变频恒压供水机组结构及原理

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变频恒压供水设备原理与供水分析

变频恒压供水设备原理与供水分析

变频恒压供水设备原理与供水分析一、变频供水设备的概述变频供水设备,是华都供水公司结合消防和生活、生产用水的特点,研制生产的具有国外先进水平的新一代产品,采用微型计算机可编程控制技术,根据供水管网和水源的多种情况,由微型计算机控制调节各种复杂的工作,实现了智能化供水。

变频供水设备,是非常理想的一种节能供水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式供水设备,可彻底免除水质的二次污染。

变频供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。

二、变频恒压供水设备目前的状况与恒压供水设备普通规定城市管网的水压只保障6层以下楼房的用水,剩下上部各层均须提差额压能力满意用水要求。

传统的办法是储水塔、高位盛水的箱子或大气的压力罐式增压设备,其设备一次投资花销高,况且务必由抽水机高于实际用水高度的压力来提差额量,其最后结果往往增大了抽水机的轴功率和能+羭縷伤耗,在运用这些个传变频供水统的供水形式,还容易导致水的二次污染。

依据工业出产、生存、农业节水畦灌工程等用水的要求,应用华都系列的供水专用变频器,可迅速装配成恒压供水域统。

它集变频调速技术、PLC技术、PID扼制技术等为一体,可组成完整的闭环半自动扼制系统。

三、变频恒压供水设备原理供水半自动扼制系统办公时,设备经过安装在供水管网上的高锐敏度压力传感器来检验测定供水管网在用水量变动时的压力变动,不断向变频器传道输送变动的信号,通过微电脑判断运算并与设定的压力比较后,向扼制器散发变更频率的指令,扼制器经过变更频率来变更抽水机电机的转速与开始使用台数,半自动调节峰谷用水量,保证供水管网压力永恒固定,以满意用户用水的需要。

恒压供水原理图如下所述:四、变频恒压供水设备优点1.多段压力设定:每日可达八段压力设定,可任何时间间不一样,更改压力给定量。

变频恒压供水系统的构成及原理

变频恒压供水系统的构成及原理

变频恒压供水系统的构成及原理一、变频恒压供水系统的构成及原理变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,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。

系统工作原理间图如下所示。

假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC 和一个压力变送器及若干辅助部件构成。

各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换。

此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。

二、设备选型说明变频恒压供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。

变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。

1. 供水系统选用原则(1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。

(2)水泵扬程应大于实际供水高度。

(3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。

(4)变频控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。

2. 变频器根据工艺要求,建议配用ABB ACS600系列变频器。

ACS 600系列变频器是ABB 公司采用直接转矩控制(DTC)技术,结合诸多先进的生产制造工艺推出的高性能变频器。

它具有很宽的功率范围,优良的速度控制和转矩控制特性,完整的保护功能以及灵活的编程能力,较高的可靠性和较小的体积。

主要技术数据:功率范围:2.2-3000kW电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;电源频率:48-63Hz控制连接:2个可编程的模拟输入(AI);1个可编程的模拟输出(AO);5个可编程的数字输入(DI);2个可编程的数字输出(DO)。

连续负载能力:150% In,每10分钟允许1分钟串行通讯能力:标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。

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一种采用变频器调节电机转速来实现恒定水压的供水控制方法。

