无负压变频恒压供水毕业设计

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1、变频器在恒压供水中的应用国家职业资格全国统一鉴定维修电工论文(国家职业资格?级)无负压变频恒压供水姓名:王??身份证号:?????????????准考证号:所在省市:广东省??市所在单位:??????????-27-变频器在恒压供水中的应用无负压变频恒压供水摘要:本论文主要详细介绍了恒压供水的变频与cps-21b控制工作原理,程序设定,变频器参数的设定。并介绍了cps-21b的作用与特点,变频器的结构与原理,恒压供水要求及技术特点。并根据自来水供水现状及楼宇传统供水方式的弊端进行分析,结合我校供水系

2、统改造后的情况,由原有高低位水池供水改成无负压恒压供水系统。主要是利用了变频器的矢量控制及电压,频率(V/F)控制特点,配合智能供水控制器的PID功能,实现恒压供水。关键词:无负压恒压供水变频器智能供水控制器cps-21b节能前言:恒压供水中用到PLC技术、变频技术、压力传感技术、模数/数模转换技术,程序中用到变频泵、工频泵的动态增减,变频器的复位等,因此深刻地掌握恒压供水系统的方方面面很有必要。掌握恒压供水系统各方面技术水平有利于提高技术。一般自来水市政管网水压只保证三楼及以下楼层的正常用水,上部

3、楼层必须要经过二次加压设备将压力提升,传统的做法是通过高低位水池的方式(即地面或地下室设置低位水池,楼层天面配备高位水池),将自来水放入低位储水池,然后通过水泵工频运行将水抽到高位水池,再靠重力分流到各楼层用户使用,这种方式明显的弊端是使自来水水质受二次污染,变坏,因此要经常洗水池以及靠楼顶的用户水压不足。而且当电机抽完水停机时产生“水锤效应”,这样对电机的损害很大,因此要经常修电机。在恒压供水系统中能解决以上问题,还可以避免建造水池带来的种种害处,还能完成水塔供水所不能实现的功能。无负压变频增压直

4、供水设备无须使用低位水池和高位水池,直接串接在市政管网与用户管网之间,通过变频器无级调速的方式调节水泵的转速,并在市政压力的基础上接力供水,通过负压抑制及消除双重措施避免在市政管网上形成负压抢水,而且系统全密封,使自来水避免二次污染。水泵是通过变频器软启动,减少对电网的冲击,使节能效果更显著。正文:一、恒压供水的特点1节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行;2节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;  3运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵的

5、启动平缓,无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂,防水锤。  4控制灵活:分时段分压力供水,及休眠功能,手动选择工作方式。-27-变频器在恒压供水中的应用  5保护功能完善:如某台泵出现故障,系统会发出报警信息,同时启动备用泵,故障泵退出运行;若自动系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,应急供水。通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测用户管网压力,通过压力传感器检测水压并反馈给系统供水控制器,通过将模拟信号送给变频器,当压力低于用户所需压力

6、时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管网压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。通过变频器的调节,用水量增加时转速提高,用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。二、原供水系统的缺陷对比1、高低位水池供水高低水池供水系统主要是利用水位差压力实现供水,其电气控制系统如图1-1所示;从图中我们可以看出该供水系统的电气控制系统主要是由两个水泵进行供水,水泵的控制主要是由高低水池的浮球开关进行。该供水系统设计简单,初始投资较小,但在使用过程中问题较多。如水质不

7、能保证,供水压力不足,消耗电能较大,水泵电机容易损坏等问题。图1-1高低水池供水系统原理图-27-变频器在恒压供水中的应用2.高低位水池供水流程图3、无负压变频增压直供水当设备投入使用时,管网水进入稳流补偿罐,此罐既可作为进水储水装置,也可起到稳流补偿作用,通过真空抑制器将空气排出,待水充满后,真空抑制器自动关闭。当来水能够满足用水压力及用水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统压力信号由泵出口的压力传感器反馈给变频控制器,水泵变频启动运行,并根据

8、用水量的大小自动调节水泵转速,恒压供水。若运转水泵达到工频转速时,压力还不够,则切换第一台泵工频运行,另一台水泵变频运转系统通过压力传感器给出启泵信号,使水泵变频启动运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,且充分利用了自来水管网的原有压力;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,稳流补偿罐内的水作为补充水源仍能正常供水。此时,空气由真空抑制器进入稳流补偿罐,消除了管网的负压。用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若管网供水不足或停水,造

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