 (12)四变频恒压供水设备的节能方向 (13)结束语 (15)谢词 (16)参考文献 (17)第一章变频器的基本内容第一节变频器的组成变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2019-05-14两台水泵恒压供水控制柜电气原理图
两台水泵恒压供水变频柜
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技术要求: 1、 11K U 5KW变频器各一个,工变频转换; 2、 2.2KW风机工频启动; 3、 配 1.6Mpa远传压力表1个 ; 4、 11KW预先设置0_5Mpa压力;
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变频恒压供水控制系统流程图原理
变频恒压供水控制系统流程图原理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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