多台水泵并联恒压供水(例如城市自来水厂的清水泵、中大型水泵站、供热水中心站等)的变频技术改造方案常见的有以下两种。
按使用经验,方案(1)节省初投资,但节能效果差。起动时先起动变频器至50 Hz后,再起动工频,后转入节能控制。供水系统中只有采用变频器拖动的水泵,压力略小些,系统存在湍流现象,有损耗。
方案(2)投资较大,但比方案(1)多节能20%,猿台泵压力一致,无湍流损耗,效果更佳。e � o a �^
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(2)买现成的单元外置电路(例如日本三菱公司的);
(3)选用简易可编程控制器LOGO(国外、国内都有此产品);
(4)使用变频器不同功能时,可选用功能卡(例如日本三垦变频器);
(5)选用中小型可编程序控制器。
例如下降基底频率为30 Hz时电压已达380 V。那么当正常工作有可能需要达到50 Hz时,是否输出电压跃380 V,这样电动机受不了,回答是这样的现象是不会发生的。
有人担心如下降基底为30 Hz时,电压已达380 V。那么正常工作有可能需要达50 Hz时输出频率是否可达额定频率50 Hz,回答是输出频率当然可以达到50 Hz。
由软件编写过程决定。使用过程已证实了,这两点尽可放心。
动压、静压、全压三者间关系如下:
(1)静压是水泵出水口压力直至高点时所需压力(扬程),一般每10 m高水柱是1 kg压。
(2)动压是水流动过程中,液体与管壁、阀门(调节阀、制回阀、减压阀等)、同一断面不同层存在的流速差所引起的阻力所造成的压力降,这部分计算很困难。
(3)全压=(静压+动压)=1.2静压。
(4)水泵一定要设定下限频率约在30 Hz,否则易把封闭管内水抽空。因大量空气溶入水中,待起动水泵时,易产生气室,形成高压危险。
电压空间矢量(SVPWM)控制方式:它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。您好,欢迎莅临厦门鑫永元机电,欢迎咨询...