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变频调速恒压供水系统设计方案

变频调速恒压供水系统设计方案

变频调速恒压供水系统设计方案2.1 住宅小区给水系统的要求多层住宅小区已取消屋顶水箱,逐渐采用变频恒压供水设备给水系统,而对于十二层及十二层以下的"小高层",《民用建筑水灭火系统设计规程》中规定"当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱。

但应符合下列规定:①泵房的给水服务半径不宜大于150m;②消防泵和生活泵的电源应不低于按二级负荷的要求供电或自备柴油发电机;③消防泵的流量应满足生活和消防同时给水的流量;④泵房的出水压力平时不应大于0.45MPa,且应保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力;⑤室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀"。

2.2 用水量计算及水泵的选型(1)用水量计算设计流量的大小直接关系到水泵的选型、管网的口径及给水的安全保证性。

目前,一般住宅小区的设计流量主要包括以下几方面;①居民生活用水;②公共建筑用水;③消防用水;④绿化用水;⑤浇洒道路用水;⑥未预见水量及管网漏失水量。

其中,公共建筑用水可按现行《建筑给水排水设计规范》给水当量计算;浇洒道路和绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定,草本植物可选2.0L/(m2·d);木本植物可选1.0L/(m2·d);未预见水量及管网漏损量,可按最高日用水量的10%-15%合并计算。

而最难确定的是小区居民生活用水,这主要是住宅小区大小不一,幢数不同。

这就决定了住宅小区居民生活用水量的确定,既不同于城市市政给水设计,也不同于建筑物室内给水设计。

平时我们进行设计时,通常采用经验做法;小区生活用水干管按最高日最大时流量公式进行计算,宅前支管和进户管按当量以设计秒流量公式进行计量。

如表1为某设计院设计的某住宅小区的生活用水量计算结果。

表1 某住宅小区用水量计算表用水地点户数或面积用水量标准用水量(m3)系数备注最大日平均时最大时2.23.5人/户住宅楼1647300L/人.d173072159洗车52183L/m2.d1655绿化370201.5L/m2.d1111111每日二次未预见 186918按10%计合计 204397193按照城市自来水公司的给水安全性要求,每座水泵房的给水服务面积不允许超过50000m2,约450户居民,按每户3.5人计算,则总用水人数1575,按照城市住宅标准规定“住宅每人最高日生活用水定额不应小于230L”,可取300L/(人·d)。

变频恒压供水控制系统方案

变频恒压供水控制系统方案

变频恒压供水控制系统方案1.方案介绍变频恒压供水控制系统基本由水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器组成。

