某生活小区原有供水系统依靠阀门实现水量控制,水泵在额定工况下运行,机械磨损大,使用成本高。通过对KW300和变频器相结合的控制系统的改造,完成了系统的软硬件设计和参数设定,可以自动控制水泵的台数和电机转速,达到恒压供水的目的。运行结果表明,该系统具有恒压、机械损失小、节能效果明显等优点。今天奇峰小编带你了解变频恒压供水控制系统的改造设计。
近几年,随着中国电力企业电子信息技术的迅速经济发展,变频恒压供水控制系统的性能优势越来越具有明显,成本也相应降低,传统的供水控制环境系统正逐步被变频系统可以取代。
例如在高层生活区,用水量波动较大,原供水方式为地下井抽水至专用水库,通过高楼层加压供水泵、联接泵电机、工频运行、泵出口阀、半开阀和泵控制方式,泵额定成本高,机械磨损和设备故障,缩短使用寿命,因此需要对供水控制系统进行升级。
从控制性能和成本两方面考虑,目前采用微机供水控制器(KW300)和变频器组成的控制系统已得到推广和应用,该系统能优化水泵的调速运行,自动调节水泵的运行次数。 实现供水恒压功能。
由 kw300和混频器组成的恒压供水控制系统的改造设计方案。通过完成控制系统框图、设备选型、软硬件设计和参数设置,然后完成了供水控制系统的升级改造。
小区内用水量的大小发生变化频繁,为了能够保证管网内水压恒定,将对两台水泵工作进行分析变频调速控制,依据用水量的变化可以自动调节社会系统的运行环境参数。变频恒压供水成本控制信息系统工程改造方案设计结构框图如图1所示,主要由微机给水控制器(KW300)、变频器、控制柜及远传压力传感器等部件组成恒压供水质量控制网络系统,KW300和变频器为恒压供水控制研究系统的核心,控制活动方式由转换开关设备进行切换,选择自己手动或自动,水泵电机采取“先开先停”原则问题进行有效控制。
依据恒压供水操作技术特点及要求,KW300根据企业外部环境信号输入,判断管道当前供水的状况,决定自己是否要启动水泵,同时传送信号到变频器,通过变频器内部控制水泵的运行发展状态。恒压供水系统风险控制应用程序的主要业务流程设计如图5所示,当供水成本控制网络系统需要选择在自动学习状态运行时,该系统先对水位、水压和变频器进行分析自动检测,判断参数是否超限或设备公司是否存在故障,并作出相应报警处理。
如果控制系统正常运行,KW300输出信号将启动1#泵变频软调,检测频率和压力值,与休眠频率和设置压力值进行比较,确定逆变器是否进入休眠状态。当逆变器频率输出上限,实际水压值不能达到设定值时,KW300输出信号将1#泵切换为工频运行,2#泵通过变频运行。
变频器输出下限频率时,实际水压值超过设定值,按照“先启先停”的原则,KW300的输出信号将抽取当前水泵以1功率频率运行,水泵以2变频运行。
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