在传统的供水系统中,为了维持水压的恒定,通常是通过调节阀门的开度来实现。

然而,这种方式存在能耗高、控制精度低等问题,因此变频恒压供水控制成为了一种更加高效、节能的解决方案。

变频恒压供水控制系统由变频器、传感器、控制器和电机等组成。

其核心理念是根据水压信号的反馈来调节电机的转速,进而控制水泵的供水流量,使得水压保持恒定。

具体的工作原理如下:首先,传感器感知系统中的压力信号,并将其转换成电压信号。

控制器通过读取传感器的反馈信号,掌握当前的水压状况。

如果水压低于设定的恒定水压值,控制器会发出指令让变频器提高电机的转速。

相反,如果水压高于设定水压值,控制器则会通过指令降低电机的转速。

然后,变频器接收到控制器的指令后,通过改变电机的电压、频率和电流等参数,控制电机的转速。

当水压较低时,变频器会提高电机的转速,从而提高水泵的泵送流量,增加供水压力。

反之,当水压较高时,变频器会降低电机的转速,减少水泵的泵送流量,以降低供水压力。

最后,电机根据变频器调整后的转速,在水泵的作用下,将水从水源处抽取并通过管道送至用户端。

随着供水流量的改变,传感器对水压进行监测,这个过程会不停地重复,以实现恒定水压的供水。

变频恒压供水控制系统的优点主要集中在节能和控制精度上。

由于变频器可以调整电机的转速,使得电机的运行能够更加高效,避免了传统系统中常见的因调节阀门而浪费的能量。

与此同时,控制器能够根据传感器实时反馈的数据,精确控制电机的转速,保证水压的恒定稳定。

总结来说,变频恒压供水控制原理是一种通过变频器调节电机转速来实现供水流量控制的方法。

它能够根据实际需求对供水流量进行精确调节,以达到恒定水压的效果,从而实现节能和提高控制精度的目的。

变频恒压供水机组结构及原理-PPT课件

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们将Qb与Hb作为水泵额定参数,在系统需水量为Qa时,从上图
n2曲线我们可以看出,转速下降为n2时,依然可以保证系统压力
Hb,但从功率曲线可以看出此时与n1转速时的功率差ΔP=Pa-P,
即节省的电能,ΔH可看作是节省的无用扬程,由此可知,利用变
频控制可实现稳压和省电的功能。
6
变频恒压供水工作模式简介
13
VAS变频恒压供水机组结构示意图
14
我司VAS变频恒压供水机组标准配置
水泵(根据供水系统所需扬程流量选择水泵型号与台数) 电控柜(根据水泵型号、台数、变频运行方式选择) 变频器(包含于电控柜中) 远传压力表(考虑到仪表的匹配性,该项与电控柜同时采购) 普通压力表(上仪四厂) 压力罐(意大利Zlimet) 阀门(止回阀/闸阀/弹性减振接头等) 管路(出水总管一套) 底座(采用碳钢焊接整体底座) 其他管路附件
变频恒压供水机组可以根据用 户的要求选择多种附加功能。
2
变频恒压供水机组的特点
采用变频恒压可编程控制,可满足用户多种需 求
无级变速运行,节能效果显著 可保持给水系统压力恒定,工作压力按需设定 采用变频器启动和停泵,无启动电流,延长水
泵寿命 实现无人值守,PLC控制智能化运行 有效防止水锤,延长管路管件寿命 结构紧凑,占地少,投资小,施工期短,不需
4
变频恒压供水机组原理
变频恒压供水机组的原理来自于 水泵比例律,而水泵比例律是由 水泵的相似律推导而来的
水泵的相似律:
QP ( DP )3 nP QM DM nM
HP (DP )2(nP )2 HM DM nM PP ( DP )5(nP )3 PM DM nM
5
图中显示全速运转n1与变速转速n2时,水泵的性能曲线。假设我

