Anvendelse af vandforsynings dedikeret frekvensomformer i konstant trykvandsforsyning

Sammenlignet med traditionelle vandtanke og -tårne ​​har variabel frekvens og konstant trykvandforsyning fordelene ved stabilt vandforsyningstryk, høj energibesparelse, god pålidelighed og ingen forurening af vandressourcerne. Denne artikel tager eksemplet med et vandforsyningsanlæg, der bruger en frekvensomformer til at drive tre pumper for at opnå konstant trykvandforsyning, og giver en detaljeret introduktion til en serie dedikerede frekvensomformere til vandforsyning og deres anvendelse i konstanttrykvandforsyningssystemer.

Indledning

Vandforsyningssystemet er en uundværlig og vigtig del af den nationale produktion og det nationale liv. Den traditionelle vandforsyningsmetode optager et stort område og er udsat for vandforurening. Den største ulempe er, at vandtrykket ikke kan opretholdes konstant, hvilket resulterer i, at noget udstyr ikke fungerer korrekt. Teknologi til variabel frekvenshastighedsregulering er en moden teknologi til trinløs hastighedsregulering af AC-motorer. I den stadigt mere presserende efterspørgsel efter sikker produktion og vandforsyningskvalitet bliver løsningen med konstant trykvandforsyning gennem variabel frekvenshastighedsregulering mere og mere anerkendt af offentligheden.

Udstyr og billeder af påføring på stedet

Ansøgningen på stedet vedrører et vandforsyningsanlæg i Shenzhen. En 4 kW frekvensomformer er nødvendig for at styre tre vandpumper for at opnå konstant trykvandforsyning. Frekvensomformeren skal automatisk justere hastigheden i henhold til den faktiske vandtrykssituation og afgøre, om den anden og tredje pumpe skal sættes i drift for at deltage i vandforsyningen.

Kontrolteori

kontrolordning

Vandforsyningssystemet er udstyret med tryksensorer på den officielle vandforsyningshjemmeside, som konverterer vandtrykssignalet til et 4-20mA strømsignal, der er acceptabelt for frekvensomformeren. Når systemet er i drift, registrerer tryksensoren vandtrykket i realtid, og frekvensomformeren modtager tryksignalet. Forskellen mellem det faktiske tryksignal og det givne tryksignal justeres for at danne et lukket kredsløbssystem. Frekvensomformeren justerer vandpumpens motorhastighed ved at ændre frekvensen via PID-udgang. Imidlertid begrænser de øvre og nedre grænser for driftshastigheden for den variable frekvenspumpe en enkelt pumpes evne til at klare spidsbelastningsperioder og lavbelastningsperioder med vandforbrug. CT110 konstanttryks-vandforsyningsfrekvensomformeren, udviklet af Shenzhen Dongli Sci Tech Innovation Technology Co., Ltd., kombinerer ovenstående situation for at udvide den dedikerede vandforsyningslogik. Gennem to hjælperelæer og antallet af aktiverede enheder justerer den automatisk spidsbelastnings- og dalforbruget af vand for at sikre konstant tryk i vandforsyningsnetværket og opfylde brugernes vandbehov.

CT110 Forklaring af vandforsyningslogik

CT110-seriens dedikerede frekvensomformer har indbygget vandforsyningsspecifik logik og optimeret PID-styring for at sikre konstant vandtryk. Samtidig behandler den automatisk logikken bag at tilføje og trække pumper fra og justerer automatisk frekvensen under pumpernes tilføjelses- og subtraktionsfaser for at sikre, at vandtrykket forbliver stabilt og kontrollerbart under pumpernes tilføjelses- og subtraktionsprocessen.

Vandforsyningslogikken forklares som følger

1. Pumpetilføjelseslogik: Når vandtrykket fortsat er lavere end det indstillede tryk, accelererer frekvensomformeren og kører. Når frekvensomformeren accelererer til pumpetilføjelsesfrekvenspunktet (F13.01), og vandtrykket stadig er lavere end (indstillet vandtryksprocent) (toleranceprocent for pumpetilføjelsestryk F13.02), anses det for, at det nuværende antal vandpumper ikke er tilstrækkeligt at bruge, og der skal tilføjes flere vandpumper. Når forsinkelsestiden for pumpetilføjelsen er nået, aktiveres hjælperelæet, og pumpen kører.

2. Pumpens hjælpelogik: Den nyligt tilføjede pumpe er en netfrekvenspumpe, hvilket kan forårsage en hurtig stigning i vandtrykket under pumpeprocessen. Derfor vil den variable frekvenspumpe automatisk reducere sin frekvens under pumpeprocessen for at undgå for højt vandtryk. Decelerationstiden for den variable frekvenspumpe på dette tidspunkt bestemmes af F08.01.

