Apr 17, 2025
Inom modern industriell produktion och stadsvattenförsörjning är den stabila driften av konstant tryckförstärkningssystem direkt relaterad till produktionseffektivitet och livskvalitet. Som kärnkomponenten i det konstanta tryckförstärkningssystemet ger den variabla frekvensdrivningen (VFD) en solid garanti för stabiliteten i systemdrift från flera dimensioner med dess avancerade tekniska egenskaper.
1. Mjukstart och mjukt stopp: Eliminera chock och förlänga livslängden för utrustning
I traditionella vattenförsörjningssystem, när vattenpumpen antar direkt startläge, kan den omedelbara strömmen vid uppstarten nå 5-7 gånger den nominella strömmen. En sådan enorm strömchock kommer inte bara att orsaka allvarliga fluktuationer i kraftnätet, utan också orsaka stor mekanisk stress på komponenter som vattenpumpmotor, lager och kopplingar. Den värme som genereras av motorlindningen under hög ström kommer att påskynda isoleringens åldrande, och lagren och kopplingarna kommer att bära och lossa på grund av den omedelbara mekaniska chocken, vilket förkortar utrustningens livslängd.
De VFD -kontrollerat konstant tryckförstärkningssystem Antar mjuk startteknologi för att gradvis öka utgångsspänningen och frekvensen för att stadigt öka hastigheten på vattenpumpmotorn. Under startprocessen kan startströmmen effektivt styras inom 1,5-2 gånger från den nominella strömmen. Denna process undviker påverkan på kraftnätet och minskar påverkan av spänningsfall på annan elektrisk utrustning; Samtidigt minskar den milda startprocessen också stressen på mekaniska delar och minskar kraftigt utrustningsslitage.
Mjukt stopp är också av stor betydelse för systemstabilitet. I det traditionella nödstoppläget slutar vattenpumpen plötsligt roterande, och vattenflödet kommer att ha en stark inverkan på vattenpumpen och rörnätet på grund av tröghet, vilket är lätt att orsaka vattenhammer. Det omedelbara högtrycket som genereras av vattenhammer kan nå flera gånger eller till och med dussintals gånger det normala trycket, vilket kan orsaka rörbrott och lösa leder, vilket allvarligt hotar säkerheten i vattenförsörjningssystemet. Det mjuka stoppet som uppnås med VFD minskar gradvis utgångsfrekvensen och spänningen, så att vattenpumpen gradvis minskar, och vattenflödeshastigheten minskar också stadigt, vilket effektivt undviker förekomsten av vattenhammare och skyddar integriteten för hela vattenförsörjningssystemet.
2. Noggrann hastighetskontroll: dynamisk justering, stabilt vattentryck
Den exakta kontrollen av vattenpumpens hastighet med VFD är kärnan i att säkerställa stabiliteten i vattentrycket i rörnätet. Som avkänningselementet i systemet övervakar trycksensorn vattentrycket i rörnätverket i realtid och matar data tillbaka till kontrollsystemet i form av elektriska signaler. Kontrollsystemet jämför och analyserar trycksignalen med det förinställda måltrycksvärdet. När den har upptäckt att det faktiska vattentrycket avviker från det inställda värdet skickar det omedelbart ett justeringskommando till VFD.
Efter att ha mottagit kommandot kan VFD justera utgångsfrekvensen på mycket kort tid. Enligt det positiva proportionella förhållandet mellan motorvarvtalet och strömförsörjningsfrekvensen kommer hastigheten på vattenpumpmotorn att förändras i enlighet därmed och justera vattenutgången och vattentrycket på vattenpumpen. När vattentrycket sjunker på grund av ökningen av vattenförbrukningen ökar VFD utgångsfrekvensen, hastigheten på vattenpumpmotorn ökar, vattenutgången ökar och rörnätets vattentryck stiger; Omvänt, när vattenförbrukningen minskar och vattentrycket ökar, minskar VFD utgångsfrekvensen, hastigheten på vattenpumpmotorn bromsar ner, vattenutgången minskar och vattentrycket faller tillbaka till det inställda värdet.
Denna dynamiska justeringsmekanism kan anpassa sig till olika komplexa förändringar i vattenanvändningsförhållandena. Oavsett om det är den intermittenta vattenanvändningen av utrustning i industriell produktion eller fluktuationen av vattenanvändning under morgon- och kvällstopparna i stadslivet, kan VFD reagera snabbt och styra vattentrycket i rörnätverket inom ett mycket litet fluktuationsintervall. Genom exakt hastighetskontroll kan systemet förhindra överdrivet vattentryck från att skada rörnätet och förhindra att lågt vattentryck påverka normal vattenanvändning, vilket ger en stabil och tillförlitlig vattentrycksmiljö för olika vattenanvändningsutrustning.
