變頻器在雙泵并網(wǎng)恒壓供水系統(tǒng)中的應用
0 引言
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201808/387513.htm變頻調(diào)速技術的快速發(fā)展,使世界范圍內(nèi)的電氣傳動控制領域發(fā)生了根本性的變革,而變頻器以其優(yōu)越的調(diào)速性能和節(jié)能優(yōu)勢得到了廣泛應用。我公司大水池供水設備中配有兩臺水泵,功率為22 kW,原控制方式為Y-△啟動,全壓運行,由操作人員根據(jù)生產(chǎn)情況來確定開機的數(shù)量以及供水閥門的開度,有時需要開兩臺水泵,但其中一臺泵的供水閥門僅開啟20%左右,造成很大的浪費。同時在運行中,系統(tǒng)的供水壓力和供水量也很不穩(wěn)定,因而設備振動厲害。為能達到良好的供水性能,對其進行了恒壓供水變頻節(jié)能改造,取得了良好的效果。
1 恒壓供水變頻節(jié)能原理
在變頻改造前,水泵供水是通過調(diào)節(jié)閥門的開度來達到改變供水量的目的,供水管路的水壓與流量特性曲線如圖1所示。
圖中曲線①為額定轉(zhuǎn)速時的特性曲線,曲線②為閥門全開時的特性曲線,曲線③為關小閥門時的特性曲線。當水泵工作在曲線②的A 點時,其流量與壓力分別為q1與p2,此時水泵所需的功率正比于p2與q1的乘積。由于工藝要求需減小水量到q2時,通過增加管網(wǎng)管阻,使水泵的工作點移到曲線③上的B 點,水壓增大到p1,這時水泵所需的功率正比于p1與q2的乘積,由圖1可見這種調(diào)節(jié)方式控制雖然簡單,但功率消耗并無減少。
如果采用通過改變電機的運轉(zhuǎn)速度來改變供水量,其特性曲線如圖2所示。
圖中曲線②為閥門全開時的特性曲線,曲線①為額定轉(zhuǎn)速時的特性曲線,曲線④為減小轉(zhuǎn)速時的特性曲線。水泵轉(zhuǎn)速下降時,工作點由A 點移到C點,流量仍是減小到q2,壓力由p2降到p3,這時水泵所需的功率正比于p3與q2的乘積,由圖可見功率的減少是明顯的,通過流體力學的基本定律可知:風機、泵類設備均屬變轉(zhuǎn)矩負載,其轉(zhuǎn)速n 與流量q,壓力p 以及軸功率P具有如下關系
即流量與轉(zhuǎn)速成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。當電機轉(zhuǎn)速稍有下降時,軸功率將大幅下降。
根據(jù)三相異步交流電動機的轉(zhuǎn)速公式
式中:f 為電源頻率;
p 為電機極對數(shù);
s 為電機轉(zhuǎn)差率;
n為電機轉(zhuǎn)速。
只要改變電機的供電電源頻率f,就可實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速n的變化,從而實現(xiàn)調(diào)速的目的,而變頻器正是電機變頻調(diào)速的執(zhí)行設備。
2 方案設計
變頻器不但具有動態(tài)性能好、容量大、節(jié)能等顯著特點,而且還可在不增加設備的情況下,利用其內(nèi)置PID功能實現(xiàn)系統(tǒng)的閉環(huán)過程調(diào)節(jié),達到精確地控制電機轉(zhuǎn)速的目的,本系統(tǒng)的設計方案即為閉環(huán)調(diào)整控制。工作原理圖如圖3所示。
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