变频技术

变频调速在恒压供水系统中的应用

    供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大、水质易被污染、基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的调速技术,它以独特优良的控制性能而被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,所以变频调速技术得到了更加深入的应用。    变频恒压供水设备(如图5-1所示)具有水压恒定、操作方便、运行…

电源及电动机线的连接

    输入电源线连接到端子L1、L2、L3;电动机线连接到u、V、W,无需注意相序关系,一旦电动机运转方向与要求不一致,调换u、V、w中任意两相或改接外部控制端子上的正反转控制端子即可;确保输入的电压满足要求;确保电源线的线径及耐压满足要求;选择主电路电线的大小与一般的电力线一样,也必须对电流容量、短路保护、电线压降等研讨后决定。    变频器输入电流的有效值,根据变频器的输入功率因数而定,往往比电动机电流大。表12—3中示出了各种主…

挡板控制与转速控制

  电动机以定速运转,调节风机风量的典型方法是采用挡板控制。挡板是一个圆板状盖子,与圆筒状的风道轴方向成直角安装,改变其开度则风阻变化,从而调节风量。根据挡板在风道中的安装位置不同,可分为出口挡板控制和入口挡板控制。对于出口挡板控制,当挡板关小,则风阻增加,不能在宽广范围调节风量。另外,在低风量区域,轴功率减小不多,从节能的观点来看,不适合于风量控制,通常用于一台风机由多风道送风时的风道开闭选择。人口挡板控制比出口挡板控制风量控制范围广,关小入口挡板时轴功率大体与风量成比例下…

恒压供水的目的

    恒压供水是指在供水管道网中,当用水量发生变化时,出水口的压力保持不变的供水方式。    用变频器来实现恒压供水控制,归根到底是为了满足用户对流量的需求。所以,流量是供水系统的基本控制对象。但是流量的测量比较复杂,考虑到动态情况下,管道中水压P的大小与供水能力(用流量QG表示)和用水流量(QU)之间的平衡情况有关系,如图5-2所示。当QG>QU,则压力P上升;当QG<Qu,则压力P下降;当QG=QU,则压力P不变(P=…

高压变频器的控制线连接

    高压变频器的控制线接线端子如图12-7所示。控制电源要求具有两路三相四线制50Hz380V和DC220V。    图12-7中的端子功能说明:   XT1:   1~4端:R1、S1、T1、N1:A路三相四线制AC380V变频器控制电源输入。    5、10、13、18、35、40端:空端。    6~9端:R…

阀门控制与转速控制

  全扬程特性(H-Q)及功率特性( P-Q)随转速的变化如图1 -11、图1-12所示。这些特性表示泵本身转速变化时的性能,可是根据实际的运转条件来看,运转点由管路阻抗曲线与泵的扬程曲线(H-Q)的交点决定,如图1-11所示,所以它同采用相似法则与图中二次方曲线的交点不一致。例如,图1-11中80%转速时的运转点不是C点,而是D点。同样轴功率点也不是图1-12中与转速三次方成比例的C点,而是D点,即与高低差有关的实际扬程越大,在相同转速下(此处为80%)流量的减少比例也越大…

单泵恒压供水系统

    对于供水量较小的供水系统,一台水泵就能满足供水量要求,由一台变频器来控制水泵。这种恒压供水系统的控制简单实用,如图5-3所示。其系统组成主要有:输出环节,由水泵电机执行;转速控制环节,由变频器控制,实现变流量恒压控制;压力检测环节,由压力传感器检测管网出水压力,把信号传给变频器,通过变频器中的PID调节功能来控制水泵的转速,实现闭环控制系统。    在用水高峰期,用水量较大、水压下降,水压变送器信号小于设定信号,经变频器内部PI…

变频器的控制电路电线

     变频器的控制信号为微弱的电压、电流信号,所以与主电路不同,对于电线的选择和敷设要增加防干扰对策和遵守规程等,必须细心地加以注意。控制电路配线方式如图12-9所示。     图12-9控制电路敷没方式a) 20m以上设定频率b)20m以上远距操作c)控制线与主电路线间距d)控制线绞扭宽度    ①电线的种类:一般说来,控制信号的传送所使用的电线采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电线…

恒转矩负载的转速控制

  风机、水泵这样的负载转矩与转速的二次方成正比,称为二次方转矩负载,上面说明了这种负载采用转速控制可获得大幅度节电效果。    另一方面,输送机、辊道等传动负载,其负载转矩与转速关系不太大。对于这种恒转矩负载采用变频器调速运转也可节能。电动机的输出功率P的一般表达方式为    P∝Tn,    (1-4)式中T-负载转矩;   n-电动机的转速。 …

一控多切换的恒压供水系统

    该供水系统是由一台变频器来控制多台水泵,即所谓的一控多方案。以一控三为例,如图5-4所示,3台水泵分别为1号泵、2号泵和3号泵,工作过程如下。   (1)先由变频器启动l号泵并运行,当用水量增大,1号泵工作频率已经达到50Hz,而压力仍不足时,将1号泵切换成工频运行,再由变频器启动2号泵,供水系统处于“1工1变”的运行状态;当2号泵变频器的工作频率又已达到50Hz,而压力仍不足时,则将2号泵也切换成工频运行,再由变频器启动3号泵…