成功是分两半的,一半在上帝手中,那是宿命;另一半在自己手中,那是拼命。黄冈市政管网水压增压系统控制原理:
用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。其优点是:
a、 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;
b、 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
c、 可以**起动和停机时的水锤效应;
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,
可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。
在主要功能预置方面,**频率应以电动机的额定频率为变频器的**工作频率。升、降速时间在采用PID调节器的情况下,升、降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能**,则所设定的升速和降速时间将自动失效。
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相对于普通市政管网水压增压系统来说,高校意味着对于相同的能量数如而言,市政管网水压增压系统自身能量损失更少,而输出更多。同样,因为市政管网水压增压系统自身能量损失少,在相同工作量所需的能量条件下,市政管网水压增压系统输入的能量就会减少,从而节省了能耗和运行成本。当负荷很低时(小于25%),意味着效率会急剧降低。但此时Eff1市政管网水压增压系统效率明显高于Eff2市政管网水压增压系统。
部分负载时效率更高
大多数市政管网水压增压系统都很少在**的满负载状况下工作。因而在非满负载的情况下,市政管网水压增压系统的标称效率是多少,这一点是很重要的。对于普通市政管网水压增压系统而言,则一般不提供此数据,但是EFF1市政管网水压增压系统的效率必须是在75%负载和**负载时的效率。对于EFF1市政管网水压增压系统来说,这两个效率值通常是相同的。
市政管网水压增压系统工作温度低
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同样,受温度影响的市政管网水压增压系统定子绕组的电阻也能保持在正常的范围内,格兰富EFF1市政管网水压增压系统很少会出现市政管网水压增压系统定子绕组过热的现象。这样,市政管网水压增压系统定子绕组绝缘和市政管网水压增压系统轴承的使用寿命都会增加。
噪音低
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运行成本降低
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转化效率
计算转化效率时要考虑市政管网水压增压系统负荷和频率输出的因素。但当负荷降低至30%时,效率变化将很大。
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资讯来源:中赢供水
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