该系统可以对水泵的运行速度进行调节,以使供水系统的压力始终保持在设定值范围内。

当系统检测到压力超过设定值时,将降低水泵的运行速度,反之则提高运行速度。

2.系统原理变频恒压供水控制系统的原理基于水泵的调速运行。

通过变频器控制电机的转速,可以实现水泵的流量调节。

系统中的压力传感器会实时监测供水系统的压力,并将压力信号传给PLC控制器。

PLC控制器根据设定的压力范围和实际的压力信号来调节变频器的输出频率。

当实际压力超过设定范围时,PLC控制器会降低变频器的输出频率,降低水泵的运行速度;当实际压力低于设定范围时,则相反地提高运行速度。

3.系统优势(1)节能环保:相比传统的供水系统,在需求较低时能够降低水泵的运行速度,减少能耗和噪音。

在需求较高时,能够提高运行速度以满足压力需求,提高系统的响应性和供水能力。

(2)压力稳定:采用变频恒压供水控制系统可以实现对供水系统压力的精确控制,保证水压始终保持在设定值范围内,提高供水质量和稳定性。

(3)设备寿命长:通过变频器控制水泵的运行速度,可以减少启停次数,减轻设备的磨损,延长水泵和其他设备的使用寿命。

(4)自动监控保护:系统可以实时监测供水压力,一旦超过设定范围,系统会自动调节水泵的运行速度,确保供水稳定,同时还能提供报警功能,及时发现和排除故障。

4.实施步骤(1)系统设计:根据实际需求,确定供水系统的压力范围和变频器的参数配置。

(2)设备选型和采购:选购符合系统需求的水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器等设备。

(3)设备安装和连接:安装和连接好水泵、变频器、压力传感器和PLC控制器等设备。

(4)系统调试和运行:通过调节变频器的参数和设定压力范围,实现系统的压力控制和供水调节。

(5)系统监测和维护:定期检查和维护系统的各个部件,确保系统正常运行。

总结:通过变频恒压供水控制系统的应用,可以实现供水系统的智能化、高效化和节能环保化。

变频恒压供水方案

变频恒压供水方案

变频恒压供水方案一、工程概况根据建设单位提供的工程参数,该项目为24层高楼,总用水量为75.6m3/d,单位小时最大用水量为9.45m3/h。

水泵房设在地下3层,恒压供水设备水源采用22m3的生活水箱加压供水。

二、采用无负压变频恒压供水设计及报价1.设备简述:该设备采用变频恒压供水技术,首先建设一个符合设计要求的生活水箱,将市政自来水放入水箱,然后利用变频恒压供水设备将水源供应至用户。

变频恒压供水设备由给水泵机组、水泵基础配件、进出水管路、阀门、稳压罐、压力变送器、水位控制器、智能型变频控制柜组成。

2.设备主要性能特点:2.1 设备标准配置的水泵、阀门、止回阀、软接头、仪表等均为优质名牌产品,能保证设备的可靠运行。

2.2 控制原件选择档次高,设备配置经过精心筛选,具有可靠的质量保证。

例如水泵选用南方泵或格兰富泵,变频器选用台湾普传、XXX、XXX、XXX,可编程控制器、断路器、接触器、继电器选用XXX、XXX等国内外知名品牌产品,高性能配置使整机寿命更长。

2.3 设备具有完美的中文人机界面,人机界面与先进的PLC可编程控制技术结合,时时通讯监控各台水泵的工作状态,灵活的现场参数设定,对设定压力值及测量值、运行频率、运行电流、系统故障等参数显示,使人机界面一目了然,便于操作及管理。

2.4 设备中同流量的水泵全部采用先启先停、后启后停、循环变频启停、循环交替切换的工作方式。

2.5 控制精度高,压力控制精度≤0.01MPa。

用户根据供水压力要求设定压力值,设定后供水压力稳定,无超调。

2.6 设备具有定时换泵功能,系统是根据管网用水量的多少来决定投入运行水泵的台数,当用水量长期在某一小范围内变化时就会使得某台水泵长期运行而磨损严重,而其他水泵长期不使用造成生锈,设定本功能后则可方便的解决该问题。

(需在订货时选择的功能)2.7 设备具有定时开关机控制,系统内可设有定时控制,如果用户只需要在一天中的某段时间内运行,则可设定每天的开机、关机时间,进行定时控制。

