Apr 17, 2025
Op het gebied van moderne industriële productie en stedelijke watervoorziening is de stabiele werking van constante drukverhogingssystemen direct gerelateerd aan productie -efficiëntie en kwaliteit van leven. Als kerncomponent van het constante drukverhogingssysteem, biedt de variabele frequentiedaandeling (VFD) een solide garantie voor de stabiliteit van systeembewerking uit meerdere dimensies met zijn geavanceerde technische kenmerken.
1. Soft Start en Soft Stop: elimineer shock en verleng de levensduur van de apparatuur
In traditionele watervoorzieningssystemen, wanneer de waterpomp de directe startmodus aanneemt, kan de momentane stroom bij het opstarten 5-7 keer de nominale stroom bereiken. Zo'n enorme huidige schok zal niet alleen ernstige schommelingen veroorzaken in het vermogensnet, maar ook grote mechanische stress veroorzaken op componenten zoals de waterpompmotor, lagers en koppelingen. De warmte die wordt gegenereerd door de motorwikkeling onder hoge stroom, zal de veroudering van de isolatie versnellen, en de lagers en koppelingen zullen dragen en losmaken vanwege de onmiddellijke mechanische schok, waardoor de levensduur van de apparatuur sterk wordt verkort.
De VFD geregeld constante drukverhogingssysteem Neemt Soft Start -technologie aan om de uitgangsspanning en de frequentie geleidelijk te verhogen om de snelheid van de waterpompmotor gestaag te verhogen. Tijdens het opstartproces kan de startstroom effectief worden gecontroleerd binnen 1,5-2 keer na de nominale stroom. Dit proces vermijdt de impact op het vermogensnet en vermindert de impact van spanningss -doorzetting op andere elektrische apparatuur; Tegelijkertijd vermindert het zachte opstartproces ook de stress op mechanische onderdelen en vermindert het de slijtage van de apparatuur aanzienlijk.
Zachte stop is ook van groot belang voor systeemstabiliteit. In de traditionele noodstopmodus stopt de waterpomp plotseling met roteren en zal de waterstroom een sterke impact hebben op de waterpomp en het pijpnetwerk als gevolg van traagheid, wat gemakkelijk te veroorzaken waterhamer. De momentane hoge druk die wordt gegenereerd door waterhamer kan meerdere keren of zelfs tientallen keren de normale druk bereiken, die buisbreuk en losse gewrichten kan veroorzaken, waardoor de veiligheid van het watervoorzieningssysteem ernstig wordt bedreigd. De zachte stop die wordt bereikt door VFD vermindert geleidelijk de uitgangsfrequentie en spanning, zodat de snelheid van de waterpomp geleidelijk afneemt en de waterstroomsnelheid ook gestaag afneemt, waardoor het optreden van waterhamer effectief wordt vermeden en de integriteit van het gehele watervoorzieningssysteem wordt beschermd.
2. Nauwkeurige snelheidsregeling: dynamische aanpassing, stabiele waterdruk
De precieze regeling van de snelheid van de waterpomp door VFD is de kern van het waarborgen van de stabiliteit van de waterdruk in het buisnetwerk. Als het detectie -element van het systeem bewaakt de druksensor de waterdruk van het buisnetwerk in realtime en voedt de gegevens terug naar het besturingssysteem in de vorm van elektrische signalen. Het besturingssysteem vergelijkt en analyseert het druksignaal met de vooraf ingestelde doeldrukwaarde. Zodra het detecteert dat de werkelijke waterdruk afwijkt van de ingestelde waarde, verzendt deze onmiddellijk een aanpassingsopdracht naar de VFD.
Na ontvangst van de opdracht kan de VFD de uitgangsfrequentie in een zeer korte tijd aanpassen. Volgens de positieve proportionele relatie tussen de motorsnelheid en de voedingsfrequentie zal de snelheid van de waterpompmotor dienovereenkomstig veranderen en vervolgens de wateruitgang en de waterdruk van de waterpomp aanpassen. Wanneer de waterdruk daalt als gevolg van de toename van het waterverbruik, verhoogt de VFD de uitgangsfrequentie, neemt de snelheid van de motorpompmotor toe, neemt de wateruitgang toe en stijgt de waterdruk van het buisnetwerk; Omgekeerd, wanneer het waterverbruik afneemt en de waterdruk toeneemt, vermindert de VFD de uitgangsfrequentie, vertraagt de snelheid van de watermotor van de waterpomp, de wateruitgang neemt af en de waterdruk daalt terug naar de ingestelde waarde.
Dit dynamische aanpassingsmechanisme kan zich aanpassen aan verschillende complexe veranderingen in de omstandigheden van het watergebruik. Of het nu gaat om het intermitterende watergebruik van apparatuur in de industriële productie of de fluctuatie van watergebruik tijdens de ochtend- en avondpieken in het stadsleven, de VFD kan snel reageren en de waterdruk van het pijpnetwerk binnen een zeer klein fluctuatiebereik regelen. Door precieze snelheidsregeling kan het systeem voorkomen dat overmatige waterdruk het pijpnetwerk beschadigt en voorkomen dat een laag waterdruk het normale watergebruik beïnvloedt, wat een stabiele en betrouwbare waterdrukomgeving biedt voor verschillende apparatuur voor watergebruik.
