变频恒压供水简介.ppt

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变频恒压供水简介概要1

4 变频恒压供水应用方案举例 以往的变频恒压供水系统在水压高时,通常是采用停变频泵,再将变频器以工频运行方式切换到正在以工频运行的泵上进行调节。这种切换的方式理论上要比直接切工频的方式先进,但其容易引起泵组的频繁启停,从而减少设备的使用寿命。而在该系统中,直接停工频泵,同时由变频器迅速调节,只要参数设置合适,即可实现泵组的无冲击切换,使水压过渡平稳,有效的防止了水压的大范围波动及水压太低时的短时缺水现象,提高了供水品质。 5 注意事项 要使系统稳定的运行,ATV61 变频器需要对某些参数进行调整。涉及到的PID 调节参数在菜单1.7 (应用功能)的部分和1.14(多泵卡)中。 5 注意事项 5.1 PID 比例增益rPG、积分增益rlG、微分增益rdG 此设置此是为了确保在运行过程中系统的稳定性,防止因泵的切换和反馈的压力值突变,引发系统剧烈震荡,使系统能平稳快速的响应外界压力的变化。各参数对系统的影响见下图。 5 注意事项 5 注意事项 5.2 泵起动前延时(pump delay on)和停泵延时(pump delay off) 此两个参数时间为必需,以避免瞬时压力波动的影响,从而防止颤动(泵的起动/停机)。 新型变频恒压供水方式与过去的水塔或高位水箱相比,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,而且具有显著的节能效果。恒压供水调速系统的这些优越性,引起国内几乎所有供水设备厂家的高度重视,并不断投入开发、生产这一高新技术产品。 6 结束语 6 结束语 在短短的几年内,调速恒压供水系统经历了一个逐步完善的发展过程,早期的单泵调速恒压系统逐渐为多泵系统所代替。虽然单泵产品系统设计简易可靠,但由于单泵电机深度调速造成水泵、电机运行效率低,而多泵型产品投资更为节省,运行效率高,被实际证明是最优的系统设计,将很快发展成为主导产品。 2 变频恒压供水介绍 众所周知,水泵消耗功率与转速的三次方成正比。即P=Kn3.:P 为水泵消耗功率;n 为水泵运行时的转速;K 为比例系数。而水泵设计是按工频运行时设计的,但供水时除高峰外,大部分时间流量较小,由于控制系统采用了变频技术,因此可以使水泵运行的转速随流量的变化而变化,最终达到节能的目的。实践证明,使用变频设备可使水泵运行平均转速比工频转速降低20%,从而大大降低能耗,节能率可达20%-40%。 2 变频恒压供水介绍 泵的组合方式一般采用最为常见的多泵并联的供水模式,这样不但提高供水系统运行调度的灵活性而且供水的可靠性也会进一步得到保障。我们的设计思维应该是在保证可靠供水的前提下再谈节能问题,所以水泵选择一定要设有备用泵,同时考虑到日后维修方便,尽量采用相同型号的水泵。在变频器的使用搭配上,采用变频、工频混合的配置方式应该是较为经济和实用。 2 变频恒压供水介绍 该供水系统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。 2 变频恒压供水介绍 压力设定信号和压力反馈信号在输入可编程控制器后,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 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。当然,随着变频器技术的快速发展,后一种办法更经济、实用。 下图是施耐德ATV61 变频器的PID 系统工作原理: 2 变频恒压供水介绍 以上介绍可见,变频器作为恒压供水系统中的核心驱动元件,有着十分重要的作用,所以在选择变频器的时候,质量和性能就成为选择变频器非常重要的条件,目前市场上供水行业应用的主流变频器为欧美产品,施耐德电气在工业领域有着悠久的历史, 新研发的ATV61 是风机水泵应用的最高端产品。 2 变频恒压供水介绍 下面结合ATV61 变频器特点来介绍施耐德变频器在恒压供水中的应用。 3 ATV61 变频器在恒压供水中的应用 ATV61 是针对工业变转矩而于2006 年3 月推出的一款高性能应用的变频器,功率范围从 0.75KW 直到 800kW;主要应用于工业市场的风机、泵和商用建筑热力、通风、空调暖通(统称HVAC)的专门的风机泵类的高端应用产品。 3.1 ATV61 的基本特点 (1) 产品开发用

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