恒压供水及远传压力表工作原理分析资料
恒压供水系统
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01
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04
恒压供水系统 的功能特点
02
恒压供水系统 的概述
05
恒压供水系统 的控制方式
03
恒压供水系统 的组成
06
恒压供水系统 的维护保养
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02 恒压供水系统的概述
恒压供水系统的定义
恒压供水系统是一 种自动控制供水系 统通过保持供水压 力的恒定满足用户 用水需求。
自动控制系统还具有节能环保的特点能够根据实际需求自动调节水泵的运 行状态避免能源浪费同时减少对环境的影响。
远程控制
定义:通过远程通讯技术实现对供 水系统的控制
优点:可以实现远程监控、操作和 管理提高供水系统的可靠性和安全 性
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实现方式:利用PLC、传感器等设 备采集数据通过通讯网络发送给远 程控制中心
定期检查水泵等 设备的运行情况 确保正常运转
07
恒压供水系统的应用实 例和发展趋势
应用实例
恒压供水系统在高层建筑中的应用
恒压供水系统在公共场所的应用
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恒压供水系统在工业生产线上的应 用
恒压供水系统在农业灌溉中的应用
发展趋势
智能化控制:采用先进的传感器和控制器实现供水系统的智能化控制提高供水质量和 效率。
工业园区供水
城市供水系统
03 恒压供水系统的组成
泵站
泵站的作用:提供恒压供水
泵站的组成:水泵、电机、控制系统等
水泵的种类:离心泵、潜水泵等
泵站的运行方式:连续运行、间歇运行等
3 恒压供水系统工作原理
3 恒压供水系统工作原理恒压供水控制系统将主要由PLC、PID、变频器、切换继电器、压力传感器等部分组成。
为了维持供水管网的压力不变,必须在系统的管道上安装压力变送器作为反馈组件来为控制系统提供反馈信号。
由于供水系统管道长、管径大,管网的充压比较慢,故系统是一个大滞后系统,不宜直接采用PID 调节器进行控制,而应采用PLC 参与控制的方式来实现对控制系统的调节。
变频器选择FRN45P11S-4CX 或FRN55P11S-4CX,可编程控制器选择日本松下FP1-C40 型。
控制核心单元PLC根据手动设定压力信号与现场压力传感器的反馈信号,得到压力偏差和压力偏差的变化率,经过PID 运算后,PLC 将0~5V的模拟信号输出到变频器,用以调节电机的转速以及进行电机的软启动;PLC 通过比较模拟量输出与压力偏差的值,驱动切换继电器组,以此来协调投入工作的水泵电机台数,在大范围上控制供水的流量,同时完成电机的启停、变频与工频的切换。
PID 调节器控制变频器对变频泵进行速度调节,在小范围上控制供水的流量。
这样,从投入电机台数和控制电机中某一台电机的转速而达到恒压供水的目的。
4 电气设计4.1 系统程序设计系统程序包括启动子程序和运行子程序,分别如图1,图2所示。
4.2 主电路设计该系统主电路如图3 所示。
当变频泵达到水泵额定转速后,如水压在所设定的判断时间内还不能满足恒压值时,系统自动将当前变频泵状态切换为工频状态,并指定下一台泵为变频泵;同样的道理,当水压在所设定的时间内保持恒定,且变频器的输出频率低于30 Hz时,则退出一台工频运行的给水泵。
4.3 控制电路设计控制电路包括继电器控制电路及PLC 控制电路,PLC 控制电路原理如图4所示。
图中SA7 为手动/自动控制转换开关,SA8 为自动起/停控制转换开关,P1、P2 为管网压力信号(PID输出信号),SA1为1#水泵手动起动开关,SA2为1# 水泵手动停止开关,SA3 为2# 水泵手动起动开关,SA4 为2# 水泵手动停止开关,SA5 为3# 水泵手动起动开关,SA6为3#水泵手动停止开关,KA0耀KA6为中间继电器,分别控制KM0耀KM6工作。
变频恒压供水工作原理
变频恒压供水工作原理标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII变频恒压供水工作原理产品工作原理:全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。