变频器恒压供水系统方案

变频器恒压供水系统方案

变频器恒压供水系统方案变频器恒压供水系统是一种先进的水力设备,通过控制水泵的转速,使得水压保持在设定的恒定水平上。

这种系统的主要优点是能够满足不同用水需求下的稳定压力供应,从而提高供水质量和稳定性。

下面是一个关于变频器恒压供水系统的方案,以便更好地了解其运作原理和应用。

一、系统概述:二、系统原理:当用水需求增加时,传感器会监测到水压下降的信号,并将此信号传递给控制器。

控制器根据传感器的反馈信号,判断出水泵的负载情况,并相应地调节变频器的输出频率,使得水泵的转速增加,从而增加水的供应量,保持恒定水压。

相反,当用水需求减少时,传感器会监测到水压上升的信号,并传递给控制器。

控制器判断出水泵的负载情况,并相应地调节变频器的输出频率,使得水泵的转速减小,从而减少水的供应量,保持恒定水压。

三、系统特点:1.稳定性:变频器恒压供水系统能够自动调节供水量,保持稳定的水压,从而保证供水的稳定性。

2.节能性:系统根据实际需求调节水泵的转速,避免了过度供水,有效减少了能耗。

3.使用寿命长:系统通过控制水泵的运行状态,减少了水泵的启停次数,延长了水泵的使用寿命。

4.安全性:系统具备过载、过压、低压和短路等保护功能,确保供水系统的安全运行。

四、系统应用:变频器恒压供水系统广泛应用于城市居民楼、写字楼、商场、医院、学校等公共建筑的给水供应,以及工业生产中的供水系统。

由于该系统能够根据实际需求精确调节水泵的供水量,满足不同用水量的需求,因此特别适用于节水型社区和工厂。

五、系统优势:1.提高供水质量:系统能够根据实际需求调节供水量,保持恒定水压,避免了因水压变化而导致的水质问题。

2.减少能耗:系统根据实际需求调节水泵的运行状态,避免了过度供水,减少了能耗。

3.简化维护:系统能够自动控制水泵的运行状态,减少了人工干预和维护工作。

4.提高供水稳定性:系统能够根据实际需求调节供水量,保持稳定的水压,提高了供水的稳定性。

综上所述,变频器恒压供水系统是一种先进的水力设备,通过控制水泵的转速,使得水压保持在设定的恒定水平上。

变频器恒压供水系统方案

变频器恒压供水系统方案

PLC风光变频器一拖五供水控制系统1.用户现场情况如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。

水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。

为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。

生活用水和消防用水共用五台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,五台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。

当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,五台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。

火灾结束后,五台泵改为生活供水使用。

图1 生活/消防双恒压供水系统示意图现场设备参数如下:型号 80GDL54-14×7流量 54m3/h扬程 98m效率 70%转速 2900r/min电机功率 22KW电机数量 5台3.系统控制要求用户对五台泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。

⑵五台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。

⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。

⑷五台泵在启动时都要有软启动功能。

⑸要有完善的报警功能。

⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。

4.设备选型(1)风光JD-BP32-XF型供水变频器JD-BP32-XF型是山东新风光电子科技发展有限公司推出的专用供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。

在恒压供水中可以采用这类变频器。

JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。

在本例中选用JD-BP32-22F(22KW)风光供水变频器拖动用户水泵。

恒压供水变频方案

恒压供水变频方案

恒压供水变频方案1. 引言恒压供水系统在现代生活中得到广泛应用,它通过控制水泵的转速来保持供水网络中的水压恒定。

传统的恒压供水系统通常采用电磁起动器或星三角起动器来控制水泵的启停和转速。

然而,这种方法存在能耗高、噪声大、运行不稳定等问题。

为了解决这些问题,采用变频器控制水泵的转速成为了一种更为高效的恒压供水方案。

2. 变频器工作原理变频器是一种可调变频电力调整装置,通过对电机进行调速来控制水泵的转速。

其工作原理基于电压和频率之间的关系。

变频器将市电输入的固定频率电流转换为可调变频的输出电流,通过改变输出频率来控制电机的转速。

3. 恒压供水的需求恒压供水系统要求在网络负载变化的情况下,保持供水压力恒定。

传统的恒压供水系统难以调整水泵的转速,导致在低负载时供水压力过高,浪费能源;在高负载时供水压力不足,影响用户体验。

因此,采用变频器控制水泵转速可以实现根据需求自动调整供水压力,从而提高能源利用效率和用户满意度。

4. 恒压供水变频方案的优势相比传统的电磁起动器或星三角起动器,恒压供水变频方案具有以下优势: -能耗低:采用变频器控制水泵转速,可以根据实际需求调整功率输入,降低能耗。

- 运行稳定:变频器通过精确控制电机转速,确保水泵运行平稳,减少水击现象的发生,延长设备寿命。

- 噪声小:相对于传统的起动器装置,变频器工作噪声更低,提供更加安静的使用环境。

- 自动调节:根据网络负载的变化,变频器可以自动调整水泵的转速,保持供水压力恒定,提供更好的供水体验。

5. 恒压供水变频方案的实施步骤要实施恒压供水变频方案,可以按照以下步骤进行: 1. 进行系统分析:对供水系统的特点、负载变化情况进行分析,确定变频器的规格和配置要求。

2. 安装变频器:根据供水系统的需求,选择合适的变频器,并按照安装要求进行安装。

3.连接电机和变频器:将水泵的电机和变频器进行连接,并进行相关的电气接线工作。

4. 进行调试:对变频器进行参数设置和调试,确保变频器可以准确地控制水泵的转速。

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。

变频恒压供水工程施工方案

变频恒压供水工程施工方案

变频恒压供水工程施工方案一、项目概述随着城市化进程的不断加快,城市供水系统的建设和改造已成为城市基础设施建设的重要组成部分。

为了满足城市居民和企业的日常用水需求,保障城市供水系统的稳定运行,变频恒压供水系统应运而生。

变频恒压供水系统是一种利用变频技术和恒压控制技术,实现水泵运行频率和压力恒定的供水系统,能够根据用水量的变化灵活调节水泵输出功率,提高系统的工作效率和节能环保的供水系统。