兰州变频恒压供水设备原理ppt课件

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• 中崛供水在产品美观度上不断追求完美与细节打 造,整个触摸屏控制界面背景以蓝色配合水为主 基调,意味着中崛以供水为事业,工况监控画面 以世界地图和海洋为背景,更是襟怀世界,贴合 中崛企业文化,让世界每一个角落都供水无忧。
• 触摸屏控制界面主要有9大部分组成:1、主画面。2、工况监控。3、 参数设置。4、运转形状。5、报警查询。6、一键调压。7、实时曲线。 8、应急电路。9、压力补偿。其中主画面上详细引见了中崛的开展及 中崛实力。
恒压供水设备的主要运用场所
• 1、变频恒压供水设备运用于高层建筑,城乡居民小区, 企事业等生活用水;
• 2、变频恒压供水设备运用于各类工业需求恒压控制的用 水,冷却水循环,热力网水循环,锅炉补水等;
• 3、变频恒压供水设备运用于中央空调系统; • 4、变频恒压供水设备运用于自来水厂增压系统; • 5、变频恒压供水设备运用于农田灌溉,污水处置,人造
错换,设备能自维护停机。
日常维护及本卷须知
• 1、日常运用过程中,切忌野蛮操作, 运用旋钮和按钮时应轻旋转
• 2、开机时请勿碰触配电柜内的电器元 件
• 3、检查和接线时要先关掉电源 • 4、非指定操作人员请勿开动 • 5、配电柜内严禁放杂物
• 4、 联网功能:变频恒压供水设备采用全中文工控组态软件,实时监 控各个站点,如电机的电压、电流、任务频率、管网压力及流量等。 并且可以累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各 种方式的打印报表,以便分析统计。
• 5、 控制灵敏:变频恒压供水设备分段供水,定时供水,手动选择任 务方式。
中崛供水优势
成套设计优势,经过四年多来的阅历总结及一线售 后效力工程师的效力阅历,已开发出一套高效节能稳定 的无负压供水设备,主要表达在如下方面: 1、主要技术点 2、创新节能上 3、独特优势 4、贴近客户 5、优化规划 6、面对问题,如何处理 7、怎样区分无负压的好与劣

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理

变频恒压供水工作原理变频恒压供水设备工作原理恒压自动供水设备是采用水泵与用数字式变频调速器西门子V20变频器开发的具有内置PID控制的变频设备。

本型号变频器是由控制性能强大,功能齐全、操作简单易上手,无需附加其它的控制单元,大大提高啦设备的工作效率,降低啦运行成本。

变频恒压供水设备利用与门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的与用变频控制器。

利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵的启停,而丏内置PID功能不现场进传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,使供水压力维持在设定的压力附近。

工作原理:变频恒压供水系统采用变频器设定压力,也可采用面板内部设定压力,,采用一个压力传感器,反馈为0~10V,检测管网压力,压力传感器将信号送入变频器PID 回路,PID回路处理之后,增加或减少变频器的输出频率。

如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力不设定压力相一致。

另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。

变频恒压供水系统控制图,以一台变频器控制一台水泵为例,: 例:使用进传压力表,量程0-10kg,反馈0-10v,要求5kg压力供水,上限6kg,下限4kg,面板起动停止,电位器给定目标值。

现场管网压力反馈至变频器,频率由0HZ开始逐渐上升,内置PID功能可以通过调节参数来控制频率变化的速率,当达到指定5Kg压力时,频率恒定输出,当压力超过5kg时,频率会下降,直至5kg保持,当频率小于5HZ时,延时10分钟,变频器会进入休眠状态,当压力再次发生变化时再唤醒变频器各项功能,这样可以有效的节约能源的同时满足管网供水要求。

恒压供水图例一。

变频恒压供水原理说明

变频恒压供水原理说明

变频恒压供水原理说明变频恒压供水设备利用专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。

利用变频器的一拖三功能,而不采用昂贵的PLC就可以自动控制泵组的运行与退出台数,而且内置PID功能与我司开发的专门处理恒压供水的控制板,可以方便地与远传压力表连用,同而完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。

为客户节省成本,具有较高的经济性和实用性。

一、变频恒压供水特点:1、恒压供水能自动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,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。

2、动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。

3、采用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。

4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。

5、系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵节电23%-55%。

6、变频恒压供水设备不设楼顶水池,既减少建筑物的造价,又克服了水源二次污染,气压波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。

