安弗森变频器在自来水厂的恒压供水系统解决方案.docx
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安弗森变频器在自来水厂的恒压供水系统解决方案.docx
安弗森变频器在自来水厂的恒压供水系统解决方案安弗森变频器在自来水厂的恒压供水系统解决方案网络转载导语:安弗森变频器在自来水厂的恒压供水系统解决方案一.变频器恒压供水的控制方案变频器恒压供水控制方案为循环投切方案,系统图如图1所示:图1变频器恒压供水循环投切方案系统图图中:BP1安弗森AFSV60矢量变频器,BU1软启动器,PT压力变送器,ZJ1、ZJ2用于控制系统的起动/停顿和自动/手动转换。由图1可见,变频器连接在第一台水泵电机上,需要加泵时,变频器停顿运行,并由变频器的输出端口RO1RO3输出信号到PLC,由PLC控制切换经过。切换开场时,变频器停顿输出变频器设置为自由停车,利用水泵的惯性将第一台水泵切换到工频运行,变频器连接到第二台水泵上起动并运行。照此,将第二台水泵切换到工频运行,变频器连接到第三台水泵上起动并运行;需要减泵时,系统将第一台水泵停顿,第二台水泵停顿,这时,变频器连接在第三台水泵上。再需要加泵时,切换从第三台水泵开场循环。这种方式保证永远有一台水泵在变频运行,四台水泵中的任一台都可能变频运行。这样,才能做到不管用水量怎样改变都可保持管网压力根本恒定,且各台水泵运行的时间根本一样,给维护和检修带来方便,所以大局部的供水厂家都钟情于循环投切方案。但此方案也有缺乏之处,就是在只有一台变频器运行并切换到工频经过中会造成管网短时失压,在设计时应引起充分的重视。另外,必须设置一套备用系统,图中的软启动器就是作为备用。当变频器或者PLC故障时,可用软启动器手动轮流起动各泵运行供水。二应用实例某市自来水厂,供水才能6万吨/日,城市管网压力0.4MPa,泵组为3台160kW、1台90kW水泵,要求恒压供水并采用计算机监控,变频器或者控制系统故障可由软启动器手动起动各泵。图2变频器恒压供水电气原理图如图2所示,与前述的循环投切方案根本一样,BP1安弗森AFSV60矢量变频器,DZ1DZ6为LGABE403a400A空气开关,FU1500A、FU2600A为快熔,KM1-KM10为LGGMC-400沟通接触器,PT为森纳斯压力变送器,量程1MPa。系统调试时,水泵电机从变频状态切换到工频状态,延时从300ms起,到500ms时电流表显示也无明显的冲击,最后定为600ms。软启动器设定为限流起动方式,设定为2.5倍。软启动器起动时,起动电流接近800A,但在30s内下降到额定电流以下,查600A熔断器曲线,通过1000A电流在60s熔断,所以软启动器的熔断器定为600A。该系统已经投产两年,逐日供水4-5万吨,运行良好。据厂家统计,电耗/吨减少20%。