本项目为某市城市供水系统改造工程,旨在利用变频恒压供水系统提高城市供水系统的运行效率和稳定性,减少能源消耗,降低运行成本,改善供水质量,提高城市居民的用水体验。

二、工程方案2.1 供水系统布局设计本项目的供水系统由水源、输水管道、泵站和用户终端组成。

水源为城市自来水,输水管道经过消防水池,进入泵站进行增压处理,再经过主管道向各个用户终端分流供水。

根据城市的用水情况和用户需求,需要对现有供水系统进行改造,改造后的供水系统布局如下:1)水源:城市自来水厂,供水量根据城市用水需求进行调控。

2)输水管道:使用直径为500mm的钢管输水管道,经过消防水池,进入泵站。

3)泵站:设置变频恒压供水系统,根据用水量的变化自动调节水泵输出频率和压力,提高泵站的运行稳定性和节能效率。

4)用户终端:供水管道向各个用户终端分流,实现城市居民和企业的日常用水需求。

2.2 变频恒压供水系统设计变频恒压供水系统由水泵、变频器、压力传感器、控制系统等组成。

水泵为多台并联设置,通过变频器调节水泵的运行频率和输出功率,根据压力传感器实时监测的供水压力,自动控制水泵的启停和运行频率,以保持供水压力恒定。

2.3 施工流程及工艺技术1)泵站土建施工进行泵站的土建施工前,需要对现场进行勘测和测量,确保泵站的地基和基础承载能力满足工程要求。

施工人员应按照设计方案进行基坑开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎等工序,并采用振动器对混凝土进行振捣,确保基础的密实性和承载能力。

2)设备安装泵站设备安装主要包括水泵、变频器、压力传感器、控制系统等设备的安装与调试。

变频调速恒压供水控制系统的方案

变频调速恒压供水控制系统的方案

变频调速恒压供水控制系统的方案本文根据传统供水中存在的不足和缺点,将PID控制技术应用于小区供水系统中,实现恒压供水。

本文详细阐述了该系统中变频调速的实现方法、系统的各种控制原理及工作过程。

关键字:恒压给水;变频器;PID调节1.1 变频器的控制方式变频器的发展已有数十年的历史,在变频器的发展过程中也曾经出现过多种类型的变频器,但目前成为市场主流的变频器基本上有着图2-1所示的基本结构。

图2-1变频器的基本结构变频调速的控制方式经历了V/F控制、转差频率控制、矢量控制的发展,前者属于开环控制,后两者属于闭环控制,正在发展的是直接转矩控制。

1、V/F控制异步电动机的转速与定子电源频率和极对数有关,改变f 就可以平滑的调节同步转速,但是频率f的上升或者下降可能会引起磁路饱和转矩不足的现象,所以在改变f的同时,还需要调节定子的电压,使气隙磁通保持不变,电动机的效率不下降,这就是V/F控制。

V/F控制简单,通用性优良。

2、转差频率控制由电机学的基础知识可知,异步电动机转矩M与气隙磁通Φ、转差频率f2的关系为:(2-1)只要保持气隙中磁通Φ一定,控制转差频率f2就可以控制电动机的转矩,这就是转差频率控制。

3、矢量控制矢量控制是在交流电动机上模拟直流电动机控制转矩的规律,将定子电流分解成相应于直流电动机的电枢电流的量和励磁电流的量,并分别进行任意控制。

1.2变频调速的节能、调速原理一、水泵工况点的确定以及变化水泵工作点(工况点)是指水泵在确定的管路系统中,实际运行时所具有的扬程、流量以及相应的效率、功率等参数。

如果把某一水泵的性能曲线(即H-Q曲线)和管路性能曲线画在同一坐标系中(图2-2),则这两条曲线的交点A,就是水泵的工作点。

工作点A是水泵运行的理想工作点,实际运行时水泵的工作点并非总是固定在A点。

若把水泵的效率曲线-Q也画在同一坐标系中,在图2-2中可以找出A点的扬程HA、流量QA以及效率A。

图2-2 水泵工作点的确定图2-3水泵工况点的变化从图2-2中可以看出,水泵在工作点A点提供的扬程和管路所需的水头相等,水泵抽送的流量等于管路所需的流量,从而达到能量和流量的平衡,这个平衡点是有条件的,平衡也是相对的。

