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1、变频恒压供水系统摘要:本文详细的介绍了系统的控制原理及硬件电路,系统实现了变频输出与工频市电之间的切换,使每台泵的电机均可通过同一变频器实现软启动,解决了电机冲击,水锤作用,避免了临界点造成的电机的频繁启动,该系统能够根据运行负荷的变化自动调节供水系统水泵的数量和转速使整个系统始终保持在高效节能的最佳状态。系统安装维护方便,运行稳定、可靠。关键词:电机变频器供水系统VariablefrequencyconstantpressurewatersupplysystemAbstract:Thecontrollingprinciplyindetailthehardwarecircui
2、tarepresentsindetail.Thesoftstartingofmnltimotorsusedthesameinvertorfourthemore,theelectricitycrash,watercrash,freguentlystartingofmomtorwerealsoavoided.ItcanregulateautomaticallythequantilyandrotationalspeedofthewaterpumpwiththevariationtheloadIt’salsofacilitytomountandmaintain,reliabletoo
3、perating,andprecisetosuperviseandcontrol.KeyWord:PLCTranstucerWatersupplysystem411绪论近年来,随着自动控制技术和变频技术的不断发展,由于水泵是采用最大供水量设计的,由于用水高峰时间短,很容易造成能源的浪费以及由于管网压力过大而引起的管网损坏。住宅区集中用水量急剧增加,在用水量高峰期时供水量普遍不足,造成公用管网水压浮动较大。由于每天不同时段用水对供水压力的要求变化较大,在上班时间用水量很小供水压力过高,在下班后用水高峰期时供水压力足,仅仅靠供水值班人员依据经验进行人工手动调节很难及时有效的达到目
4、的,不仅十分浪费能源而且存在事故隐患,追求高度智能化、系列化、标准化,是未来供水设备适应城镇建设中成片开发、智能楼宇、网络供水调度和整体规划要求的必然趋势。2系统方案目前,住宅小区变频恒压供水系统设计方案主要采用“一台变频器控制一台水泵”(即“一拖一”)的单泵控制系统和“一台变频器控制多台水泵”(即“一拖N”)的多泵控制系统。随着经济的发展,现在也有采用“二拖三”、“二拖四”、“三拖五”的发展趋势。“一拖N”方案虽然节能效果略差,但独有投资节省,运行效率高的优势;具有变频供水系统启动平稳,对电网冲击小,降低水泵平均转速,消除“水锤效应”41,延长水泵阀门、管道寿命,节约能源等
5、优点,因此目前仍被普遍采用。3系统硬件设计3.1变频器基础1VVVF:改变电压、改变频率的缩写。2CVC:恒电压、恒频率的缩写各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为200V/60Hz(50Hz)100V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作"变频器"。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为"inverter"(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫"inverter",故该
6、产品本身就被命名为"inverter",即:变频器。变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以"inverter"的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。3.2变频器控制在供水系统中,4台泵的运行状态为一台处于变频而其他泵有可能处于工频。所以,每台泵的供电接触器其上口电源均来自与变
7、频器输出和电网的三相电源。供水管网压力进入PLC,经处理和转换后再由PLC以模拟量的方式输出,将该输出模拟量信号与变频器的模拟量反馈信号连接,作为变频器对管网压力的检测。同时,再将变频器输出的频率信号接入PLC,作为频率的检测和控制缘。变频器中还有一些开关量的设置,如变频器的启停控制(由PLC输出的数字点控制),多台泵运行的连锁控制(多台泵的手/自动转换信号控制)等。在“变频自动”运行方式下,先利用变频器启动并运行一台泵,同时系统检测供水管网的实时压力,当供水管网压力低于设定值时(外界用水量增加),系统