该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部PID运算,得出一调节参量并将该参量送入D/A转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。
设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。
反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。
当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作,改由辅泵及小型气压罐供水。
产品特点:※采用先进的供水专用变频器※最新供水专利技术※全中文人机界面,操作简单※RS485远程通讯※压力控制精度5‰※压力频率全数字显示※一次水高、低水位报警※供水压力过压、欠压保护※系统故障自诊断※水泵过载、过流保护※水泵软启动,软切换※适用于各种泵站※故障水泵自动切除运行系统※体积小,安装调试方便※全部进口低压电器集成,运行更安全可靠※优化的控制软件更利于系统节能运行变频恒压供水控制器采用最新微电脑设计处理器设计制造配备液晶中文显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话(可按要求设置),多达75个功能参数项、9种应用宏选择,能满足五台以下的所有运行程序,其主要特点有:1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。
恒压供水系统的应用与原理
恒压供水系统的应用与原理首先,恒压供水系统利用传感器实时监测给水管网内的水压变化。
当水压过低时,传感器将信号传递给控制器。
控制器根据接收到的信号,判断水压是否需要调整。
然后,控制器通过变频器调整水泵的运行速度,从而改变水泵的流量和出水压力。
当水压过低时,控制器会增加水泵的运行速度,提高出水压力;当水压过高时,控制器会减小水泵的运行速度,降低出水压力。
通过不断调整水泵的运行速度,恒压供水系统能够稳定地提供恒定的水压。
恒压供水系统的应用非常广泛。
在建筑领域,恒压供水系统能够满足不同楼层和用水设备的不同需求,保证楼层之间的水压平衡,避免了上层楼用水死角和下层楼水压不足的问题。
在工业生产中,恒压供水系统可以根据不同生产过程的需求,精确控制水压和流量,提高生产效率和产品质量。
恒压供水系统相比传统的水泵系统有许多优点。
首先,恒压供水系统能够根据用户用水量的变化实时调整水压,避免了传统系统中水压波动大的问题,提高了用户的用水舒适度。
其次,恒压供水系统利用变频器调整水泵的运行速度,实现了节能效果,可以根据需求提供合适的水量和水压,减小能耗。
此外,恒压供水系统具有自动控制功能,能够实现智能化运行,降低了人工操作的工作量和错误率。
综上所述,恒压供水系统通过利用现代技术实现水泵的自动控制,保持给水管网内的水压恒定。
它在建筑、工业、农业等领域的应用广泛,具有供水可靠、节能高效、维护方便等优点。
随着科技的进步和应用范围的扩大,恒压供水系统将进一步发展壮大,为人们的生活、生产提供更加便利、稳定的供水服务。
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先进的水泵控制系统,广泛应用于建筑、给排水、消防和工业领域,能够实现稳定的供水压力。
在本篇文章中,我将向您介绍变频恒压供水系统的工作原理以及其优势。
一、工作原理变频恒压供水系统由水泵、变频器和压力传感器等组成。
其工作原理主要通过变频器对水泵的电源进行频率调节来控制水泵的转速,从而实现恒定的供水压力。
具体来说,变频恒压供水系统通过压力传感器实时监测供水管网的压力,并将监测到的信号传输给变频器。
变频器根据压力信号的变化来调整水泵的转速,使得供水管网的压力保持在一个设定的恒定值。
当供水管网的压力低于设定值时,变频器会增加水泵的转速,提高供水压力;当供水管网的压力高于设定值时,变频器会降低水泵的转速,减小供水压力。
通过持续监测和调整,变频恒压供水系统可以实现稳定的供水压力,并根据实际需求进行自动调节。
二、优势1. 高效节能:变频恒压供水系统可以根据实际需求灵活调整水泵的转速,避免了传统水泵系统一直以满负荷运行的浪费现象。
通过减少水泵的能耗,变频恒压供水系统能够显著降低能源消耗,提高供水系统的效率。
2. 稳定可靠:传统供水系统存在由于供水压力波动引起的供水不稳定问题,而变频恒压供水系统通过实时监测和调节水泵转速,能够保持供水压力在设定值范围内的稳定性,有效解决了这一问题。