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。

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计

变频恒压供水控制系统设计一、引言随着城市化进程的加快,对供水系统的要求也越来越高。

传统的供水系统存在着水压不稳定、供水量无法满足需求等问题,因此需要通过引入先进的技术来改善供水系统的稳定性和效率。

本文将介绍一种基于变频恒压控制技术的供水系统设计方案,旨在提高供水系统的性能和可靠性。

二、系统设计原理1. 变频恒压控制技术变频恒压控制技术是一种通过调节水泵的转速来实现恒定水压的方法。

通过控制水泵的电机转速,可以实现根据用户需求动态调节水压,从而保持供水系统的稳定运行。

这种技术能够有效降低能耗,并能够满足不同时段和不同区域的供水需求。

2. 系统组成该供水系统由水泵、变频器、压力传感器、控制器等部件组成。

变频器用于控制水泵电机的转速,压力传感器用于实时监测供水系统的压力情况,控制器则根据传感器反馈的数据来控制变频器的工作状态。

整个系统通过这些部件的协同作用,实现了对供水系统的精准控制。

三、系统设计方案1. 总体设计方案在该设计方案中,水泵的转速由变频器控制,变频器接收传感器反馈的压力数据,通过对水泵电机的调节来维持恒定的水压。

控制器负责整个系统的管理和监控,可以实现远程监控和故障诊断。

整个系统采用闭环控制,能够快速响应供水系统压力的变化。

2. 系统工作流程1.控制器启动后,开始监测压力传感器的数据;2.传感器将实时采集到的压力数据发送给控制器;3.控制器根据传感器数据调整变频器的工作状态,控制水泵的转速;4.水泵根据变频器的指令作出调整,维持恒定的水压;5.控制器持续监测传感器数据,对水泵的运行状态进行调整,以维持恒压供水。

四、系统优势1.节能环保:采用变频控制技术,能够根据需求灵活调整供水量,减少能耗;2.稳定可靠:通过闭环控制,系统能够快速响应压力变化,确保供水系统稳定运行;3.智能管理:控制器具备远程监控和故障诊断功能,方便管理人员对系统进行监控和维护。

五、系统应用该设计方案适用于居民区、商业区等供水系统,能够满足不同场景对水压稳定性和供水量的需求。

变频器恒压供水系统方案.doc

变频器恒压供水系统方案.doc

变频器恒压供水系统方案PLC风光变频器一拖五供水控制系统风光变频器一拖五供水控制系统1.用户现场情况用户现场情况如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。

水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。

为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。

生活用水和消防用水共用五台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,五台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。

当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,五台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。

火灾结束后,五台泵改为生活供水使用。

图1生活/消防双恒压供水系统示意图现场设备参数如下:型号80GDL54-14×7流量54m3/h扬程98m效率70%转速2900r/min 电机功率22KW电机数量5台3.系统控制要求系统控制要求用户对五台泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。

⑵五台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。

⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。

⑷五台泵在启动时都要有软启动功能。

⑸要有完善的报警功能。

⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。

4.设备选型设备选型((1)风光)风光JD-BP32-XF型供水变频器型供水变频器JD-BP32-XF型是山东新风光电子科技发展有限公司推出的专用供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。

在恒压供水中可以采用这类变频器。

JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。

一种简单的变频恒压供水系统的设计方案

一种简单的变频恒压供水系统的设计方案

一种简单的变频恒压供水系统的设计方案1.引言随着变频调速技术的发展和人们对生活用水质量的提高,变频恒压供水系统取代了传统的供水系统,已普遍用于居民用水系统。

目前,国内大多数企业仍使用传统恒压泵进行切换加压的供水方式,水压不稳,而且造成能源浪费。

所以,开发可靠性高,价格优廉、控制性能好的恒压供水系统具有很高的实用价值。

变频恒压供水方式与过去水塔或高位水箱以及气压供水方式相比,不论是设备的投资,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无法比拟的优势,而且具有节能效果。

目前变频恒压供水系统正向着高可靠性、全数字化微机控制、多品种系列化的方向发展。

本文采用PLC 和变频器实现恒压供水控制系统的设计。

水压波动小,运行平稳。

是当今先进合理的节能供水系统。

2.变频调速恒压供水系统结构及原理系统采用两水泵进行供水,选用FRENIC5000 G11S 变频器,PLC 选用欧姆龙小型PLC,变频调速控制是恒压供水系统的核心,系统由变频器控制水泵将水直接加压或减压送至管网出口,根据测得的管网出口处的压力,由压力传感器将压力信号送入PID 调节器,PID 调节器根据压力设定值与压力实际值的偏差,对压力进行PID 调节,输出频率给定信号IRF(4~20mA)给变频器,变频器根据频率给定信号IRF 控制水泵的转速,并在PID 调节器上设定压力的上下限,PID 将此信号送入PLC 控制器,从而实现两台水泵之间的工频、变频的切换。

其系统原理图如图1 所示。

3.恒压供水系统设计3.1 主电路设计系统采用手动和自动两种控制方式,PLC 首先使主水泵变频启动,压力传感器将母管压力反馈给PLC,与预先设定的给定压力比较,通过PID 运算,调节变频器的输出频率,以维持水压恒定。

若用水量大到1 台水泵全速运行也不能达到给定压力时,PLC 将该水泵由变频运行投入到工频运行,同时将另一台水泵投入到变频运行,增加管网供水量以保证压力稳定。

变频器恒压供水方案简述

变频器恒压供水方案简述

刘河煤矿压风机房冷却水系统变频器恒压供水方案我矿目前安装有5台压风机,在压风机的冷却水系统设计上采用的是5台压风机同时运行时的冷却水供水量,但是根据我矿目前的生产情况,实际上在正常情况下5台压风机只需要运行2台—4台,所以冷却水系统有一定的调节范围,而采用变频调速技术用于我矿压风冷却系统恒压供水,具有节能、平安、供水品质高等优点:一、恒压供水的目的对于供水系统进展的控制,归根到底是为了满足我矿压风冷却系统对于流量的需求。

在顶峰时期需求量大,需能快速供水;低峰时应维持一定管压。

其最根本的控制对象是流量,压力被用来作为控制流量大小的参变量。

如果保持供水系统某处压力的恒定,也就保证该处的供水能力与用水流量处于平衡状态,可满足压风冷却系统的用水需求。

二、恒压供水的意义1、消除水锤效应异步电机在全电压起动时,从静止状态加速到额定转速的时间非常短。

在极短时间内,水的流量从零猛增到额定流量。

这巨大变化将引起流质对管道的压强产生过高或过低的冲击,并产生空化现象。

压力的冲击会使管壁受力,就像锤子敲击管子一样,故称为水锤效应。

水锤效应具有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂;压强过低又会导致管子的瘪塌。

恒压供水调速系统可实现水泵电机的无级调速,从而消除供水系统中,因起动与制动过程中动态转矩太大而引起的水锤效应,可延长水泵与管道系统的寿命。

2、水泵变频调速系统的节能收益我矿却水系统的供水量设计上采用的是5台压风机同时运行时的水量,结合我矿生产需求实际上在正常情况下5台压风机只需要运行2台—4台,所以供水时除顶峰期外大局部时间流量较小,只需要维持正常水量时的1/2或4/5,用变频器控制可以使水泵运行的转速随流量的需求而变化,最终到达节能的目的。

采用变频调速方案带来的的经济收益:水泵属于平方转矩负载,水泵的水量Q及转速n成正比,而水泵的功率P及转速n的立方成正比。

水泵水量Q = K1n水泵水压P = K2 n2水泵功率P = K2 n3由于水泵需要全年连续运行,所以按水泵每年工作365天计算,每天24小时,每年累计工作时间为:24×365=8760小时,水泵电机功率为55kw。

变频恒压供水控制系统方案(定稿)

变频恒压供水控制系统方案(定稿)

变频恒压供水控制系统方案一、供水系统现状及要求我公司供水系统现有22Kw深井潜水泵一台,流量50m3 /h,扬程100m,潜水泵深度70m,理论出水压力0.294Mpa,7.5Kw 管道泵一台,流量80m3/h,扬程24m,理论出水压力0.2352Mpa,蓄水池600 m3。

其中:22Kw深井潜水泵从水井抽水供公司使用,7.5Kw管道泵从蓄水池抽水供公司使用。

⒈正常生产时,以22Kw深井潜水泵工作为主,7.5Kw管道泵作为供水不足时的补充;⒉不生产只供生活和绿化用水时,以7.5Kw管道泵工作为主,22Kw深井潜水泵作为供水不足时的补充;⒊蓄水池的水有22Kw的深井潜水泵补充。

由于公司用水量是动态的,用水量、供水量没有准确的标准衡量,供水不足或供水过剩的情况时有发生。

而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的出水压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力高。

