扬程130米的潜水泵,可以用变频器控制出水量吗?如果可以需要注意什么?
当然可以。
要注意的是变频器的功率要和水泵匹配
再有就是要提前确定潜水泵工作时需要的最小扬程,用这个扬程来设定变频器的频率下限。
因为如果低于这个下限,水就完全出不来了,这时候再运行也是浪费。
一、通电前的准备工作:
1、先检查变频器的接线和配线。
a、检查进出线主电源连接是否正确、可靠。电源电压的等级是否符合变频器使用说明的要求,连接是否牢固。绝缘层有无破损。仔细检查端子排有无松脱,是否存在短路等隐性故障。接地是否良好。
b、检查变频柜内控制回路的进线连接和电压等级是否符合变频柜的应用要求。各连接线连接是否牢固,绝缘层有无破损,各电路板连接插头接插是否牢固。
c、清理变频柜内部杂物,再次确认主电源进线、控制回路线路、接地线、零线的连接有无不当之处.保持变频器周围的环境清洁、干燥,严禁在变频器附近放置杂物。认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。
2、咨询用户的系统控制要求及管网压力设定要求,记录下来。
3、如果变频柜控制的是潜水泵,咨询用户明确潜水泵的电机相关参数:额定功率、额定转速、额定电流等,确认后纪录下来。如果控制的是离心泵或风机就将电动机铭牌上的参数记录下来,以便在进行变频器的程序设定时能将电动机的参数准确输入,从而实现变频器保护的准确和控制的精确。
4、检查用户的管网安装连接是否符合我们的安装图,如果用户未按照我们的图纸安装施工,特别要注意的是单流阀和检测仪表的安装位置。我们要向用户陈述让其明白不当安装的利害关系。
其一,如果控制的是深井潜水泵,不安装单流阀在停泵的时候,管道中的水会往井内倒流这样不仅造成了电能的白白浪费。又因潜水电泵是禁止反转运行的而水在回流的过程中会引起潜水电泵的反向运转,常期会造成潜水电泵内的紧固件松动,发生机械故障。
其次,因为我们的供水管道是个全密闭的系统,管道中的水在往井内回流的过程中,会在管道内部形成近似真空的状态,而我们安装在管道上的压力检测仪表会因为管道内的真空负压反吸而造成损坏,进而造成我们的设备因检测仪表的失灵而无法启动。
二、通电后启动前的准备工作:
1、合上空气开关,观察变频器键盘显示屏有无异常显示,听听变频器内有无异常的响声振动或糊味。
2、进行程序设置。如果是闭环控制系统按照闭环控制的要求,将系统的闭环控制参数逐一设置。确认电动机的参数设置是否正确,变频器的保护参数值设置是否恰当。控制方式是否符合要求。注意在初期调试的过程中比例增益P不可以调的太大,也不可以太小。积分时间T不可以调的太短,但也不可以调的太长。
3、我们很多厂家的变频器。按照变频器的键盘显示程序设置后,在停机的状态下,键盘显示屏能显示反馈信号的大小。当我们拨动压力检测仪表的时候,在变频器的键盘显示屏上会看到,在设定的显示位置上有一个数值随着仪表的拨动产生着变化。这个数值就是压力检测仪表传送到变频器上的反馈显示值。
三、通电后启动时的工作:
1、先将出水总管上的总阀门关闭或只开1/3状态即可。
如果我们控制的是离心泵,用我们的肉眼可以看到水泵的旋转方向。如果发现旋转方向不对,停机后将方向调整过来即可。
如果我们控制的是深井潜水电泵,因为水泵机组在地下的井水中我们无法看到它的旋转方向,但是我们可以将潜水电泵启动起来后,观察潜水电泵的出水情况、工作电流及运转的声音。如果听不到井管内有出水的声音或出水量小,压力检测仪表不见有压力上升或上升的小,电流表显示电流又大,运转声音也大,说明我们的潜水电泵的方向有可能不对。
将电机的电源线调整一下,再次启动,比较两次的区别,出水量大,压力表显示压力能快速上升而且能上到我们的设定值,运转电流稳定,运转声音正常的就是正确方向。
普通的潜水泵能加变频器,不管潜水泵是单相还是三相,都可以用变频器来控制,(变频器也有单相的),用变频器对水泵进行调速进而控制水泵压力
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
水泵变频器是最常用的变频器,属于通用变频器,一般采用V/F控制方式。其特点是改变频率的同时,按比例改变电压,保持电机磁通基本不变,避免电机工作于弱磁或磁饱和状态。
理论上,任意由普通电机带动的泵类设备都可以改用变频器控制。
实际中,考虑的成本问题(变频器价格都不低),一般的泵类设备大多采用软启动(用可控硅等技术)。小型泵则采用直接启动。
潜水泵是可以低频率运行的,如果不是变频潜水泵,长时间低频率运行的话,有可能会导致潜水泵烧毁,另外,如果这个频率特别低的情况下,由于水压等诸方面因素的影响,还可能导致潜水泵无法正常工作。
另外,还需要考虑潜水泵与变频器的距离长短,如果≤50米的情况下,可以直接用变频器拖动潜水泵;如果变频器与潜水泵之间的连接导线长度超过50米的情况下,建议选装变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等器件,这些器件不但可以有效延长变频器的传输距离,解决变频器输出端谐波导致的谐波干扰问题,还可以有效保护潜水泵,延长潜水泵的有效使用寿命。
实测的变频器输出电压波形
扩展资料:
一、尖峰的影响
因为尖峰的存在,导致了加在电机上的电压超出了变频器正负极的电压。这就对电机本身的绝缘性能提高了要求。对于变频器的输出PWM电压,是正弦波加上一定频率的谐波的组合。这个正弦波的峰值电压与与整流滤波后的正负极电压差相同。电机的绝缘性能按这个正负极电压差设计就可以了。但由于尖峰电压的存在,就得再提高相应的绝缘性能。但对电机来说,绝缘性能取决于线圈绕组的铜丝上的绝缘漆的绝缘性能。这个绝缘性能不是可以简单提高的。解决的办法:IGBT的输出正负极上关联一个小的电容,来减缓这个尖峰的峰值。
二、斜坡的影响
这个斜坡也会对电机的绝缘性能造成破坏,如果斜坡太陡了,电机运行时间长了就会因绝缘失效而烧电机。