3. 智能控制:变频恒压供水系统采用先进的自动控制技术,能够根据供水压力的变化进行自动调节,无需人工干预。
系统还具有故障自诊断和报警功能,能够及时发现和解决问题,提高供水系统的可靠性和安全性。
4. 环保节能:由于变频恒压供水系统可以根据实际需求调整水泵的工作状态,避免了过高或过低的供水压力,减少了压力调节阀的使用,降低了供水系统的泄漏和能耗,对节能和环保起到积极作用。
总结回顾通过本文的介绍,我们了解到变频恒压供水系统的工作原理以及其带来的优势。
变频恒压供水系统通过变频器对水泵的转速进行调节,实现供水管网的恒定压力。
恒压供水系统课件
特点
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自动化程度高,可实现无人值守。
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供水压力稳定,满足各种用水需求。
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节能高效,可有效降低运行成本。
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提高供水品质,减少水锤和压力波动对管网的冲击。
系统组成与工作原理
系统组成
恒压供水系统主要由水泵、电机、压力传感器、控制器等组 成。
02
恒压供水系统的设计与实现
需求分析
用户需求
恒压供水系统需要满足用户对水 压稳定、水量充足的需求,同时
要保证供水安全可靠。
技术要求
系统需要具备高效、稳定、智能的 特点,能够实现自动化控制和远程 监控,提高供水效率和管理水平。
成本预算
在满足用户需求和技术要求的前提 下,系统设计应考虑成本预算,合 理选用材料和设备,降低建设和运 行成本。
定期检查与大修
定期检查
根据设备运行情况,定期对设备 进行全面检查,确保设备正常运 行。
大修
根据设备使用情况,对设备进行 大修,更换磨损的零部件,提高 设备性能和使用寿命。
06
恒压供水系统的案例分析
案例一:某小区恒压供水系统设计
总结词
高效稳定、节能环保
详细描述
该小区采用恒压供水系统,通过变频器调节水泵电机转速,实现管网压力恒定 。该设计提高了供水效率,保证了供水稳定,同时具有节能和环保的优点。
工作原理
通过压力传感器检测管网压力,将压力信号反馈给控制器, 控制器根据设定的压力值与实际压力值进行比较,调节水泵 电机的转速或控制水泵的启停,使供水压力保持恒定。
恒压供水系统的应用场景
高层建筑、居民小区 、公共设施等场合的 供水。
恒压供水及远传压力表工作原理分析
☆变频恒压供水系统构成பைடு நூலகம்工作原理
工作原理:供水系统投入运行。将手动、自动开关打到自动上,系 统进入全自动运行状态,PLC中程序首先起动变频器。根据压力设 定值(根据管网压力要求设定)与压力实际值(来自于压力传感器)的偏 差进行PID调节,并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率 给定信号及预先设定好的加速时间控制水泵的转速以保证水压保持 在压力设定值的上、下限范围之内,实现恒压控制。同时变频器在 运行频率到达上限,会将频率到达信号送给PLC,PLC则根据管网 压力的上、下限信号和变频器的运行频率是否到达上限的信号,由 程序判断是否要起动第2台泵(或第3台泵)。当变频器运行频率达到 频率上限值,并保持一段时间,则PLC会将当前变频运行泵切换为 工频运行,并迅速起动下1台泵变频运行。此时PID会继续通过由远 传压力表送来的检测信号进行分析、计算、判断,进一步控制变频 器的运行频率,使管压保持在压力设定值的上、下限偏差范围之内 。
☆ 2.单片微机电路控制方式
这类控制电路优于逻辑电路,但在应付不同管网、不同供水情 况时,调试较麻烦;追加功能时往往要对电路进行修改,不灵活也 不方便。电路的可靠性和抗干扰能力都不太好。
后勤保障科
贾小平
变频供水系统方案选择
☆ 3.带PID回路调节器或可编程序控制器(PLC)的控制方式