Iii. Perfekt skyddsmekanism: motstå risker och säkerställa säkerhet
De olika skyddsmekanismerna inbyggda i VFD utgör en säkerhetsbarriär för drift av systemet. Överströmsskydd är en viktig del av det. När pumpmotorns ström överskrider set -tröskeln på grund av överdriven belastning, mekaniskt fel eller rörblockering, kommer VFD snabbt att skära av strömförsörjningen. Denna skyddsåtgärd kan genomföras inom tiotals millisekunder, vilket effektivt förhindrar att motorn bränner på grund av långvarig överström och undviker allvarliga skador på utrustningen.
Överspänningsskydd och undervolteringsskydd syftar främst till onormal strömförsörjningsspänning. I vissa områden med instabil strömförsörjning är spänningsfluktuationer ofta. När strömförsörjningsspänningen överskrider den angivna övre gränsen aktiveras överspänningsskyddet och VFD slutar arbeta för att förhindra att motorisoleringsskiktet bryts ned; När spänningen är lägre än den angivna nedre gränsen aktiveras undersparkskyddet för att förhindra att motorn överbelastas på grund av otillräckligt vridmoment och skyddar motorn och annan utrustning från skador.
Överhettningsskydd övervakar temperaturen på VFD och motor i realtid. Utrustningens temperatur kan öka i fallet med långvarig kontinuerlig drift eller dåliga värmeavledningsförhållanden. När temperaturen når det förinställda larmvärdet kommer VFD automatiskt att minska driftsfrekvensen och minska värmeproduktionen; Om temperaturen fortsätter att stiga till ett farligt värde kommer det att stoppa att sprida värmen och starta om efter att temperaturen återgår till det normala. Funktionsskyddsfunktionen kan stänga av strömförsörjningen i tid när strömförsörjningen är fas-förlorad, undviker onormal vibration och överhettning av motorn på grund av trefasobalans och effektivt skyddar motorns normala drift. Dessa skyddsmekanismer samarbetar med varandra, så att systemet kan vidta snabba åtgärder inför olika onormala förhållanden för att säkerställa en säker och stabil drift av systemet.
För det fjärde, samordning med kontrollsystemet: Intelligent reglering och optimerad operation
Den nära samordningen mellan VFD och styrsystemet ger det ständiga tryckförstärkningssystemets intelligenta regleringsförmåga. Förinställda kontrollstrategier och algoritmer i kontrollsystemet kan automatiskt justera driftsparametrarna för VFD enligt olika vattenanvändningsscenarier och tidsmönster. I kommersiella kontorsbyggnader är vattenbehovet under arbetstid, lunchpauser och off-get off arbetstid på vardagar betydligt annorlunda. Baserat på historiska vattenförbrukningsdata och övervakning av realtid kan kontrollsystemet justera VFD-utgångsfrekvensen i förväg innan arbetet för att öka pumphastigheten och reservera tillräckligt med vattentrycket för att hantera den kommande toppvattenförbrukningen; Under låga vattenförbrukningsperioder som lunchpauser och efter att ha gått av arbetet reduceras pumphastigheten för att minska energiförbrukningen samtidigt som det nödvändiga vattentrycket bibehålls.
Genom kommunikationsgränssnittet kan VFD realisera interaktion i realtid med fjärrövervakningscentret. Personalen kan på distans se VFD: s driftsparametrar, såsom frekvens, spänning, ström, kraft, etc., och kan också få systemets driftsstatusinformation, inklusive start- och stoppstatus för pumpen, fellarm, etc. När systemet är onormalt, kan fjärrövervakningscentret snabbt upptäcka och diagnostisera felet, justera VFD: s driftsparamet eller utgåva genom att remotera COMMONTERING Center kan snabbt upptäcka och diagnostisera felet, justera VFD: s driftsparamet eller utgåva genom att remotera Remote -övervakningscentret snabbt upptäcka och diagnostisera felet, justera VFD: s driftsparameter eller utgåva av en avstånd genom att återföra kontrollcentret för att undvika felet. I det urbana vattenförsörjningssystemet inser flera vattenförsörjningsstationer samarbetsarbetet mellan stationer genom denna intelligenta kontroll- och fjärrövervakningsmetod. När ett visst område orsakar en minskning av det lokala vattentrycket på grund av rörledningsunderhåll och andra skäl kan systemet automatiskt justera driftsstatusen för pumparna vid omgivande stationer för att säkerställa stabiliteten i vattentrycket i området, vilket förbättrar den totala stabilitets- och nödhanteringsfunktionerna för stadens vattenförsörjningssystem.
Dela: