Apr 17, 2025
Nykyaikaisen teollisuustuotannon ja kaupunkien vesihuollon alalla jatkuvien paineen lisäämisjärjestelmien vakaa toiminta liittyy suoraan tuotannon tehokkuuteen ja elämänlaatuun. Vakiopaineen lisäämisjärjestelmän ydinkomponenttina muuttuvan taajuusasema (VFD) tarjoaa kiinteän takuun järjestelmän toiminnan stabiilisuudelle useista ulottuvuuksista sen edistyneiden teknisten ominaisuuksien kanssa.
Kello 1
Perinteisissä vesihuoltojärjestelmissä, kun vesipumppu omaksuu suoran käynnistysmoodin, käynnistyksen välitön virta voi saavuttaa 5-7-kertaisen nimellisvirran. Tällainen valtava virran isku ei vain aiheuta voimanverkkojen vakavia vaihteluita, vaan aiheuttaa myös suurta mekaanista jännitystä komponenteille, kuten vesipumppumoottorille, laakereille ja kytkimille. Moottorin käämitys korkean virran alla tuottama lämpö kiihdyttää eristyksen ikääntymistä, ja laakerit ja kytkimet kuluvat ja löysäävät hetkellisen mekaanisen iskun vuoksi, lyhentäen huomattavasti laitteiden käyttöikä.
Se VFD -ohjattu vakiopaineenvahvistinjärjestelmä Hyväksyy Soft Start -teknologian lisäämään lähtöjännitteen ja taajuuden vähitellen vesipumpun moottorin nopeuden lisäämiseksi tasaisesti. Käynnistysprosessin aikana lähtövirtaa voidaan hallita tehokkaasti 1,5-2 kertaa nimellisvirrasta. Tämä prosessi välttää vaikutuksen sähköverkkoon ja vähentää jännitteen vaikutusta muihin sähkölaitteisiin; Samanaikaisesti lempeä käynnistysprosessi vähentää myös mekaanisten osien jännitystä ja vähentää huomattavasti laitteiden kulumista.
Pehmeä pysäytys on myös suuri merkitys järjestelmän stabiilisuudelle. Perinteisessä hätäpysäytystilassa vesipumppu lakkaa yhtäkkiä pyörivän, ja vesivirtauksella on voimakas vaikutus vesipumppuun ja putkiverkkoon hitauden vuoksi, mikä on helppo aiheuttaa vesivasaraa. Vesivasaran tuottama hetkellinen korkeapaine voi saavuttaa useita kertoja tai jopa kymmeniä kertoja normaalin paine, joka voi aiheuttaa putken repeämää ja löysää niveliä, uhkaavat vakavasti veden syöttöjärjestelmän turvallisuutta. VFD: llä saavutettu pehmeä pysäytys vähentää vähitellen lähtötaajuutta ja jännitettä siten, että vesipumpun nopeus vähenee vähitellen ja veden virtausnopeus pienenee myös tasaisesti, välttäen tehokkaasti vesivasaran esiintymistä ja suojaamalla koko vesihuoltojärjestelmän eheyttä.
2. Tarkka nopeuden säätö: dynaaminen säätö, vakaa vedenpaine
VFD: n vesipumpun nopeuden tarkka ohjaus on ydin putkiverkon vedenpaineen stabiilisuuden varmistamiseksi. Järjestelmän tunnistuselementtinä paineanturi tarkkailee putkiverkon vedenpainetta reaaliajassa ja syöttää tiedot takaisin ohjausjärjestelmään sähköisten signaalien muodossa. Ohjausjärjestelmä vertaa ja analysoi paineesignaalin esiasetettua tavoitepainearvoa. Kun se havaitsee, että todellinen vedenpaine poikkeaa asetetusta arvosta, se lähettää välittömästi säätökomennon VFD: lle.
Komennon vastaanottamisen jälkeen VFD voi säätää lähtötaajuutta hyvin lyhyessä ajassa. Moottorin nopeuden ja virransyöttötaajuuden välisen positiivisen suhteellisen suhteen mukaan vesipumpun moottorin nopeus muuttuu vastaavasti ja säädä sitten vesipumpun veden tuotantoa ja vedenpainetta. Kun vedenpaine laskee vedenkulutuksen lisääntymisen vuoksi, VFD lisää lähtötaajuutta, vesipumpun moottorin nopeus kasvaa, veden tuotanto kasvaa ja putkiverkon vedenpaine nousee; Sitä vastoin, kun vedenkulutus vähenee ja vedenpaine kasvaa, VFD vähentää lähtötaajuutta, vesipumpun moottorin nopeus hidastuu, veden tuotanto vähenee ja vedenpaine laskee takaisin asetettuun arvoon.
Tämä dynaaminen säätömekanismi voi sopeutua monimutkaisiin vedenkäyttöolosuhteiden monimutkaisiin muutoksiin. Olipa kyseessä laitteiden ajoittainen vedenkäyttö teollisessa tuotannossa tai vedenkäytön heilahtelu kaupunkielämän aamu- ja iltahuiput, VFD voi reagoida nopeasti ja hallita putkiverkon vedenpainetta erittäin pienellä vaihtelualueella. Tarkalla nopeudenhallinnan avulla järjestelmä voi estää liiallista vedenpainetta vahingoittamasta putkiverkkoa ja estämään alhaisen veden paineen vaikuttavan normaaliin veden käyttöön, mikä tarjoaa vakaan ja luotettavan vedenpaineympäristön erilaisille vedenkäyttämislaitteille.
