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多台水泵实现变频调速恒压供水时变频系统的工
来源:艾特贸易2017-06-04
简介1 .加泵工作原理说明 如图 10-8 所示。在水泵系统进入工作状态时,先使 M1 水泵工作在变频调速状态,如果用水量增大, M1 水泵已经工作在上限频率,而且在上限频率持续工作了一段
1.加泵工作原理说明 如图10-8所示。在水泵系统进入工作状态时,先使M1水泵工作在变频调速状态,如果用水量增大,M1水泵已经工作在上限频率,而且在上限频率持续工作了一段时间,一旦确认系统用水量已经增大,此时将M1水泵转换为工频运行状态,同时,变频器的输出频率迅速降为0 Hz,然后将M2水泵投入变频工作状态。 一旦M2水泵也达到上限工作频率,而水压仍然不足时,将M2水泵转换为工频运行,同时使M3水泵投入工作。 当M3水泵工作在上限频率时,供水系统的供水能力达到极限,系统的用水量即为设计时确定的最大的可能用水量,如果不能满足要求,则应增加水泵的数量。 2.减泵工作原理说明 如果系统用水量减少,系统则采用先开先退的方法,即当系统经PID控制运行频率已经降到下限频率,但供水系统中的压力依然偏高时,先开的M1水泵就会退出运行状态而直接停机。而后系统又根据PID控制的情况,自动确定一台水泵变频工作、一台水泵工频工作,或者只使用一台变频工作等。 3.需要说明的问题 ①上述控制方式通常用于各台水泵容量相等的供水系统中,最大的特点是各台水泵运行时间较为均衡。 ②接触器KM1-1与KM1-2、KM2-1与KM2-2、KM3-1与KM3-2绝对不允许同时接通,否则会使工频电源和变频器的输出端相连接时,就会使变频器内部的逆变电路迅速损坏。故必须保证可靠地互锁,最好采用具有机械联锁的接触器。 ③由于工频运行时,变频器不能对电动机进行过载保护,故必须采用热继电器来对工频运行的电动机进行保护,所以电路中设置了KH1~KH3热继电器。 图10-8 采用变频器调速实现多台水泵恒压供水的典型应用主电路