Automātiskas ūdens piegādes organizēšana, izmantojot frekvences pārveidotāju

Frekvences pārveidotāji ļauj vienkārši un izdevīgi izmantot automātisko ūdens piegādes sistēmu, ļaujot vadīt un optimizēt piegādes lielumu katram lietotājam. Šī metode ļauj organizēt un uzturēt vienmērīgu, kontrolētu ūdens plūsmu, nodrošina uzticamu darbību, kas nepieciešama kombinētajos, atvērtajos vai slēgtajos ūdens sistēmu. Tas nodrošina gan precīzu ūdens piegādi, gan enerģijas ietaupījumus, dod vairāk komforta lietotājam un ļauj vadīt augstas frekvences stiprsūkņus ūdens piegādē.

Rakstā mēs runāsim par to, kā organizēt automātisku ūdens piegādi, izmantojot frekvences pārveidotāju. Apsveriet pārveidotāja izvēli, automatizācijas sistēmas dizainu, papildu iespējas asinhronā sūkņa motora uzraudzībai, vadīšanai un aizsardzībai.

Frekvences pārveidotāju izmantošana sūkņa vadīšanai

Ir iespējams sasniegt efektīvu ūdens piegādi un tajā pašā laikā nodrošināt sūkņa motora maksimālu aizsardzību tikai ar specializētas pārveidotāja tehnoloģijas palīdzību, kuras pamatā ir autonoms sprieguma pārveidotājs. Šis risinājums ļauj organizēt nepārtrauktas ūdens piegādes automatizāciju, ko izmanto gan savām, gan rūpniecības vajadzībām.

Neatkarīgi no tā, kādam nolūkam sūknis tiek izmantots (urbums, sūknēšana, pašgruntēšana utt.), Gandrīz visus tajos izmantotos motorus var iedalīt divos veidos – vienfāzes un trīsfāžu asinhronie motori. Atkarībā no sūknī izmantotā piedziņas motora tiek izvēlēts nepieciešamais pārveidotājs..

Kas ir pārveidotājs

Šī ir elektriska vienība, kas saskaņā ar ienākošo uzdevumu pārveido tīkla elektrisko jaudu un izvada motoram regulējamu spriegumu diapazonā no 0 līdz 220 V vai no 0 līdz 380 V ar frekvenci no 0 līdz 120 Hz vai vairāk. Pārveidotāja iekšpusē ir:

  1. Nekontrolēts vai daļēji kontrolēts Larionova tilts, kas nodrošina tīkla sprieguma izlīdzināšanu, uzbūvēts uz diožu vai tiristoru pusvadītāju bāzes.
  2. Kondensatora savienojums, izlīdzinot saņemto spriegumu.
  3. Atslēga atjaunojošā bremzēšanas sprieguma atiestatīšanai.
  4. Atsevišķs sprieguma pārveidotājs, kura pamatā ir IGBT slēdži, nodrošinot noteiktas vērtības un frekvences maiņstrāvu.
  5. Mikroprocesoru vadības sistēma, kas atbild par visām darbībām ar invertoru un motora aizsardzību.

Frekvences pārveidotāju izmantošana sūkņa vadīšanai Trīsfāzu frekvences pārveidotāja tipiskā struktūra, kuras pamatā ir autonoms sprieguma pārveidotājs

Pārveidotāja izvēles kritēriji

Pirmais, kas jāņem vērā, ir pārveidotāja atbilstība piegādes tīkla tipam (220 V vai 380 V). Otrais ir pārveidotāja jaudas atbilstība motora jaudai, savukārt vēlams, lai nopirktajam pārveidotājam būtu neliela nominālās jaudas rezerve (vidēji par 20-50%), kas garantēs darbību, ja būs nepieciešams bieži ieslēgt un izslēgt sistēmu, kā arī dažādās ārkārtas situācijās..

Lai atvieglotu nodošanu ekspluatācijā, pārveidotājam jābūt vadības ekrānam Lielākajai daļai mūsdienu pārveidotāju pamata konfigurācijā ir iebūvēti bloki diskrēto un analogo signālu apstrādei, kas nākotnē ļaus uz tā pamata izveidot nelielu automatizācijas sistēmu, ja tādu tur nav, jums tie jāpasūta..

Frekvences pārveidotāju izmantošana sūkņa vadīšanai Viena no iespējamām spaiļu dizaina iespējām, ko izmanto diskrētu un analogo signālu savienošanai ar pārveidotāju

Galvenais, kas jānodrošina sūknim, ir uzturēt iestatīto spiedienu sistēmā ar pastāvīgi mainīgu piegādātā ūdens plūsmas ātrumu. Tajā pašā laikā neliels sūkņa sūknēšanas daļas griešanās ātruma samazinājums, ko veic pārveidotājs, jo sūknis darbojas ar “ventilatora” tipa slodzi, noved pie ievērojama nepieciešamā elektromagnētiskā griezes momenta samazināšanās un līdz ar to arī enerģijas izmaksu samazināšanās..

Papildu aprīkojums automātiskas ūdens piegādes organizēšanai

  1. Analogā spiediena sensors.
  2. Sistēmas palaišanas un apturēšanas pogas.
  3. Ūdens temperatūras sensors (zemūdens sūkņiem).
  4. Ievadiet ātros drošinātājus.
  5. Izejas kontaktors.
  6. Ievades un izvades droseļvārsts (ar mazu jaudu nav iespējams instalēt).

Frekvences pārveidotāju izmantošana sūkņa vadīšanai

Pogas “Start” un “Stop” ir savienotas ar pārveidotāja diskrētajām ieejām un iestatīšanas laikā tās iegūst programmatūras nepieciešamās īpašības. Analogais spiediena sensors ir savienots ar atbilstošo analogo ieeju pārveidotāja panelī un tiek parametrēts, lai iestatītu sūkņa motora ātrumu.

Kā darbojas automatizācija

Pēc pogas “Sākt” nospiešanas pārveidotājs automātiski ieslēdz izejas kontaktoru un saskaņā ar spiediena sensora rādījumiem iedarbina sūkņa motoru. Tad tas vienmērīgi panāk nepieciešamo ātrumu, lai uzturētu doto spiedienu.

Ja pārveidotājs atklāj avārijas situāciju vai nospiež pogu “Apturēt”, pārveidotājs ar nepieciešamo intensitāti atkarībā no situācijas samazina motora griešanās ātrumu līdz minimumam un izslēdz kontaktoru..

Frekvences pārveidotāju izmantošana sūkņa vadīšanai

Ūdens temperatūras sensors dziļurbuma sūkņiem ir nepieciešams, lai netieši kontrolētu sūkņa temperatūru, jo devēja izmantošana samazina ūdens plūsmas daudzumu un rezultātā pasliktina dzesēšanu. Šo kontroli var neņemt vērā, ja tiek garantēts, ka ūdens temperatūra nepaaugstināsies virs 15-16 grādiem pēc Celsija.

Ja motorā ir iebūvēts temperatūras sensors, tas jāpieslēdz attiecīgajam pārveidotāja ievadam, tas garantē motora 100% aizsardzību pret pārkaršanu darbības laikā.

Kas jums jāzina, montējot ķēdi un iestatot pārveidotāju

Ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt sūkņa un pārveidotāja instrukcijas. Iestatot sistēmu, pārveidotājam būs jāreģistrē informācija par motora nominālo ātrumu, tā jaudu, nominālo strāvu, spriegumu un pievada tīkla frekvenci, optimālajiem paātrinājuma un palēnināšanās laikiem, pieļaujamo motora pārslodzi ieslēgšanas laikā un darbības laikā..

Būs jādefinē analogo un digitālo ieeju un izeju funkcijas kontaktora vadībai. Pēc tam izvēlieties vadības likumu, šajā sistēmā – U / F vai vektora vadību. Pēc tam būs jāieslēdz automātiskā parametrizācija, kuras laikā pārveidotājs pats noteiks motora tinumu pretestību, aprēķinās visus parametrus, kas nepieciešami tā matemātiskā modeļa izveidošanai..

Visus nepieciešamos iestatījumus mūsdienu digitālajos pārveidotājos var veikt, izmantojot vadības paneli ar šķidro kristālu displeju. Vairāki pārveidotāju modeļi tiek piegādāti ar īpašu programmatūru, kas ir instalēta personālajā datorā. Jūs varat sazināties ar vadības sistēmu caur USB vai COM portu..

Frekvences pārveidotāju izmantošana sūkņa vadīšanai Pārveidotāja vadības panelis

Ir svarīgi pareizi savienot visus automatizācijas sistēmas komponentus un motoru. Lielākajai daļai pārveidotāju ir iebūvēts 24 V barošanas avots, ko var izmantot shēmai un sistēmas darbības indikācijai, izmantojot digitālās izejas un LED lampas.

Plusi, izmantojot sistēmu pārveidotāju – sūkņa motoru

Pareizi uzstādot pārveidotāju, tas uzrauga spiedienu ūdens apgādes sistēmā un aizsargā to no iestatītā spiediena pārsniegšanas.

Pats pārveidotājs ieslēdz sūkņa motoru un pagriež to ar ātrumu, ar kādu tiek uzturēts nepieciešamais spiediens atbilstoši ūdens patēriņam, parasti šis ātrums ir zemāks par nominālo, tādējādi ietaupot enerģiju. Dzinējs paātrinās noteiktajā laikā pielāgošanas laikā (gar tā saukto rampu), šī opcija ļauj ne tikai samazināt starta strāvu sistēmā un tā rezultātā motora pārslodzi, bet arī līdz minimumam samazināt mehāniskās daļas slodzi, tādējādi pagarinot sūkņa kalpošanas laiku un samazinot pārmērīgu patēriņu elektrība.

Tikai ar pārveidotāja palīdzību sūkņus ar trīsfāzu asinhrono motoru var efektīvi izmantot, ja to baro no 220 V sadzīves barošanas avota..

Pārveidotājā iebūvētās aizsardzības pastāvīgi kontrolē motora patērēto strāvu, tā griešanās ātrumu un temperatūru, kas ļauj aizsargāties pret īssavienojumu, barošanas fāzes pārtraukumu, mehāniskās daļas iesprūšanu, pārslodzi un pārkaršanu.

Lasīt vairāk  Ielu apgaismojums: DRL vai LED prožektori
Novērtējiet šo rakstu
( Vēl nav neviena vērtējuma )
Laimonis Padomnieks
Pareizu padomu sniegšana par jebkuru tēmu
Comments: 1
  1. Inese Pētersone

    Kā precīzi darbojas automātiskā ūdens piegādes organizēšana ar frekvences pārveidotāju? Kāda veida frekvences pārveidotāju vislabāk izmantot šī mērķa sasniegšanai? Kādas priekšrocības un iespējas tas sniedz, salīdzinot ar tradicionālajiem ūdens piegādes sistēmām? Vai tam ir kādi ierobežojumi vai trūkumi? Paldies par atbildi!

    Atbildēt
Pievienojiet komentārus