7、整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。

8、本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,操作简单。

二、工作原理:变频恒压供水系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。

如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。

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。

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。

变频恒压供水机组结构及原理

变频恒压供水机组结构及原理
水塔或高位水箱 供水可靠性高,对过流、过欠压、水位过低及
变频器故障可自行判断处理,具有完备旳电气 安全保护及电机故障跨越功能
变频恒压供水机组应用范围
高层建筑、城乡居民小区、企事业等 生活用水
多种类型旳工业用水 多种水厂、污水处理厂、农业排灌站
等供水系统 空调冷热水循环系统 锅炉恒压补水系统 各类旧有供水系统旳改造
补气式压力罐必须有补气装置
锅炉定压补水不可使用补气式压力罐, 因在高温下水中旳溶解氧对钢铁旳腐 蚀性极强,会大大缩短锅炉旳使用寿 命。
囊式压力罐
将一种大小百分比合适旳充 斥空气旳胶囊安装在压力罐 内,就叫做囊式压力罐,加 装气囊旳主要用途是预防罐 内旳空气溶解于水,以致压 力罐失去作用。除了造价高, 与一般压力罐没有任何区别, 目前大厂家早已不生产这种 压力罐了,一种造价几十元 旳自动补气装置就完全取代 了这种胶囊旳作用,而且经 一般压力罐送出旳水又成了 富氧水。
P1
0.098
- 0.098(MPa)
P2—最高工作压力(MPa) α —最低工作压力与最高工作压力之比,即P1/P2,
一般取0.65~0.85
5隔膜压力罐旳选型
3.根据Q和(P1+P2)/2选择配套水泵 选定水泵旳扬程为H,流量为qb,当H= (P1+P2)/2时, qb≥1.2Q
隔膜压力罐旳选型
VAS变频恒压供水机组构造示意图
我司VAS变频恒压供水机组原则配置
水泵(根据供水系统所需扬程流量选择水泵型号与台数) 电控柜(根据水泵型号、台数、变频运营方式选择) 变频器(包括于电控柜中) 远传压力表(考虑到仪表旳匹配性,该项与电控柜同步采购) 一般压力表(上仪四厂) 压力罐(意大利Zlimet) 阀门(止回阀/闸阀/弹性减振接头等) 管路(出水总管一套) 底座(采用碳钢焊接整体底座) 其他管路附件

变频恒压供水系统

变频恒压供水系统

供水系统方案图变频恒压供水系统构成及工作原理1系统的构成图3-1 系统原理图如图3-1所示,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。

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,图2.3中的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。

(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。

变频恒压供水系统3台电机工作原理

变频恒压供水系统3台电机工作原理

变频恒压供水系统3台电机工作原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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恒压变频供水设备,恒压变频供水设备原理图

恒压变频供水设备,恒压变频供水设备原理图

恒压变频供水设备,恒压变频供水设备原理图
一、恒压变频供水设备概述:
恒压变频供水设备又称为泵房水箱恒压供水系统,是由尖端变频控制器和多台多级泵并联组成的高性能供水设备。

该种类型的设备由于其在泵房有较大水箱,所以实用于市政管网压力比较低、对供水质量要求较高的环境。

由于其运行时尤其在运行高峰时对市政管网的压力影响较小,所以得到自来水公司的认可,得到了广泛的应用。

二、恒压变频供水设备特点:
●极高的可靠性
●多功能的集成系统
●多场合的增压能力
●极简单的安装及操作
●高度自动化
●为进水条件不足者首选
●市政停水后仍然能持续较长时问供水
三、恒压变频供水设备原理图
恒压变频供水设备主要由立式多级泵、不锈钢水箱、水泵控制柜、管路阀门附件组成。

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、系统设计概述变频恒压供水控制系统是一种用于城市供水系统和建筑物水供系统的先进控制系统。