Iii. Perfect beschermingsmechanisme: weersta risico's en zorg voor veiligheid
De verschillende beschermingsmechanismen ingebouwd in de VFD vormen een veiligheidsbarrière voor de werking van het systeem. Overstroombescherming is een belangrijk onderdeel ervan. Wanneer de stroom van de pompmotor de ingestelde drempel overschrijdt als gevolg van overmatige belasting, mechanische storing of buisblokkering, snijdt de VFD snel de voeding af. Deze beschermingsactie kan binnen tientallen milliseconden worden voltooid, waardoor de motor wordt voorkomen dat de motor brandt vanwege overstroom op de lange termijn en ernstige schade aan de apparatuur wordt vermeden.
Bescherming van overspanning en onderspanningsbeveiliging zijn voornamelijk gericht op abnormale voedingsspanning. In sommige gebieden met onstabiele voeding komen spanningsschommelingen vaak voor. Wanneer de voedingspanning de opgegeven bovengrens overschrijdt, wordt de overspanningsbeveiliging geactiveerd en werkt de VFD niet meer om te voorkomen dat de motorisolatielaag wordt afgebroken; Wanneer de spanning lager is dan de gespecificeerde ondergrens, wordt de onderspanningsbeveiliging geactiveerd om te voorkomen dat de motor overbelast door onvoldoende koppel en de motor en andere apparatuur beschermen tegen schade.
Oververhitting bescherming bewaakt de temperatuur van de VFD en de motor in realtime. De temperatuur van de apparatuur kan stijgen in het geval van langdurige continue werking of slechte warmtedissipatieomstandigheden. Wanneer de temperatuur de vooraf ingestelde alarmwaarde bereikt, verlaagt de VFD automatisch de werkfrequentie en vermindert het de opwekking van warmte; Als de temperatuur blijft stijgen tot een gevaarlijke waarde, stopt deze om warmte af te voeren en opnieuw te starten nadat de temperatuur weer normaal is. De faseverliesbeschermingsfunctie kan de voeding afsnijden in de tijd wanneer de voeding fasen is, waardoor abnormale trillingen en oververhitting van de motor worden vermeden vanwege driefasige onbalans en effectief de normale werking van de motor beschermen. Deze beschermingsmechanismen werken met elkaar samen, zodat het systeem tijdige maatregelen kan nemen in het licht van verschillende abnormale omstandigheden om de veilige en stabiele werking van het systeem te waarborgen.
Ten vierde, coördinatie met het besturingssysteem: intelligente regelgeving en geoptimaliseerde werking
De nauwe coördinatie tussen VFD en het besturingssysteem geeft de constante drukverhogingssysteem intelligente regulatiemogelijkheden. De vooraf ingestelde besturingsstrategieën en algoritmen in het besturingssysteem kunnen de bedrijfsparameters van de VFD automatisch aanpassen volgens verschillende scenario's voor watergebruik en tijdpatronen. In commerciële kantoorgebouwen is de vraag naar water tijdens werkuren, lunchpauzes en afzakken van werkuren op weekdagen aanzienlijk anders. Op basis van historische gegevens van waterverbruik en realtime monitoring kan het besturingssysteem de VFD-uitgangsfrequentie vooraf aanpassen voordat de pompsnelheid wordt verhoogd en voldoende waterdruk te reserveren om het komende piekwaterverbruik aan te pakken; Tijdens lage waterverbruiksperioden zoals lunchpauzes en na het afstappen van het werk, wordt de pompsnelheid verlaagd om het energieverbruik te verminderen met behoud van de nodige waterdruk.
Via de communicatie-interface kan de VFD real-time gegevensinteractie met het externe monitoringcentrum realiseren. Het personeel kan op afstand de werkingsparameters van de VFD bekijken, zoals frequentie, spanning, stroom, stroom, enz., En kan ook de bedrijfsinformatie van het systeem verkrijgen, inclusief de start- en stopstatus van de pomp, foutalarm, enz. In het stedelijke watervoorzieningssysteem realiseren meerdere watervoorzieningsstations het samenwerkingswerk tussen stations via deze intelligente controle en monitoringmethode op afstand. Wanneer een bepaald gebied een daling van de lokale waterdruk veroorzaakt als gevolg van onderhoud van pijpleidingen en andere redenen, kan het systeem de bedrijfsstatus van de pompen op omliggende stations automatisch aanpassen om de stabiliteit van de waterdruk in het gebied te waarborgen, waardoor de algehele stabiliteit en noodverwerkingsmogelijkheden van het stedelijke watervoorzieningssysteem aanzienlijk worden verbeterd.
Deel: