变频恒压供水设备跳闸和压力震荡故障的分析解决,给排水工程论文.docx
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1、变频恒压供水设备跳闸和压力震荡故障的分析解决,给排水工程论文内容摘要:针对变频恒压供水设备常见的堵转和压力震荡等故障, 分析基于PLC控制的变频器恒压变频供水系统在压力缺乏时增加水泵的经过和用水量下降时减少水泵的工作经过, 也对该系统使用经过中出现的工频与变频切换跳闸、系统震荡及机械故障等进行总结分析, 并给出相应的处理对策。 本文关键词语:恒压供水; 变频器; PID; 故障分析; 当下居民的供水系统多采用基于PLC变频器的恒压供水系统。该系统能够根据用户的实际需求设定供水压力, 根据用户水量的需求投入或者切除水泵机组, 实时保持水压稳定。另外, 由于变频器的软启动和软停车功能, 能够消除水
2、锤效应, 增加电机的使用寿命。工作时, 假如出现系统震荡, 则会造成电机或者其他管网部件的损坏1。实际使用经过中, 供水系统故障率影响着供水效果, 对恒压供水系统的常见故障及其原因做了深切进入分析, 有利于提高供水系统的可靠性。 1 恒压供水系统构成及原理 1.1 恒压供水系统构成 图1 恒压供水系统组成 变频恒压供水系统主要由压力传感器、PLC控制单元、大功率变频器、水泵机组、管道、水位传感器等组成2。如此图1所示。一般大型小区或者高校校园中恒压供系统多采用多台水泵及电机, 根据用水量的大小投入不同数量的电动机。整个系统中必须有备用泵, 保障不间断的供水运行。供水压力信号由管网出口端的压力传
3、变送器产生, 并把压力转换为4-20mA的电流信号送入变频器内部。变频器内部设置期望的供水压力参数, 而压力表反应信号与压力设定值进行比拟, 经过变频器内部的PID运算, 把结果转换为调整变频器频率的启动信号。该结果高于与压力设定值一段时间, 则降低变频器的输出频率运行, 若到达变频器的最低运行频率仍然无法知足要求, 则退出一台水泵运行。相反, 假如当下变频器已经到达频率上限值, 但是压力反应至还低于设定值, 则系统自动增加一台水泵变频运行, 提高供水压力。由于变频器自带的PID控制, 故管道供水压力调节稳定。十分是对于用水量变动较大的单位, 也更容易调整PID参数。 1.2 恒压供水系统工作
4、原理 该系统采用一台55KW变频器拖动三台电机运行。性价比拟高。恒压供水主电路如此图2所示, 接触器KM1、KM3、和KM5用于变频输出控制。而接触器KM0、KM2和KM4接于工频电源, 实现各台电机的工频运行。空气断路器 (QF) 是电源开关器件, 做短路保卫。热继电器 (FR) 做过载保卫。该系统中, 变频器能够实现对任意一台电机的软启动和恒压供水控制。首先KM1吸合, 由变频器软启动M1电动机变频状态下工作。当用水量增大, 变频器运行至上限频率50Hz时, 水压仍然低于低于压力设定值, 则变频器停止输出。KM1接触器断开, KM0吸合将M1切换为工频工作。然后使KM3接触器吸合, M2电
5、动机投入变频运行。当M2电机的运行频率也到达上限频率, 而水压仍低于设定值时, 能够变频驱动M3电动机变频运行;减泵的工作经过:假设三台泵满负荷运行, M1、M2工频运行, M3变频运行。当用水量减少、变频器运行频率低于下限值20HZ时, 但管网压力仍偏高时, PLC接收变频器的最低运行频率信号, 延时后, 接触器KM5接触器断开, 水泵M3停止运行, KM2失电复位、而KM3变频器运行。假如输出频率仍然低于下限值, 则继续减泵, 直至只要一台水泵M1变频运行。 图2 恒压供水系统电气图 2 故障分析及处理 当前, 广泛使用基于PLC控制的变频恒压供水控制系统。由水池液位传感器实现进水量及系统
6、的自动启停控制, 由总出水管安装的压力传感器、PLC将检测到的各种信号, 自动调整变频器的输出频率来改变电机的转速到达整个供水系统的压力恒定。 2.1 工频与变频切换跳闸分析及处理 在恒压供水方案中, 变频器拖动电动机增泵时, 变频器输出频率到达50HZ, 电动机的转速也到达额定转速, 输出电压的大小和相位也与电源一样, 此时迅速切除变频器, 接入工频电源运行效果最佳。否则易造成工频运行断路器跳闸。实际运行中, 由于相位一样难于测定, 十分是当变频器断开霎时, 电机的定子固然开路, 但定子绕组中储存的磁场能量要经过较长时间才能衰减完。转子由于惯性作用仍会继续旋转产生感应电动势, 和电源产生相位
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