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如何实现排水泵采用水位控制?
来源:艾特贸易2017-06-04
简介要点如下: 1 .水位信号的转换 由于只需控制若干个水位,对精度要求不高,故可以利用金属电极来进行控制,如图 6-6 所示。出于对逻辑关系的考虑,例如,上限水位和上极限水位是
要点如下: 1.水位信号的转换 由于只需控制若干个水位,对精度要求不高,故可以利用金属电极来进行控制,如图6-6所示。出于对逻辑关系的考虑,例如,上限水位和上极限水位是在水面到达电极时得到信号;而下限水位和下极限水位则是在水面离开电极时得到信号。因此,通过中间继电器来过渡是比较方便的。可以直接利用变频器提供的+24V直流电源,该直流电源最大可提供50mA电流,故中间继电器的线圈动作电流只要不大于10mA就可以了。 图6-6 排水系统示意图 2.水位的控制过程 在正常水位时,继电器KA1和KA2的线圈处于通电状态,它们的动断(常闭)触点断开。继电器KA3和KA4的线圈处于断电状态,它们的动合(常开)触点也是断开的。 当水面由于出水流量太快而低于下限水位(电极C)时,继电器KA2断电,其动断(常闭)触点闭合,变频器的输入端子X2(预置为频率递减功能)得到信号,输出频率下降,使水泵转速减慢,减小出水流量。当水面上升到高于下限水位时,继电器KA2得电,其动断(常闭)触点断开,变频器的输入端子X2失去信号,输出频率不再下降。 如果上述控制失灵,水位继续下降到低于下极限水位(电极B)时,继电器KA1断电,其动断(常闭)触点闭合,光二极管HL1亮,进行下极限报警。 反之,当水面由于出水流量太慢而高于上限水位(电极D)时,继电器KA3得电,其动合(常开)触点闭合,变频器的输入端子X3(预置为频率递增功能)得到信号,输出频率上升,使水泵转速加快,增大出水流量。当水面下降到低于上限水位时,继电器KA3断电,其动合(常开)触点断开,变频器的输入端子X3失去信号,输出频率不再上升。 如果上述控制失灵,水位继续上升到高于上极限水位(电极E)时,继电器KA4得电,其动合(常开)触点闭合,光二极管HL2亮,进行上极限报警。 3.变频器的相关功能预置 见表6-7。 表6-7 排水控制的相关功能 功能码 功能名称 数据码 数据码含义 说 明 b-1 频率输入通道选择 5 频率递增递减端子控制 b-3 运行指令通道选择 1 外部端子控制 键盘STOP键无效 b-5 电动机额定电压 380 额定电压为380V b-6 电动机额定频率 50 额定频率为50Hz b-7 加速时间1 30 加速时间为30s b-8 减速时间1 30 减速时间为30s b -9 加、减速方式 0 直线方式 L-0 U/f线类型选择 2 选择递减转矩曲线② L -1 转矩提升 5% 转矩提升量为额定电压的5% (δU =5% ) L-2 转矩提升方式 0 手动方式 L-3 上限频率 50 上限频率为50Hz L-4 下限频率 15 下限频率为15Hz L-63 X1端子功能选择 17 三线控制 L-64 X2端子功能选择 12 频率递减控制 L-65 X3端子功能选择 11 频率递增控制 H-1 过载、过热保护方式 1 限流运行 过载时自动降低输出 频率 H-2 电动机过载保护系数 91.5% 电流取用比 H-6 故障自恢复次数 2 跳闸后可自动重合闸2次 H-7 故障自恢复间隔时间 2s 跳闸2s后开始自动重合闸