III. Täydellinen suojausmekanismi: Vastusta riskejä ja varmista turvallisuus
VFD: hen rakennetut erilaiset suojausmekanismit muodostavat turvaesteen järjestelmän toiminnalle. Ylivirtasuojaus on tärkeä osa sitä. Kun pumpun moottorin virta ylittää asetetun kynnyksen liiallisen kuormituksen, mekaanisen vian tai putken tukkeutumisen vuoksi, VFD katkaisee virtalähteen nopeasti. Tämä suojaustoimenpide voidaan suorittaa kymmenien millisekuntien sisällä, mikä estää moottorin palamisen tehokkaasti pitkäaikaisesta ylivirtasta ja välttää laitteiden vakavia vaurioita.
Ylijännitesuojaus- ja alajännitesuojaus on pääosin suunnattu epänormaalille virtalähteen jänniteelle. Joillakin alueilla, joilla on epävakaa virtalähde, jännitteenvaihtelut ovat usein. Kun virtalähdejännite ylittää määritetyn ylärajan, ylikuormitussuoja on aktivoitu ja VFD lopettaa toimimisen, jotta moottorin eristyskerros on hajoamassa; Kun jännite on alhaisempi kuin määritetty alaraja, alijännitesuoja aktivoidaan, jotta moottorin ylikuormitus ei ole riittämätön vääntömomentti ja suojaa moottoria ja muita laitteita vaurioilta.
Ylikuumenemisen suojaus tarkkailee VFD: n ja moottorin lämpötilaa reaaliajassa. Laitteiden lämpötila voi nousta pitkän aikavälin jatkuvan toiminnan tai huonojen lämmön hajoamisolosuhteiden tapauksessa. Kun lämpötila saavuttaa esiasetettua hälytysarvoa, VFD vähentää käyttötaajuutta automaattisesti ja vähentää lämmöntuotantoa; Jos lämpötila nousee edelleen vaaralliseen arvoon, se pysähtyy lämmön hajoamisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen lämpötilan palautumisen jälkeen normaaliksi. Vaiheen menetyksen suojausfunktio voi katkaista virtalähteen ajassa, jolloin virtalähde on vaiheen katoa, välttäen moottorin epänormaalin tärinän ja ylikuumenemisen kolmivaiheisesta epätasapainosta ja suojaamalla tehokkaasti moottorin normaalia toimintaa. Nämä suojausmekanismit tekevät yhteistyötä keskenään, jotta järjestelmä voi ryhtyä oikea -aikaisia toimenpiteitä erilaisten epänormaalien olosuhteiden edessä järjestelmän turvallisen ja vakaan toiminnan varmistamiseksi.
Neljäs, koordinointi ohjausjärjestelmän kanssa: älykäs säätely ja optimoitu toiminta
VFD: n ja ohjausjärjestelmän välinen läheinen koordinointi antaa jatkuvan paineen lisäämisjärjestelmän älykkäitä säätelyominaisuuksia. Ohjausjärjestelmän esiasetetut ohjausstrategiat ja algoritmit voivat automaattisesti säätää VFD: n toimintaparametreja erilaisten vedenkäytön skenaarioiden ja aikakuvioiden mukaisesti. Kaupallisissa toimistorakennuksissa veden kysyntä työaikana, lounastaukot ja työaikojen hankkiminen arkisin on huomattavasti erilainen. Historiallisen vedenkulutustietojen ja reaaliaikaisen seurannan perusteella ohjausjärjestelmä voi säätää VFD-lähtötaajuutta etukäteen ennen työskentelyä pumpun nopeuden lisäämiseksi ja riittävästi vedenpainetta selviytyäkseen tulevan vedenkulutuksen huipun kulutuksesta; Matalan vedenkulutusjaksojen, kuten lounastaukojen, ja työn poistumisen jälkeen pumpun nopeus vähenee energiankulutuksen vähentämiseksi samalla kun ylläpitää tarvittavaa vedenpainetta.
Viestintärajapinnan kautta VFD voi toteuttaa reaaliaikaisen datan vuorovaikutuksen etävalvontakeskuksen kanssa. Henkilöstö voi etäällä tarkastella VFD: n käyttöparametreja, kuten taajuutta, jännitteitä, virtaa, tehoa jne., Ja voi myös saada järjestelmän käyttötilatiedot, mukaan lukien pumpun aloitus- ja lopetustila, vikahälytys jne. Kun järjestelmä on epänormaali, etävalvontakeskus voi nopeasti löytää ja diagnosoida vian, säätää VFD: n toimintaparametrien välistä parametrit. Kaupunkien vesihuoltojärjestelmässä useat vesihuoltoasemat toteuttavat asemien välisen yhteistyöhön tämän älykkään ohjauksen ja etävalvontamenetelmän kautta. Kun tietty alue aiheuttaa putkilinjojen ylläpidon ja muiden syiden takia paikallisen vedenpaineen laskun, järjestelmä voi automaattisesti säätää pumppujen käyttötilaa ympäröivillä asemilla varmistaakseen alueen vedenpaineen vakauden parantaen kaupunkien vesihuoltojärjestelmän yleistä vakautta ja hätäkäsittelyominaisuuksia.
Jakaa: