变频控制原理 用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。其优点是: 1、 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击; 2、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命; 3、 可以消除起动和停机时的水锤效应; 一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,上海正艺科技的工程师建议,变频补水装置,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。 虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略**过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。 在主要功能预置方面,较i高频率应以电动机的额定频率为变频器的较i高工作频率。升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,增压装置,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。
智能开关柜应用 Acrel-2000型智能配电系统通过中压微机保护装置、ASD开关柜综合测控装置、ACR网络电力仪表、AMC16多回路监控装置、ARD智能电动机保护器等电力仪表,对终端配电系统的运行进行透明监测与管理。系统实现数据采集、事故报警、故障记录、电能质量分析、电气控制与保护、电能节能管理等功能,为智能电网用户端节能减排作贡献。 系统结构 各个结构层的具体形式如下: 1)主站层(站控管理层) 位于监控室内,具体包括:安装有智能配电系统的后台主机等相关外设。负责将通讯间隔层上传的数据解包,进行集中管理和分析,执行相关操作,负责整个变配电系统的整体监控。智能 电力监控系统提供**的通讯功能模块,通过**的以太网硬件通讯接口,以OPC方式或其它通讯协议向上一级系统(如:BAS 、DCS 或调度系统)发送相关的数据和信息,实现系统的集成。
定压补水装置原理 初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶i囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。这样水室体积不断缩小,囊形隔膜不断收缩,当水室的水几乎用完时,装置,罐内压力也降到设计压力P1,此时,电接点压力表指针碰到设计较i低压力触点,水泵则自动开启,使水又冲入管网及水室。如此重复上述过程,恒压供水装置,保证给水系统的用水。以上的运转过程是由电接点压力表通过电气控制箱控制水泵启停而得以实现的。给水装置中有两台水泵,一台运转,一台备用,如运转水泵发生故障,电器控制箱可使水泵自动切换。运转泵自动停泵,备用泵自动启动,转入正常运转。