怎样调试水泵变频器
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。
5、检查压力检测仪表与变频器的接线是否牢固,连接是否正确。我们的压力检测仪表的接线规则:屏蔽线的红色线接仪表内的红色引出线、屏蔽线的黄色线接仪表内的黄色引出线、屏蔽线的绿色线线接仪表内的蓝色引出线。变频器内的端子接线规则:屏蔽线的红色线接变频器内反馈端子的负端、屏蔽线的黄色线接变频器内反馈端子的输入端、屏蔽线的绿色线接变频器内反馈端子的电源端。
6、检测水泵电机的电机线绝缘是否良好,有无破损,线径是否达到要求。先检测水泵电机的三相阻值是否平衡。
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。在这里,我们可以根据前面用户提供给我们的要求的管网压力设定值,将压力检测仪表手动拨到我们需要的压力位置稳定住。此时观察变频器的键盘显示屏上的数值是多少,记录下来。我们再次进入变频器的程序中,找到压力设定程序将刚才得到的数值输入并存储。到此我们的压力设定工作就结束了。
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。 2、 如果变频器驱动潜水电泵发生启动困难的情况,a、我们要先检查电 泵的各项指标参数值输入到变频器程序中的是否正确,是否在变频器的额定应用范围内,尤其是与启动有关的部分。b、保护值的设定是否恰当,适当提高保护值。c、适当提高变频器的启动频率。d、适当提高变频器的启动转矩。e、减小变频器的载波频率值在2.5 ~ 4.0KHz,从而增大有效转矩值。f、减小启动时间。g、测量输入端R、S、T的三相电压情况是否满足启动要求。h、测量变频器的直流环节的P、N 端的直流电压值是否满足进线线电压的1.35倍,即1.35UMAX。 i、断电,等内部充电指示灯熄灭后,检查驱动电路插件接触是否良好,面板电路的插件接触是否良好。j、在调试的过程中,一旦发生了参数设置类型的故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书修改参数。简单的方法是将变频器的所有参数恢复为出厂值,然后按步骤重新设置。 如果还是启动困难的话,我们先要切断供电电源,然后将潜水电泵的电机线从变频器上拆除下来,再次对潜水电泵进行测量,确认其性能正常后,可将潜水电泵的电机线直接接到空气开关的下部。而且潜水电泵的电机线最好要穿过电流互感器,为了便于观察潜水电泵的启动和运行电流值。准备妥当后,首次合上空气开关3 ~ 10秒左右,在断开。同时要观察到电流表的电流显示值。如果在理论的启动电流范围内,我们可以再次将空气开关合闸30秒左右,进一步观察。正常的话我们在第三次合闸的时候适当延长时间到5 ~ 10分钟,随时观察潜水电泵的工作电流。如果运行正常,这说明潜水电泵叶轮部分有点涩,轻微堵转。然后将潜水电泵的运转方向确认正确后,如条件许可我们让潜水电泵多运转一段时间,磨合一下,我们就可以在将其接到变频器上,让变频器来控制其运行。
3、 先确定变频器的压力设定值是否符合用户的要求,启动变频器驱动水 泵运转,随着变频器的频率逐渐升高,水泵的转速也在增加,压力检测仪表的压力指针开始缓慢上升,当升到预设的压力值位置时压力表的指针开始逐渐稳定下来。此时变频器的键盘显示屏上显示的电机运行频率开始产生变化最后稳定在某个频率值上轻微波动。这时间我们可以将管道上的总阀门逐步的打开,此时压力表的指针开始下降, 变频器显示屏上的频率值又开始上升,表明水泵在加速运转,经过一段时间的抽水,管道内的水压会逐渐升高,最后会稳定在我们预设压力值。
4、 如果压力检测仪表的指针摆动频繁,我们先将压力表下部的三通旋塞阀关到合适的位置。如果指针仍旧在缓慢的摆动,变频器键盘显示屏上的频率变化频繁说明问题出在我们的比例增益P和积分时间T上,两个值的设置不合理。现场边运行边调节,逐步调节到系统稳定合理。如果是仪表本身抖动剧烈,说明仪表的安装位置的供水管道震动太大。解决办法是:用细管将压力检测仪表延伸固定就可以排除了。
5、 观察变频器及水泵的运行电流是否稳定,变频柜内的温升情况,如果变频柜内温度过高,可以将柜体后部的门拆除下来,保持柜体内有足够的通风散热空间。电机电缆的温升情况,是否在合理范围内。
6、 快速关闭或打开出水总管上的阀门,观察系统的压力跟踪和压力反馈的稳定情况,是否存在振荡现象,我们可以通过观察变频器键盘显示屏上显示的反馈量的变化,是否忽大忽小,不够稳定,则:或增大积分时间或减小比例增益。我们要注意的是:观察振荡现象,不能根据变频器的输出频率来判断。其次,我们要注意观察系统的反应是否过慢,当反馈量(即管道压力)急剧增大或减小后,系统能否及时恢复,如果恢复时间过长,则:减小积分时间或增大比例增益。如果压力跟踪良好、稳定无大的波动,说明我们的调试工作合格。
对于水泵流量控制的一些方法,长沙中联泵业的技术部结合在实践中,总结了一些方法和建议,希望能够帮到你。 方法一:出口阀开度调节 这种方法中泵与出口管路调节阀串联,它的实际效果如同采用了新的泵系统,泵的最大输出压头没有改变,但是流量曲线有所衰减。 方法二:旁路阀调节 这种方法中阀门和泵并联,它的实际效果如同采用了新的泵系统,泵的最大输出压头发生改变,同时流量曲线特性也发生变化,流量曲线更接近线形。 方法三:调整叶轮直径 这种方法不使用任何外部组件,流量特性曲线随直径变化而变化。 方法四:调速控制 叶轮转速变化直接改变泵的流量曲线,曲线的特性不发生变化,转速降低时,曲线变的扁平,压头和最大流量均减小。 泵系统的整体效率出口阀调节与旁路调节方法均增加了管路压力损失,泵系统效率都大幅减小。叶轮直径调整对整个泵系统效率影响较小,调速控制方法基本不影响系统效率,只要转速不低于正常转速的50%。 能耗水平: 假定通过上述四种办法将泵的输出流量从60m3/h调整到50m3/h,输出为60m3/h时的功率消耗为100%(此时压头为70m),那么几种控制流量的办法对泵消耗的功率影响如何? (1)出口阀开度调节,能量消耗为94%,流量较低时消耗功率较大。 (2)旁路调节,旁路阀将泵的压头减小到55M,这只能通过增加泵的流量来实现,结果能耗增加了10%。 (3)调整叶轮直径,缩小叶轮直径后泵的输出流量和压力均降低,能耗缩减到67%。 (4)调速控制,转速降低,泵的流量和压头均减小,能耗缩减到65%。