通过使用变频控制器和压力传感器,系统能够监测并调节系统的运行,实现水压恒定,避免因为供水系统压力不足或者过高而导致的浪费和损坏。

本文将阐述变频恒压供水控制系统的设计原理和技术要点。

二、变频恒压供水控制系统的工作原理1. 压力传感器检测变频恒压供水控制系统首先通过安装在管道上的压力传感器实时检测供水管道内的水压情况。

压力传感器将检测到的水压情况反馈给控制系统。

2. 控制器调节控制系统根据压力传感器反馈的水压情况,利用变频器调节水泵的转速,以使得供水管道内的压力始终维持在设定的恒定值之上。

当管道内的水压低于设定值时,控制系统将增加水泵的转速以增加供水量;当管道内的水压超过设定值时,控制系统将降低水泵的转速以减少供水量。

3. 故障自诊断系统还具有故障自诊断功能,当传感器或控制器出现故障时,系统能够自动诊断并给出报警信号,指示维修人员前往修复。

1. 变频器的选型变频器是变频恒压供水控制系统中的关键组件,它能够根据控制系统的指令调节水泵的转速。

在选型时,需要考虑控制系统对变频器的精度和稳定性的要求,以及水泵的功率和额定转速。

一般情况下,应选择具有较高性能和较高精度的变频器,以保证控制系统的准确性和稳定性。

压力传感器是变频恒压供水控制系统中用于检测管道内水压情况的装置,因此其精度和可靠性对系统的性能至关重要。

在选型时,需要考虑管道内水压的测量范围和精度要求,以及传感器的耐压能力和抗干扰能力。

3. 控制系统的程序设计控制系统的程序设计需要考虑到系统运行的稳定性和响应速度。

程序设计应充分考虑水泵和变频器的控制逻辑,并充分考虑各种工况下的供水量和供水压力的变化趋势,以实现系统的准确控制和稳定运行。

4. 系统的安全保护设计变频恒压供水控制系统需要具备完善的安全保护功能,以防止水泵和管道的损坏。

安全保护设计应考虑到水泵的过流、过载和短路等故障情况,并配备相应的保护装置,及时停止水泵的运行以避免对设备和管道的损坏。

二次供水恒压变频原理

二次供水恒压变频原理

二次供水恒压变频原理及其应用一、引言二次供水是高层建筑或远离城市供水管网的区域,为解决供水压力不足问题而采取的一种供水方式。

其中,恒压变频供水系统因其节能、高效、稳定的特点,在二次供水领域得到了广泛应用。

本文主要阐述二次供水恒压变频的工作原理及其在实际应用中的优势。

二、二次供水恒压变频原理二次供水恒压变频系统主要由水泵机组、变频器、压力传感器、控制系统等组成。

其工作原理如下:1. 压力检测:系统通过安装在供水管道上的压力传感器实时监测管网压力,并将信号反馈给变频器。

2. 变频控制:变频器接收到来自压力传感器的压力信号后,与预设的目标压力值进行比较。

当实际压力低于目标压力时,变频器会自动调节水泵电机的转速,提高水泵扬程,增加供水量;反之,当实际压力高于目标压力时,变频器则降低电机转速,减少供水量,以达到恒定管网压力的目的。

3. 节能优化:通过变频调速技术,水泵能够根据实际需求调整运行状态,避免了传统工频供水系统中“大马拉小车”造成的电能浪费,显著提高了系统的运行效率和节能效果。

三、应用优势二次供水恒压变频系统具有以下显著优势:1. 稳压性能优良:能够在用水负荷变化的情况下保持供水压力的稳定,满足用户对水压稳定性的要求。

2. 节能降耗:采用变频调速,避免无效功耗,大大降低了运行成本。

3. 自动化程度高:具备自动检测、自动调节、故障报警等功能,减轻了人工管理负担,提高了设备运行的安全性和可靠性。

4. 延长设备寿命:由于采用了软启动和软停止的方式,减少了对电机和管网的冲击,有效延长了设备使用寿命。

总结来说,二次供水恒压变频技术以其科学合理的运行机制,有效地解决了传统二次供水存在的诸多问题,实现了供水系统的智能化、节能化运行,为现代生活和工业生产提供了有力的保障。

变频恒压供水系统原理图解

变频恒压供水系统原理图解

变频恒压供水系统原理图解恒压供水的实质是为了满足用水流量的要求。

因为供水管道中水压的大小与供水能力和用水需求,最终反映在水压的变化上,所以通常都是用水压来间接控制用水流量的大小;即只要保持供水管道上的压力,也就保证了该管道中的供水流量与用水流量的平衡。