该方式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。压力设定信号和压力反馈信号在输入可编程控后,经可编程 控制器内部PID控制程序的计算,输出给变频器一个转速控制信号。还有一种办法是 将压力设定信号和压力反馈信号送入PID(可编逻辑器件)回路调节器,由PID回路调节 器在调节器内部进行运算后,输入给变频器一个转速调节信号。 由于变频器的转速控制信号是由可编程控制器或PID回路调节器给出的,所以对可 编程控制器来讲。既要有模拟量输入接口,又要有模拟量输出接口。由于带模拟量输 入,输出接口的可编程控制器价格很高,这无形中就增加了供水设备的成本。若采用 带有模拟量输入,数字量输出的可编程控制器,则要在可编程控制器的数字量输出口 端另接一块PWM调制板,将可编程控制器输出的数字量信号转变为模拟量。这样,可 编程控制器的成本没有降低,还增加了连线和附加设备,降低了整套设备的可靠性。 如果采用一个开关量输入,输出的可编程控制器和一个PID回路调节器,其成本也和 带模拟量输入,输出的可编程控制器差不多。所以,在变频调速恒压给水控制设备中, PID控制信号的产生和输出就成为降低给水设备成本的一个关键环节。
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。
abb恒压供水
abb恒压供水ABB恒压供水的系统构成:ABBACS510变频器、断路器、接触器、继电器、灯钮、仪表、远传压力表。
ABB恒压供水系统的控制原理:通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5V电压信号传送ABB变频器,经过变频器内部PID运算进而控制其输出频率的变化。
设备采用变频与水泵一对一控制供水方式,当用水量较大时,水泵运行频率随之增加,反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作变频器进入休眠状态考压力罐储水工作。
一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须“提升”水压才能满足用水要求。
以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和能量损耗。
自从变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。
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,使我国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,是当今最先进、合理的节能型供水系统。
在实际应用中得到了很大的发展。
随着电力电子技术的飞速发展,变频器的功能也越来越强。
充分利用变频器内置的各种功能,对合理设计变频调速恒压供水设备,降低成本,保证产品质量等方面有着非常重要的意义。
abb恒压供水的构成及原理:变频恒压供水控制系统通过监测的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。
变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。
为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
恒压供水设备工作原理
恒压供水设备工作原理1.恒压供水设备概述恒压供水是指在供水网系中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。
供水网系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。
2、恒压供水设备控制系统的主要特点:(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,液体动能的急剧变人,导致对管网的极大冲击,有很大破坏力)。
(6)操作简便,省时省力。
3、恒压供水设备的节能原理图1图1为水泵调速时的全扬程特性(H-Q)曲线。
横坐标为水泵流量Q,纵坐标为水泵扬程H。
泵的扬程和出水压力是线形关系,因此也可近似表示为出水压力P。
H1A是恒压线,n1、n2、…n0是不同转速下的H-Q特性。
可见,在n1转速下,如果通过控制阀门开度使流量从Qa减小到Qc时,压力将沿n1曲线升高到D点。
很显然,在减少流量同时,提高了压力(DC段是压力升高值)。
如果将转速由n1减小到n3,则流量沿着恒压线从Qa减小到Qc时,而压力没变。