为保持供水压力的恒定,使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高供水的质量。

变频恒压供水是较为理想和先进的方式。

变频恒压供水的系统可以实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,因此,将供水系统改造为变频恒压供水系统是当今最合理节水、节电、节省人力的节能型供水系统。

二、供水系统控制方案根据公司供水的需求,我们将供水系统设置手动/自动两种控制方式,控制柜上有手动/自动选择开关。

⒈手动控制:控制柜上有手动/自动选择开关(开关选择手动控制),通过控制柜上的启停按钮直接启停相应的水泵;22Kw深井潜水泵、7.5Kw水池水泵可单独工频运行,或两台同时开启。

⒉自动控制:设置有自动模式一(生产时供水)、自动模式二(不生产只供生活和绿化用水)自动模式一控制过程:以22Kw深井泵变频恒压工作为主泵,7.5Kw给水泵工作为辅泵为系统供水。

当22Kw深井泵变频器工作在工频运转时供水压力达不到设定出水压力时,自动开启7.5Kw给水泵补充供水量,如果供水压力达到设定压力时,则将7.5Kw水池水泵关掉,仍然靠22Kw深井泵调节变频恒压工作频率来稳定系统压力。

变频恒压供水系统技术方案

变频恒压供水系统技术方案

responsi ble for the devel opment of com pany manageme nt, including t he deve lopme nt of settleme nt and settlement sta ndar ds of pr eparation, the busine ss unit cl earing w ork inspe ction and gui dance, busi nes s settlement a udit ; 23, is i n charge of the com pany busi nes s and costs calculation and a nalysis of new proje cts a nd to develop sta ndards and pr ovide t he ba sis for decisi on -making a nd re spons ible for t he comprehensiv e economic and techni cal indicat ors and statisti cs, a nalysis , summary and reporting ; 24, the company re sponsi ble for a udits of various types of busine ss contra cts, the princi pal of contra ct pri ce (pur cha se pri ce, freight, taxes, et c), payment method, payment, s ettlement, s uch as the reas ona blene ss of the data, a uthe nticit y, accura cy; 25 , strict e nforcement of national tax policy, is res ponsi ble for the m onthly re porti ng, i ncl udi ng tax calculations, statisti cs, g o through the re levant formalities, re ceive i nvoices; 26, the com pany res ponsi ble for all kinds of price (i ncl udi ng product price, material price s, Freight, engineering machinery jobs pri ce, pri ce, price) 's terms of market surveys , quotations, pri ce exce ption report; 27, i s responsible for the com pany's ma nagement, i ncl udi ng conference organiz ed by price , of histori cal pri ces , totals, et c; 28, a ccordi ng to the a nnual operating pla n, a nnual costs and undergo de com positi on, control, analysis a nd eval uation; res ponsibl e for costing and cost control, ens ure accounti ng num ber is reas ona ble, corre ct, and com plete accounti ng report a nd the com pany's other re ports compil ed a nd reported t o work;变频恒压供水系统技术方案2009-7-10 8:28:00 来源:深圳柏强工业控制设备有限公司一.系统介绍本系统变频恒压供水系统技术方案,此系统由单台变频控制 2 台 3KW 水泵,全自动 无人值守工作,实现对整个供水设备的自动控制,应用变频器实现恒压供水,同时保 留手动控制的功能。

变频器恒压供水

变频器恒压供水
变频器恒压供水方案设计
1 . 设计研究的意义
●水—生命之源。 ●恒压供水—是指用户端在任何时候,不管用水量的大小, 总能保持管网中水压的基本恒定。变频器恒压供水利用 传感器、P L C 、变频器及水泵机组组成闭环控制系统, 使管网压力保持恒定,代替了传统的水塔供水控制方案, 具有自动化程度高、高效节能的优点,在城市供水和工 厂供水控制中得到广泛应用,取得了明显的经济效益。
供了极大的灵活性,便于扩展功能,有效地提高了系统的经济性。S7-200的
主要特点有:
●快速的中央处理运算能力;
●极丰富的编程指令集;
●响应快速的数字量和模拟量输入/输出通道;
●操作便捷,易于掌握;
●强大的通讯功能和丰富的扩展模块。
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系统CPU的选择
根据城市供水电气控制系统的功能要求,从经济性、可靠性等方面来考虑,由于
2 系统总体方案设计
(1)变频器恒压供水系统的组成及控制策略:
◆变频器恒压供水系统的组成 ◆变频器恒压供水系统的控制策略
(2)恒压变频供水控制系统硬件的设计:
◆系统整体硬件框图 ◆变频器的选用 ◆可编程控制器(PLC)的选用 ◆系统电路的设计
(3)恒压变频供水控制软件系统的设计:
◆总体流程设计 ◆各个模块梯形图设计、功能程序、初始化程序
SB7
SB8
15 YW
继电控制电路图
YW
Q0.6 Q0.7 16 Q1.0 18 Q1.1 20
Q1.2 22 Q1.3 24
26 28
KA1
HL7 HL8 HL9 KA KA2
HL10
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◆总体流程设计
根据系统的控制要求,控制过程可分为手动控制功能和自动控制功能。在手动控制模式 下,每个设备可单独运行,以测试设备的性能,模式选择简单流程图如下图所示。
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PLC风光变频器一拖五供水控制系统
1.用户现场情况
如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。