也就达到了恒压供水的目的。

在实施变频恒压供水前,请先随电工学习网小编一起了解下恒压供水的控制过程。

1、系统稳定时水泵供水流量与用水流量处于平衡状态时,供水压力稳定在设定值,且无变化。

此时供水压力测量信号(反馈信号)与给定信号(目标信号)基本相等,水泵在变频器输出的某一频率下运行。

2、用水流量减小时用水流量的减小将导致水泵供水流量大于用水流量,则供水压力上升,供水压力测量信号(反馈信号)增大,则设定值与供水压力测量信号之差减小,变频器内置PID产生负的控制量,结果使变频器的输出频率下降,电动机的转速也下降,水泵的供水流量也下降,水压也开始下降使之回复到给定匾(目标值),系统又处于平衡状态。

3、用水流量增加时当用水流量增加时,供水压力会下降,则供水压力测量信号(反馈信号)减小,则设定值与供水压力测量信号之差增大,变频器内置P1D 产生正的控制量,结果使变频器的输出频率上升,电动机的转速也上升,水泵的供水流量增加,供水压力也开始上升使之回复到给定值(目标值),系统又处于平衡状态。

恒压供水控制示意图怎样配置简单变频恒压供水系统?简单的变频恒压供水系统需要压力传感器、变频器和配置相应变频传动的电气元件。

1、压力传感器压力传感器通常选用压力变送器或远传压力表。

如果压力传感器选用压力变送器,则选用两线制4-20mA输出压力变送器为最佳(三线制和四线制也可以,两线制接线更方便),另需要配置一个开关电源(将交流电转换为DC24V给压力变送器供电);如果压力传感器选用远传压力表,其输出为30-350Ω电阻信号,需要另配置一个信号隔离器(其作用为将30-350Ω信号转换为4-20mA输出至变频器反馈输入端子)和一个开关电源(将交流电转换为DC24V给供电电源为DC24V的信号隔离器供电,如果信号隔离器供电电源为AC220V则开关电源取消)。

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V1
模拟量输出信号
AQW0(MW20)
程序中使用的元器件及其功能
器件地址 VD100 功能 压力实际值 器件地址 T33/T34/T39 功能 工频/变频转换时间控制
VD104
VD108 VD112 VD116 VD120 VD124 VD204 VD208 VD212 VD250 VB300
压力设定值
变频恒压供水机组的特点
采用变频恒压可编程控制,可满足用户多种需 求 无级变速运行,节能效果显著 可保持给水系统压力恒定,工作压力按需设定 采用变频器启动和停泵,无启动电流,延长水 泵寿命 实现无人值守,PLC控制智能化运行 有效防止水锤,延长管路管件寿命 结构紧凑,占地少,投资小,施工期短,不需 水塔或高位水箱 供水可靠性高,对过流、过欠压、水位过低及 变频器故障可自行判断处理,具有完备的电气 安全保护及电机故障跨越功能
电控柜
电控柜内部主要包括: 变频器(品牌有西门子、三垦、三菱、 ABB等) PLC可编程控制器 低压电器 继电器 调节器 按钮指示灯

变频恒压供水机组
变频恒压供水系统流程图
变频恒压供水系统工作过程
通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号经 过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作, 从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和 停止,达到自动供水的目的。 工作过程:水泵启动,将水通过止回阀注入罐 体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设 定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵, 使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供 水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减 小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自 动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供 水,全自动运行。
两种工作模式的比较
在变频泵固定方式中,各并联水泵是按工频方式自动投入或退出的。当 用水流量变化,变频泵始终处于运行状态,变频泵运行时间最长。为了 均衡各水泵的运行时间,对于变频泵固定运行方式,可以设计成变频泵 定时轮换运行方式。变频泵定时轮换,即任何一台并联泵都有可能成为 变频泵。 按变频器工作原理,在运行中的变频器不允许在其输出端进行切换;否 则在切换过程中会使变频器中的某些电子器件受到大电流冲击而降低其 寿命。在变频泵自动轮换过程中,要在变频器的输出端进行切换;为了 保护变频器,在进行自动切换之前应使变频器停止运行。在变频器停止 运行的条件下, 在其输出端进行切换。在切换好后再重新启动变频器 恢复正常运行。因此,自动轮换控制的电路比较复杂,会增加变频控制 柜的造价并降低其使用可靠性。 当变频恒压变量供水系统具有变频泵自动轮换功能,其优点是各并联泵 可定时轮换到变频运行,使各并联泵的磨损均衡 。但是,在任一台泵 变频运行时,万一水泵故障有可能使变频器保护跳闸而停止工作。各并 联水泵是由变频器控制运行的;当变频器跳闸,必然使所有并联水泵停 机而中断供水。 采用循环软启动工作模式的变频恒压给水系统,同样存在上述变频泵自 动轮换工作模式的缺点。
VB301
VD310
工频运行泵的总台数
倒泵时间存储器
M3.0
M3.1
水池水位下限故障控制器
进水阀开启标志
主程序流程图
加泵流程图
减泵流程图
采用变频调速恒压供水方式与过去 的水塔或高位水箱以及气压供水方式 相比,不论是设备的投资量,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,而且具有明显的节能效果。
变频恒压供水机组应用范围
高层建筑、城镇居民小区、企事业等 生活用水 各种类型的工业用水 各种水厂、污水处理厂、农业排灌站 等供水系统 空调冷热水循环系统 锅炉恒压补水系统 各类旧有供水系统的改造
变频恒压供水工作模式简介
变频恒压供水通常有两种工作模式: 1.变频泵固定工作模式: 投入:当用水量小于一台泵在工频恒压条件下的流量,由一台变频泵调 速恒压供水;当用水量增大时,变频泵的转速上升,当变频泵转速上升 到工频转速,而用水量进一步增大,由变频供水控制器自动启动一台工 频泵投入,该工频泵提供的流量是恒定的(工频转速恒压下的流量),其余 各并联工频泵按相同的原理投入。 退出:当用水量下降,变频调速泵的转速下降,当频率下降 到零流量 的时候,变频供水控制器发出一个指令,自动关闭一台工频泵使之超出 并联供水。为了减少工频泵自动投入或超出时的冲击(水力的或电流的 冲击)。在投入时,变频泵的转速 自动下降,然后慢慢上升以满足恒 压供水的要求。
变频恒压供水设备的主要功能
1、设具有定时泵切换功能,而使各泵的运转时间均一化,从而提高了泵的使 用寿命。 2、具有自动和手动运行功能。当自动部分出现问题时,可转换到手动档工作。 3、设备有消防供水接口系统,可以与用户的火警传感系统连接,可达到遇火 警时消防高压用水自动开启的目的。 即两种设定压力。 4、内置实时钟。可编程压力运行时间图,多达每日8 段定时高低压供水功能。 (需配供水控制器) 5、系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能。(需配供水控 制器) 6、该设备具有过压、欠压、过流、过载,瞬间停电,电子热保护等保护功能。 7、变频器有完善的自诊断功能,当故障出现时能显示出故障信息代码以便用 户对照。 8、设备设有液位传感器系统,可防止水池缺水时烧毁水泵、变频器。 9、设备设有相序保护和断相保护功能,如设备在使用过程中出现断相,相序 错换,设备能自保护停机。


案例:变频恒压供水控制
恒压供水系统
对恒压供水系统的基本要求:
(1)
生活供水时,系统应低恒压值运行,消防供水时系统应 高恒压值运行。
(2)实现水泵的变频起动,压力变化过程中保证水泵从变频 到工频的可靠、安全的切换。 (3) 三台泵根据恒压的需要,采取“先启先停”的原则接入 和退出。 (4) 在用水量小的情况下,如果一台泵连续变频运行时间超 过3h,则需切换到下一台泵,具有“倒泵功能”,避免 某一台泵工作时间过长。
变频恒压供水工作模式简介
2.变频循环软启动工作模式 投入:在这种供水模式中,当供水流量小于变频泵在恒压工频下的流量 时,由变频泵自动调速供水,当用水流量增大,变频泵的转速升高,当 变频泵的转速升高到工频转速,由变频供水控制器控制把该台水泵切换 到由工频电网直接 供电(不通过变频器供电)变频器则另外启动一台并联 泵投入工作。随着用水流量继续增大,其余各并联泵均按上述相同的方 式软启动投入。 退出:当用水流量减小,各并联工频泵按次序关泵退出,并且泵退出的 顺序按先投入先关泵退出的原则由变频控制器单板计算机控制。
输入信号分配表
代码 SA SLL 名称 手动/自动转换开 关 水池水位下限信 号 地址 I0.4 I0.1
SLH
UP
水池水位上限信 号 模拟量输入
I0.2KM1,HL1 KM2,HL2 KM3,HL3 KM4,HL4 KM5,HL5 KM6,HL6 HL7 HL8 YV2 KA 名称 1泵工频运行接触器及指示灯 1泵变频运行接触器及指示灯 2泵工频运行接触器及指示灯 2泵变频运行接触器及指示灯 3泵工频运行接触器及指示灯 3泵变频运行接触器及指示灯 水池进水指示灯 水池水位下限故障指示灯 生活/消防供水转换电磁阀 变频器频率复位控制 地址 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.0 Q1.1
主电路
代码 KM1 KM2 KM3 KM4
名称 1泵工频运行接触器 1泵变频运行接触器 2泵工频运行接触器 2泵变频运行接触器
地址 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3
KM5
KM6
3泵工频运行接触器
3泵变频运行接触器
Q0.4
Q0.5
控 制 电 路
主机单元 CPU224
模拟量单元 EM235
PID计算值 比例系数 采样时间 积分时间 微分时间 变频器运行频率下限值 生活供水频率上限值 消防供水频率上限值 实际运行频率值 变频工作泵的泵号
T37/T38
M0.0 M0.1 M0.2 M0.3 M0.4 M0.5 M0.6 M2.0 M2.1 M2.2
工频泵增泵滤波时间控制
故障结束脉冲信号 泵变频启动脉冲 泵工频启动脉冲 倒泵变频启动脉冲 复位当前变频运行泵脉冲 当前泵工频运行启动脉冲 新泵变频启动脉冲 泵工频/变频转换控制器 泵工频/变频转换控制器 泵工频/变频转换控制器
变频恒压供水机组标准配置
水泵(根据供水系统所需扬程流量选择水泵型号与台数) 电控柜(根据水泵型号、台数、变频运行方式选择) 变频器(包含于电控柜中) 远传压力表(考虑到仪表的匹配性,该项与电控柜同时采购) 普通压力表(上仪四厂) 压力罐(意大利Zlimet) 阀门(止回阀/闸阀/弹性减振接头等) 管路(出水总管一套) 底座(采用碳钢焊接整体底座) 其他管路附件
变频恒压供水机组 结构和原理
变频恒压供水机组概述
变频恒压供水机组是一种对水 泵机组进行转速调节从而实现 恒压变量供水的智能型机电一 体化装置,该设备由压力传感 器(或远传压力表、电接点压力 表)、变频器、可编程控制器、 控制回路、水泵、气压罐及其 他附件组成,可通过控制水泵 的转速实现恒压变量供水,具 有压力平稳、节能显著等优点。 变频恒压供水机组可以根据用 户的要求选择多种附加功能。
恒压供水设备的主要应用场合
1、变频恒压供水设备应用于高层建筑,城乡居民小区,企 事业生活用水; 2、变频恒压供水设备应用于各类工业需要恒压控制的用水, 冷却水循环,锅炉补水箱; 3、频恒压供水设备应用于中央空调系统; 4、变频恒压供水设备应用于自来水厂增压系统; 5、变频恒压供水设备应用于农田灌溉,污水处理,人造喷 泉; 6、变频恒压供水设备应用于各种流体恒压控制系统。
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