据水泵的特性曲线公式:PL=QρH/ηb·η×10-3-------------------------(1)式中:PL─水泵使用工况轴功率(kW);Q─泵每秒排出的流量;ρ─液体的比重(N/m3),水的比重ρ=9810N/m3;H─泵的扬程;ηb─泵的效率;η─传动机构的效率;可以求出运行在D点和运行在C点的水泵工况轴功率分别为:PD=QCΡH2/ηb·η×10-3----------------(2)PC=QCΡH1/ηb·η×10-3----------------(3)两者之差为:ΔP=PD-PC=QCΡ(H2-H1)/ηb·η×10-3------(4)也就是说,用阀门控制流量时,有ΔP功率被损耗浪费掉了,且随着阀门不断关小,这个损耗还要增加。
恒压供水控制器
恒压供水控制器1. 简介恒压供水控制器是一种用于调节供水系统中水压的设备。
由于不同地区的供水压力可能存在波动或不稳定的情况,恒压供水控制器的作用就是在不影响供水量的前提下,保持恒定的水压。
该控制器可广泛应用于住宅、商业楼宇、工厂和农田等各种供水系统。
本文档将介绍恒压供水控制器的工作原理、主要特点和安装调试方法,以帮助用户更好地了解和应用该设备。
2. 工作原理恒压供水控制器主要由压力传感器、控制芯片、电磁阀和液晶显示屏等组成。
其工作原理如下:1.压力传感器:安装在供水管线上,用于实时监测供水系统的水压。
2.控制芯片:根据传感器反馈的压力信号,通过内置算法进行计算和控制。
3.电磁阀:根据控制芯片的指令,控制水泵或进水阀的开关以调节水压。
4.液晶显示屏:显示当前的供水压力和设定的压力值,并提供操作界面。
恒压供水控制器工作流程如下:1.初始化:控制芯片启动,读取并显示当前供水压力。
2.压力检测:压力传感器实时监测供水系统的水压,并反馈给控制芯片。
3.压力控制:控制芯片根据设定的目标压力值和当前压力值进行比较,计算出相应的控制策略。
4.控制指令:控制芯片通过电磁阀控制水泵或进水阀的开关状态,以增加或减小供水系统的水流量。
5.反馈调整:根据电磁阀的控制结果和压力传感器的反馈信息,控制芯片进行再次调整,以实现恒压供水的目标。
3. 主要特点恒压供水控制器具有以下主要特点:•自动调节:根据设定的压力值,自动调节水泵或进水阀的开关状态,以保持恒定的水压。
•高精度:采用高精度的压力传感器和控制芯片,能够实时监测和调节供水系统的水压。
•多级控制:控制芯片通过多级控制算法,可以实现精确的压力控制,避免因水压波动而对供水系统造成影响。
•易操作:设备配备液晶显示屏和操作界面,用户可以直观地查看和调整设定的压力值。
•故障保护:设备具备故障保护功能,如超压保护、欠压保护等,以确保供水系统的安全运行。
•节能环保:通过控制水泵或进水阀的运行状态,实现供水系统的高效节能运行,减少能源消耗和环境污染。
恒压供水原理
恒压供水原理
恒压供水原理是指在给定的水压范围内,保持系统内水压稳定不变的一种供水方式。
实现恒压供水的关键是调节水泵的运行速度,确保流出的水量与流入的水量保持平衡。
恒压供水系统通常由水泵、水箱、压力传感器和控制器等组成。
当用户开启水龙头或其他用水设备时,水箱内的水位会下降,压力传感器会感应到下降的水压信号,并传递给控制器。
控制器会根据预先设定的水压范围,调节水泵的运行速度,使得水压保持在恒定的数值范围内。
具体来说,当水压下降时,控制器会增加水泵的运行速度,增大流入水箱的水量,从而提高水压;当水压升高时,控制器会减小水泵的运行速度,减少流入水箱的水量,保持水压稳定。
这样就能够实现恒压供水的效果。
恒压供水系统的优点是能够在水压变化较大的情况下,提供稳定的水压和流量,满足用户的实际需求。
同时,恒压供水还能节约能源,因为水泵只在需要时才会增加运行速度,减少不必要的能耗。
此外,恒压供水还能延长水泵的使用寿命,减少维修和更换的频率。
总之,恒压供水原理通过调节水泵的运行速度,保持系统内水压稳定,实现稳定的供水效果。
它在节约能源、提高供水质量和延长设备寿命方面具有显著的优势,是一种较为理想的供水方式。
恒压变频供水原理
恒压变频供水原理
恒压变频供水原理是基于变频技术的一种供水方式。
它通过变频器控制水泵的转速,从而实现控制供水系统的压力恒定。
下面将详细介绍恒压变频供水的工作原理。
恒压变频供水系统由水泵、变频器和压力传感器组成。
水泵负责提供水源,变频器负责调节水泵的转速,而压力传感器则用于实时监测供水系统的压力。
当供水系统的压力降低到一定程度时,压力传感器会检测到信号,并传输给变频器。
变频器接收到信号后,会根据预设的压力值和当前的压力值进行比较,并计算出相应的差值。
根据差值的大小,变频器会相应地调节水泵的转速。
如果差值较大,则变频器会提高水泵的转速,以增加供水系统的压力;如果差值较小,则变频器会降低水泵的转速,以减小供水系统的压力。
当差值接近于零时,变频器会使水泵的转速保持稳定,从而实现恒定的供水压力。
通过恒压变频供水原理,可以根据实际需求精确地调节供水系统的压力,提高供水的稳定性和效率。
