您现在的位置是:首页 > 变频技术 > 变频技术

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。
排水系统示意图
    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KA1KA2的线圈处于通电状态,它们的动断(常闭)触点断开。继电器KA3KA4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    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      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