原因:无塔供水器是通过压力传感器检测压力罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据压力罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水器工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入压力罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于无塔供水器体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使无塔供水器不停供水,全自动运行。
解决方案:有些原因比如压力罐中空气量太低,压力罐容量小,或者水中带空气致使空气量大,以及压力设置过低,这些情况都会引起压力降的快,水泵启动频繁。
首先、把排污阀打开,然后再把压力表拧下来,把水全部放空。
其次、把所有的接口检查一遍,没有漏气的情况下把压力表缠上生料带拧好。
最后、重新打水,重新调试。
无塔供水器
介绍:无塔供水器是通过压力传感器检测压力罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据压力罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水器工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入压力罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于无塔供水器体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使无塔供水器不停供水,全自动运行。
设备定义:无塔供水器是通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号通过自动控制电路识别、放大、控制接触器动作,从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。 无塔供水器是通过压力传感器检测压力罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据压力罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水器工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入压力罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于无塔供水器体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使无塔供水器不停供水,全自动运行。
取水方位:
无塔供水器取水口是整个供水体系的起点,取水口的方位合影响到水厂方位甚至整个体系的安置,一起它也遭到体系其他有些的制约和影响。取水口方位挑选能否妥当不只会影响到体系的规划,还直接影响到取水水质和水量、供水安全、出资、施工、运转办理等。
开封无塔供水设备取水口方位选探时,要知道剖析供水体系的总体规划,思考整个体系对取水口方位的需求。通常应邀循下述准则。
1.包管体系供水均匀。单水源供水时,无塔供水设备取水口尽可能接近大用户地点的首要用水区,用水区用水均勾时,取水口宜设在用水区的中部。多水源时应先知道其他供水点的方位,新增取水口供水点应使整个体系的供水均匀,最理想的情况是与原供水点构成对角线供水。这样既能使本来处于管网末梢的用户取得较高的水压,进步服务质量,又能减小原供水点水泵扬程,节省能耗。
2.设在水质较好的点。应避开死水区、回水区,防止水中富含很多的漂浮物和泥沙,在湖泊和水库取水时应避开浅滩和主导风向正对的湖泊,不然劲风会茵起湖底泥沙,影响水质。为防止工业废水和生计污水的污染,取水口宜设在城市的上游河段。当邻近有污水排放口时,取水点应设在污水排放口上游100M以上,开封无塔供水设备下流1000M以外.树立卫生防护带。对潮汐河段,要思考无塔供水器海水回溜和潮汐对污水排放回流的两层影响。
3.具有安稳的河槽河边,接近干流,有满足的水深。河槽和河边的冲刷或淤积会影响取水构筑物安全、取水水质和维护费用等,若冲刷或淤积严峻,会形成取水构筑物崩塌或淤死。因而,需求依据河流水文、泥沙材料和河槽河边地质材料剖析河槽河边的冲淤情况.联系河流河势的变迁前史,评估变频无塔供水河槽的发展趋势。通常情况下,取水口宜设在河道顺宜、干流近岸、水深较大处。
4.具有杰出的地势地质和施工条件。杰出的地质条件能削减取水构筑物地基处置的费用,减小施工难度,添加构筑物的安全性。开阔的地势和便当的交通条件有利于构筑物的安置、施工和运转办理。
5.避开河逃亡其他建筑物和障碍物的影响。河流上的桥梁、码头、拦河坝等,会影响河流的压力罐流态和水质,取水点应脱离它们必定间隔,防止晦气影响。
(2)潜水泵的功率是不可调的。有一种潜水泵的吸水口是可以开合大小调节水的流量,就有的人误以为水泵的功率是可调的。
1、方案一
1.1、使用压力控制的自吸式水泵,具体品牌有格兰富、威乐等成熟产品。
1.2、按照使用要求具体铺设用水管道。
1.3、调试水泵压力开关使相关用水设备正常运行。
2、方案二
2.1、架设垂直高度为3米以上的水池或不锈钢蓄水罐。
2.2、购买自吸式水泵及液位控制开关。
2.3、按照水池或不锈钢蓄水罐的液位设置液位控制开关的控制范围。
2.4、将液位控制开关串联到水泵的控制电路。
2.5、按照使用要求具体铺设用水管道。