同时,恒压变频供水系统还具有节能的优点,可以根据供水需求自动调节水泵的运行状态,避免能耗的浪费。
综上所述,恒压变频供水通过变频器实现对水泵转速的调节,从而实现恒定的供水压力。
它能够提高供水系统的稳定性和效率,并具有节能的优势。
变频恒压供水原理说明
变频恒压供水原理说明
一、变频恒压供水原理
变频恒压供水是一种通过智能化控制,基于三相频变技术实现水泵输
出水压稳定的一种供水方式。
它主要是利用变频器把高压水泵的输出电源
转换成可控制的电压,来控制水泵的转速,使得水泵能够稳定的输出水压,而不受用水量的变化而影响,以此来达到恒压供水的目的。
变频恒压供水的工作原理是:在水泵的上游,首先安装一个流量测量仪,它的作用是检测水泵的输入和输出用水量,并将信息发送到控制系统;而在水泵的下游,则会安装一个压力传感器,它负责检测水泵输出的压力,并将信息传送给控制系统;
控制系统接收到上述信息后,会根据用水量的变化和设定的恒压值,
通过变频器控制水泵的转速,以达到水泵输出的水压稳定的目的,实现恒
压供水。
变频恒压供水系统一般由三部分组成,分别是水泵、变频器、控制系统。
水泵负责将含有微量悬浮物的水体从低位向高位输送,变频器则负责
把高压水泵的输出电源转换成可控制的电压,而控制系统则负责控制水泵
的转速,来满足不同的用水量,以达到恒压供水的目的。
二、变频恒压供水的优点
1、变频恒压供水系统的压力调节能力比传统水压系统更强。
变频恒压供水工作原理
变频恒压供水工作原理产品工作原理:全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。
该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5v电压信号,经a/d转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部pid运算,得出一调节参量并将该参量送入d/a转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。
设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。
反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。
当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停止工作,改由辅泵及小型气压罐供水。
产品特点:※使用一流的供水专用变频器※最新供水专利技术※全中文人机界面,操作方式直观※rs485远程通讯※压力控制精度5‰※压力频率全数字显示※一次水高、低水位报警※供水压力过压、欠压保护※系统故障自确诊※水泵过载、过流保护※水泵软启动,硬转换※适用于各种泵站※故障水泵自动切除术运转系统※体积小,安装调试方便※全部进口低压电器内置,运转更安全可靠※优化的控制软件更利于系统节能运行变频恒压供水控制器使用最新微电脑设计处理器设计生产搭载液晶中文表明,参数表明、预设一目了然,故障时弹出来供货商公司名称及2个服务电话(可以按建议设置),多达75个功能参数项、9种应用领域宏挑选,能够满足用户五台以下的所有运转程序,其主要特点存有:1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150(图) 接线方法:打开压力表右侧的接线盒, 可以看到标有 2、3、1 的三个接线端子,分别将三个端子接到对应的变频器 控制板的 V+、AI、0V 上面,并在
变频器控制板 0V 端子处串联一个
400 欧姆 2 瓦的电阻(由于改型号 远传压力表只能接收不大于 6 伏的 电压供电,而我们的变频器提供的 是 10 伏电源,所以在应串联一个 分压电阻在电路中)。
6.温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于 0.4%/10℃。
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150(图)工作原理
仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式传感器组成,当被测压 力变化时,弹簧管端产生位移,一方面通过传动系统使指针在度盘 上指示相应压力,另一方面带动电刷在电阻上滑行,使被测压力值 的变化转换为电阻值的变化,并传至二次仪表上指示相应的压力。
4.通过7805稳压块稳压块时,可直接.
