变频器恒压供水装置技术成熟,在市场上得到良好反映,从节能运行到系统稳定可靠得到社会认可,该系统伴随着控制器和变频器技术的发展也不断更新和发展。就控制器来说,从继电器逻辑、单片机、JN到专用控制器。从变频器调速来说,其发展经历了多段速度控制、模拟量给定控制到专用控制器控制过程。恒压供水调速系统依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定,以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。在短短的几年内,调速恒压供水系统经历了一个逐步完善的发展过程,早期的单泵调速恒压系统逐渐被多泵系统所代替。虽然单泵产品系统设计简易可靠,但单泵电动机深度调速造成水泵、电动机运行效率低,而多泵型产品的投资更为节省,运行效率也高。变频调速是当今先进的交流调速方式,随着国际变频器价格的逐步下降,变频调速技术应用越来越广泛。本文主要针对双泵恒压供水系统提出了两种变频调速方案,并对其进行分析与比较。控制系统由JN、变频器、执行机构和传感器等构成,在该系统中,G台电机共用!台变频器,但在任意时刻只有电机与变频器相连接。控制系统刚上电时,JN首先利用变频器软起动,将变频器切换到另台变频调速。电机调速控制通过三相交流接触器可切换选择变频器,在两路线路中可以增加继电器,利用继电器实现变频转换及其状态联锁。电机可变频工作,即一拖二的思路,继而在考虑了不停地切换、事故自投等多种运行方式后,形成实施方案。又可做电动机软起动器限流启动的作用。但运行经验告诉我们,这种方案虽然看科技情报开发与经济。但实际上有许多问题,影响安全运行,不能保证电机输出功率,降低了运行效率。不但不能达到节电节能的目的,而且会损坏设备。下面将对这些问题进行讨论。
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