3. Pumpereduktionslogik: Når vandtrykket fortsat er højere end det indstillede tryk, kører frekvensomformeren med reduceret hastighed. Når frekvensomformeren decelererer til pumpereduktionsfrekvenspunktet (F13.04), og vandtrykket stadig er lavere end (indstillet vandtryksprocent) + (toleranceprocent for pumpereduktionstryk F13.05), anses det for, at det aktuelle antal vandpumper er for mange, og pumpedriften skal reduceres. Når forsinkelsestiden for pumpereduktionen er nået, aktiveres hjælperelæet, og pumpen kører på dette tidspunkt.

4. Hjælpelogik for pumpereduktion: Den nyligt reducerede pumpe er en netfrekvenspumpe, hvilket kan forårsage et hurtigt fald i vandtrykket under pumpereduktionsprocessen. Derfor vil den variable frekvenspumpe automatisk øge frekvensen under pumpereduktionsprocessen for at undgå lavt vandtryk, når pumpen tilføjes. Accelerationstiden for den variable frekvenspumpe på dette tidspunkt bestemmes af F08.00.

5. Logisk dvalefunktion: Når hjælpepumperne er stoppet, og vandtrykket stadig er højt, kører frekvensomformeren med reduceret hastighed. Når frekvensomformerens frekvens er lavere end pumpens reduktionsfrekvenspunkt, går frekvensomformeren automatisk i dvale, og tastaturet viser status "DVALEGLUV".

6. Dvale- og opvågningslogik: I frekvensomformerens dvaletilstand, når vandtrykket er lavt, er den indstillede frekvens beregnet af PID'en højere end indstillingen for opvågningsfrekvens, og det aktuelle tryk er lavere end (indstillet vandtryksprocent) - (opvågningstryktoleranceprocent F13.02), det anses, at frekvensomformerpumpen skal køre. Efter en opvågningsforsinkelse vil frekvensomformerpumpen dvale og vågne.

7. Prioritet for vandpumpestyring: Prioriteten for vandpumpens deltagelse i drift er: variabel frekvenspumpe>hjælpepumpe 1>hjælpepumpe 2. Det vil sige, når det er nødvendigt at tilføje en pumpe, skal der først tilføjes en variabel frekvenspumpe, derefter hjælpepumpe 1 og til sidst hjælpepumpe 2. Når det er nødvendigt at reducere pumpen, skal der først reduceres hjælpepumpe 2, derefter reduceres hjælpepumpe 1, og til sidst reduceres frekvensomformeren til dvale og standby.

Introduktion til Dongli Sci Tech CT100 vandforsynings specialfrekvensomformer

CT110-frekvensomformeren er baseret på et DSP-styresystem og anvender den indenlandsk førende PG-fri vektorstyringsteknologi kombineret med flere beskyttelsesmetoder, der kan anvendes på asynkrone motorer og give fremragende køreegenskaber. Produktet har forbedret brugervenligheden og miljøtilpasningen markant med hensyn til luftkanaldesign, hardwarekonfiguration og softwarefunktionalitet.

Tekniske funktioner

◆ Dedikeret vandforsyningslogik: Baseret på arbejdsforholdene på stedet giver vandforsyningslogikken en mere stabil konstant trykstyringsydelse.

◆ Præcis selvlæring af motorparametre: Præcis selvlæring af roterende eller stationære motorparametre, nem fejlfinding, enkel betjening, hvilket giver højere kontrolnøjagtighed og responshastighed.

Vektoriseret V/F-styring: automatisk kompensation for statorspændingsfald. VF-styring kan også sikre fremragende lavfrekvente drejningsmomentkarakteristika.

◆ Software strøm- og spændingsbegrænsende funktion: God spændings- og strømstyring reducerer effektivt antallet af beskyttelsestider for frekvensomformeren.

◆ Flere bremsetilstande: Giver flere bremsetilstande til hurtig parkering.

Høj pålidelighedsdesign: Med et højere samlet overophedningspunkt og et godt beskyttelsesniveau er den mere egnet til brugsmiljøet i vandforsyningsindustrien.

◆ Hastighedsregistreringsfunktion til genstart: Opnå en jævn og stødfri start af den roterende motor.

◆ Automatisk spændingsjusteringsfunktion: Når netspændingen ændres, kan den automatisk opretholde en konstant udgangsspænding.

Omfattende fejlbeskyttelse: beskyttelsesfunktioner mod overstrøm, overspænding, underspænding, overtemperatur, fasetab, overbelastning osv.

Konklusion

Ved at anvende frekvensomformingsteknologi til konstanttryksvæskeforsyning tilføjes et dedikeret styremodul for at give en optimeret løsning til konstanttryksvandforsyning. Brugen af ​​denne dedikerede frekvensomformer til at samle et automatisk styresystem til vandforsyning har fordelene ved lave investeringer, høj automatisering, komplette beskyttelsesfunktioner, pålidelig drift, nem betjening, betydelige vand- og energibesparende effekter, især for vandkvaliteten uden at forårsage sekundær forurening, og har fremragende omkostningseffektivitet.