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☆远传压力表的选型
电阻式远传压力表的选型:
5.也可通过变送器变为4-20mA,或选用有0-400欧输入4-20mA输出的 数显仪(该造价比变送器和压力传感器要低,同时在控制柜上可以显 示压力值,且可以设定报警参数.) 6.压力传感器(包括两线制4-20mA远传压力表),用于精度较高的场合, 但价格高且需24V电源,有的变频器无24V电源的. 7.若选用电阻远传压力表,请选用防震的(内有油做阻尼液).(300-400 元),否则易坏. 8.一般恒压控制选用电阻远传压力表就足够.
在系统控制过程中,需要检测的信号包括自来水出水水压信号和报警信号:
①水压信号:它反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈 信号。 ②报警信号:它反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有 异常。该信号为开关量信号。
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理
(3)控制系统:供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水 控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。 ①供水控制器:它是整个变频恒压供水控制系统的核心。供水控制 器直接对系统中的工况、压力、报警信号进行采集,对来自人机 接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执 行机构的控制方案,通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵) 进行控制。 ②变频器:它是对水泵进行转速控制的单元。变频器跟踪供水控制 器送来的控制信号改变调速泵的运行频率,完成对调速泵的转速 控制。 ③电控设备:它是由一组接触器、保护继电器、转换开关等电气元 件组成。用于在供水控制器的控制下完成对水泵的切换、手/自动 切换等。
☆ 2.单片微机电路控制方式
这类控制电路优于逻辑电路,但在应付不同管网、不同供水情 况时,调试较麻烦;追加功能时往往要对电路进行修改,不灵活也 不方便。电路的可靠性和抗干扰能力都不太好。
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变频供水系统方案选择
☆ 3.带PID回路调节器或可编程序控制器(PLC)的控制方式
该方式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。压力设定信号和压力反馈信号在输入可编程控后,经可编程 控制器内部PID控制程序的计算,输出给变频器一个转速控制信号。还有一种办法是 将压力设定信号和压力反馈信号送入PID(可编逻辑器件)回路调节器,由PID回路调节 器在调节器内部进行运算后,输入给变频器一个转速调节信号。 由于变频器的转速控制信号是由可编程控制器或PID回路调节器给出的,所以对可 编程控制器来讲。既要有模拟量输入接口,又要有模拟量输出接口。由于带模拟量输 入,输出接口的可编程控制器价格很高,这无形中就增加了供水设备的成本。若采用 带有模拟量输入,数字量输出的可编程控制器,则要在可编程控制器的数字量输出口 端另接一块PWM调制板,将可编程控制器输出的数字量信号转变为模拟量。这样,可 编程控制器的成本没有降低,还增加了连线和附加设备,降低了整套设备的可靠性。 如果采用一个开关量输入,输出的可编程控制器和一个PID回路调节器,其成本也和 带模拟量输入,输出的可编程控制器差不多。所以,在变频调速恒压给水控制设备中, PID控制信号的产生和输出就成为降低给水设备成本的一个关键环节。
变频恒压供水及远传压力表工作原理分析
变频恒压供水系统
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变频恒压供水系统及远传压力表工作原理分析 1
变频供水系统方案选择
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变频恒压供水系统及工作原理
电阻式远传压力表工作原理 电阻式远传压力表的选型
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变频供水系统方案选择
☆ 1.逻辑电子电路控制方式
这类控制电路难以实现水泵机组全部软启动、全流量变频调节, 往往采用一台泵固定于变频状态,其余泵均为工频状态的方式。因 此,控制精度较低、水泵切换时水压波动大、调试较麻烦、工频泵 起动时有冲击、抗干扰能力较弱,但其成本较低。
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理
从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检 测、控制系统、人机界面、以及报警装置等部分组成。 (1)执行机构:执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,3 个水泵分为二种类型: 调速泵:是由变频调速器控制、可以进行变频调整的水泵,用以根据用水 量的变化改变电机的转速,以维持管网的水压恒定。 恒速泵:水泵运行只在工频状态,速度恒定。它们用于在用水量增大而调 速泵的最大供水能力不足时,对供水量进行定量的补充。 (2)信号检测
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理