水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。

为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。

生活用水和消防用水共用五台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,五台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。

当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,五台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。

火灾结束后,五台泵改为生活供水使用。

图1 生活/消防双恒压供水系统示意图
现场设备参数如下:
型号80GDL54-14×7
流量54m3/h
扬程98m
效率70%
转速2900r/min
电机功率22KW
电机数量5台
3.系统控制要求
用户对五台泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:
⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。

⑵五台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。

⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。

⑷五台泵在启动时都要有软启动功能。

⑸要有完善的报警功能。

⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。

4.设备选型
(1)风光JD-BP32-XF型供水变频器
JD-BP32-XF型是山东新风光电子科技发展有限公司推出的专用供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。

在恒压供水中可以采用这类变频器。

JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。

在本例中选用JD-BP32-22F(22KW)风光供水变频器拖动用户水泵。

(2)PLC选型
①控制系统的I/O点及地址分配
根据图1所示及控制要求,统计控制系统的输入、输出信号的名称,代码及地址编号如下表1所示。

水位上、下限信号分别为I0.1、I0.2。

②PLC系统选型
系统共有开关量输入点8个,开关量输出点14个,选用西门子主机CPU222(8入6继电器输出)1台,加上扩展模块EM222(8继电器输出)1台。

即可满足用户供水控制要求
(3)压力传感器
在供水系统中,压力传感器既可以采用压力变送器,也可以采用远传压力表。

在本例中采用远传压力表,压力表相应接线端子接到变频器主控板3脚、4脚、5脚即可。

5.电气控制系统原理图
电气控制系统原理图包括主电路图、控制电路图及PLC外围接线图三部分。

(1)主电路图
如图2所示为电控系统主电路。

五台电机分别为M1、M2、M3、M4、M5。

接触器KM1、KM3、KM5、KM7、KM9,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的工频运行;接触器KM2、KM4、KM6、K M8、KM10,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的变频运行;FR1、FR2、FR3、FR4、FR5分别为五台水泵电机过载保护用的热继电器;QS1、QS2、QS3、QS4、QS5、QS6分别为变频器和五台泵电机主电路的隔离开关;FU1、FU2、FU3、FU4、FU5为主电路的熔断器;BPQ为风光供水专用变频器。

图2主电路图
(2)控制电路图
如图3所示为电控系统电路。

图中SA为手动/自动转换开关,SA打在1的位置为手动控制状态,打在2的状态为自动控制状态。

手动运行时,可用按钮SB1~SB12控制五台泵的起/停和电磁阀YV2的通/断;自动运行时,系统在PLC程序控制下运行。

图中的HL13为自动运行状态电源指示灯。

图3电控系统控制电路图
(3)PLC接线图
下图4所示为PLC及扩展模块外围接线图。

火灾时,火灾信号SA1被触动,I0.0为1。

图4双恒压供水控制系统及扩展模块的外围接线图
6.系统程序设计
生活/消防双恒压的两个恒压值是风光供水专用变频器直接设定的。

在本系统中,根据用户要求,生活压力设定为0.35MPa,消防压力设定为0.60MPa。

压力低、压力高信号分别由变频器内部主控板14脚、15脚给出。

供水运行下限频率、供水运行上限频率由变频器程序设定。

在本系统中,运行下限频率设为20Hz, 运行上限频率设为50Hz。

(2)PLC供水控制系统流程图如下图5示:
图5流程图(3)该系统PLC控制程序如下:。

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