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变频器恒压供水系统的设计(共28页).doc

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变频器恒压供水系统的设计(共28页).doc

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漯 河……...9
………………………………………………..11
第四章 其它设备的选择..................................................................13
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第五章 变频的参数设定……………………………………………15
  …………………………………………....15
  ………………………………………………...17
  ……………………………………..18
  …………………………………………....21
  ……………………………………………....22
总结……………………………………………………………………...23
参考文献……………………………………………...............................24
致谢………………………………………………………………........24
前言

随着社会经济的迅速发展,居民人口的增多,紧紧依靠高位水塔和压力罐来
提供水源已不能满足居民的要求。高位水塔占用空间大,距地面较高,容易氧化,
最主要的是储存的水量有限对现代居民来说很不便。
压力罐供水原理是利用密封的罐体,使局部增压达到供水目的,具体工作顺
序是由水泵将水通过逆变止阀压入罐体使罐体内气体受到压缩,压力逐渐增大,
当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止,设备中的水压
高于外界压力,自动送至供水管网,当罐体内水位下降,气压减少到指定的下限
位置时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动,如此反复,使设备不停地供
水,当罐内气体不足时,补气阀可自动补气。衡量供水质量的重要标准之一是供
水压力是否恒定,因为水压恒定于某些工业或特殊用户是非常重要的,如当发生
火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,会造成更大的经济损失或
人员伤亡。而上述供水方式供水压力不能够恒定,而且在用水高峰时,水泵启动
频繁,每次启动都会有较大的电流对电网冲击,水泵的损坏较大,每次进行维修
水泵都要花费一笔不小的费用。
在经济技术快速发展的今天,变频调速技术以其显著的节能效果和稳定可靠
的控制方式,在风机、水泵、空气压缩机、制冷压缩机等高能耗设备上广泛应用。
利用变频技术与自动控制技术相结合,在中小型供水企业实现恒压供水,不仅能
达到比较明显的节能效果,提高供水企业的效率,更能有效保证从水系统的安全
可靠运行。
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课题产生的背景
我校供水系统主要是由深井泵并网供水,水泵电机属大功率交流电机(37
kw),不能全压启动,采用的是自耦变压器补偿降压启动控制加以控制。其显著特
点:在用水低峰时,水泵启动频繁,水泵使用寿命短,易损坏,一般半年就得将
水泵拔出来修一次,维修费用大。08年上半年,南水罐严重老化,不能继续使用,
学院将其控制改为变频器控制。改造后已连续无故障运行一年半,仅水泵维修费就节约2万余元。
本论文主要内容
本论文首先对较落后的基于补偿降压启动的无塔供水系统工作原理进行了
分析,认识到了其优缺点,另一方面从分析恒压变频供水的可行性,改造的理论、
技术、经济可行性等方面进行多次实验分析,继而设计出“变频恒压供水控制系
统”其中设计了变频主电路、变频电机的运行模式、控制模式等。