主电路图
电机有两种工作模式即:在工频电下运行和在变频电下运行。 KM1、 KM3、 KM5 分别为电动机M1 、M2 、M3 工频运行时接通 电源的控制接触器,KM0、 KM2 、KM4 分别为电动机M1、M2、 M3 变频运行时接通电源的控制接触器。
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变频供水系统方案选择
☆ 4.新型变频调速供水设备
针对传统的变频调速供水设备的不足之处,国内外不少生 产厂家近年来纷纷推出了一系列新型产品。这些产品将PID调 节器以及简易可编程控制器的功能都综合进变频器内,形成了 带有各种应用的新型变频器。由于PID运算在变频器内部,这 就省去了对可编程控制器存贮容量的要求和对 PID算法的编程, 而且PID参数的在线调试非常容易,这不仅降低了生产成本, 而且大大提高了生产效率。由于变频器内部自带的PID调节器 采用了优化算法,所以使水压的调节十分平滑,稳定。同时, 为了保证水压反馈信号值的准确、不失值,可对该信号设置滤 波时间常数,同时还可对反馈信号进行换算,使系统的调试非 常简单、方便。
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理
供水系统方案图
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理
系统原理图
整个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感 器及若干辅助部件构成。三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以 供维修和调节水量之用,三台泵协调工作以满足供水需要;变频供水系 统中检测管路压力的压力传感器,一般采用电阻式传感器(反馈0~5V电 压信号)或压力变送器(反馈4~20mA电流);变频器是供水系统的核心, 通过改变电机的频率实现电机的无极调速、无波动稳压的效果和各项功 能。
发送器起始电阻值:3~20Ω 发送器满度电阻值:340~400Ω
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☆电阻式远传压力表工作原理
电阻式远传压力表YTZ-150(图)工作原理
电阻远传压力表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所 组成.电阻远传压力表机械部分的作用与一般弹簧管压力表相同。由 于电阻发送器系统设置在齿轮传动机构上,因此,当齿轮传动机构中 的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得 以偏转,由于 电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为 电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一 相应的读数值。同时, 一次仪表也指示出相应的压力值。
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理 (4)报警装置
作为一个控制系统,报警是必不可少的重 要组成部分。由于本系统能适用于不同的供水 领域,所以为了保证系统安全、可靠、平稳的 运行,防止因电机过载、变频器报警、电网过 大波动、供水水源中断、出水超压、泵站内溢 水等等造成的故障,因此系统必须要对各种报 警量进行监测,由PLC判断报警类别,进行显 示和保护动作控制,以免造成不必要的损失
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☆远传压力表的选型
电阻式远传压力表的选型:
1.用变频器10V供电时,选用的表是否0-6V还是0-10V. 0-6V需接5V电源也可10V供电时串250欧电阻或7805稳压块变为5V; 0-10V的表不用处理.当然也有0-6V的表直接用10V供电,虽然暂时没问 题,但会使表的寿命影响. (大部分是0-6V, 0-350欧的表) 2.给变频器0-10V电压输入时,先串250欧电阻在接电阻远传压力表.具 体阻值可以用万用表测定后选用,有偏差没关系,只要不超的太远,可 以通过变频器来设定修正. 3.给变频器0-20mA电流输入时,先接压力表并且压力表输出信号的 那一根线上串250欧电阻.
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谢 谢
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☆变频恒压供水系统构成及工作原理
工作原理:供水系统投入运行。将手动、自动开关打到自动上,系 统进入全自动运行状态,PLC中程序首先起动变频器。根据压力设 定值(根据管网压力要求设定)与压力实际值(来自于压力传感器)的偏 差进行PID调节,并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率 给定信号及预先设定好的加速时间控制水泵的转速以保证水压保持 在压力设定值的上、下限范围之内,实现恒压控制。同时变频器在 运行频率到达上限,会将频率到达信号送给PLC,PLC则根据管网 压力的上、下限信号和变频器的运行频率是否到达上限的信号,由 程序判断是否要起动第2台泵(或第3台泵)。当变频器运行频率达到 频率上限值,并保持一段时间,则PLC会将当前变频运行泵切换为 工频运行,并迅速起动下1台泵变频运行。此时PID会继续通过由远 传压力表送来的检测信号进行分析、计算、判断,进一步控制变频 器的运行频率,使管压保持在压力设定值的上、下限偏差范围之内 。