Domov / Redakce / Zprávy průmyslu / Jak VFD zlepšuje provozní stabilitu systémů zvyšování konstantního tlaku

Jak VFD zlepšuje provozní stabilitu systémů zvyšování konstantního tlaku

Apr 17, 2025

V oblasti moderní průmyslové výroby a zásobování městskou vodou je stabilní provoz systémů zvyšujících konstantní tlak přímo související s účinností výroby a kvalitou života. Jako základní součást systému zvyšování konstantního tlaku poskytuje variabilní frekvenční pohon (VFD) solidní záruku pro stabilitu provozu systému z více rozměrů s jeho pokročilými technickými charakteristikami.
1. Měkký start a měkká zastávka: Eliminujte šok a prodlužujte životnost zařízení

V tradičních systémech zásobování vodou, když vodní čerpadlo přijme přímý počáteční režim, může okamžitý proud při spuštění dosáhnout 5-7násobku jmenovitého proudu. Takový obrovský proudový šok nejen způsobí vážné výkyvy v napájecí mřížce, ale také způsobí velké mechanické napětí na komponentách, jako je motor vodního čerpadla, ložiska a spojky. Teplo generované vinutím motoru pod vysokým proudem zrychlí stárnutí izolace a ložiska a spojky se nosí a uvolní kvůli okamžitému mechanickému šoku, což výrazně zkrátí životnost zařízení. ​
The VFD kontrolovaný systém posilovače konstantního tlaku Přijímá technologii měkkého startu, aby se postupně zvyšoval výstupní napětí a frekvenci, aby se neustále zvyšoval rychlost motoru vodního čerpadla. Během procesu spuštění může být počáteční proud účinně kontrolován do 1,5–2krát od jmenovitého proudu. Tento proces se vyhýbá dopadu na napájecí mřížku a snižuje dopad napětí na napětí na jiná elektrická zařízení; Současně jemný proces spuštění také snižuje stres na mechanických částech a výrazně snižuje opotřebení zařízení. ​
Měkká zastávka má také velký význam pro stabilitu systému. V tradičním režimu nouzového zastavení se vodní čerpadlo najednou přestane otáčet a průtok vody bude mít silný dopad na vodní čerpadlo a potrubní síť kvůli setrvačnosti, což je snadno způsobuje vodní kladivo. Okamžitý vysoký tlak generovaný vodou kladivem může dosáhnout několikakrát nebo dokonce desítek normálního tlaku, který může způsobit prasknutí potrubí a uvolněné klouby, což vážně ohrožuje bezpečnost systému zásobování vodou. Měkká zastávka dosažená pomocí VFD postupně snižuje výstupní frekvenci a napětí, takže rychlost vodního čerpadla se postupně snižuje a rychlost toku vody se také neustále snižuje a účinně se vyhýbá výskytu vodního kladiva a chrání integritu celého systému dodávky vody. ​
2. přesné řízení rychlosti: dynamické nastavení, stabilní tlak vody
Přesná kontrola rychlosti vodního čerpadla pomocí VFD je jádrem zajištění stability tlaku vody v potrubní síti. Jako snímací prvek systému tlakový senzor monitoruje tlak vody potrubí v reálném čase a přivádí data zpět do řídicího systému ve formě elektrických signálů. Řídicí systém porovnává a analyzuje tlakový signál s přednastavenou cílovou tlakovou hodnotou. Jakmile zjistí, že skutečný tlak vody se odchyluje od nastavené hodnoty, okamžitě odešle příkaz nastavení VFD. ​
Po obdržení příkazu může VFD upravit výstupní frekvenci ve velmi krátké době. Podle pozitivního proporcionálního vztahu mezi rychlostí motoru a frekvencí napájení se rychlost motoru vodního čerpadla odpovídajícím způsobem změní a poté upraví výkon vody a tlak vody vodního čerpadla. Když tlak vody klesne v důsledku zvýšení spotřeby vody, VFD zvyšuje výstupní frekvenci, zvyšuje se rychlost motoru vodního čerpadla, zvyšuje se výkon vody a tlak vody potrubí stoupá; Naopak, když se spotřeba vody snižuje a zvyšuje se tlak vody, VFD snižuje výstupní frekvenci, rychlost motoru vodního čerpadla se zpomaluje, výkol vody se snižuje a tlak vody klesne zpět do nastavené hodnoty. ​
Tento mechanismus dynamického nastavení se může přizpůsobit různým komplexním změnám podmínek využití vody. Ať už se jedná o přerušované využití vody v průmyslové výrobě nebo kolísání spotřeby vody během ranních a večerních vrcholů v městském životě, může VFD rychle reagovat a ovládat tlak vody v síti potrubí ve velmi malém rozsahu kolísání. Přesnou kontrolou rychlosti může systém zabránit nadměrnému tlaku vody z poškození sítě potrubí a zabránit nízkému tlaku vody, který ovlivňuje normální spotřebu vody, což poskytuje stabilní a spolehlivé prostředí tlaku vody pro různá zařízení pro používání vody. ​
Iii. Perfektní mechanismus ochrany: Odolte rizikům a zajistěte bezpečnost
Různé ochranné mechanismy zabudované do VFD představují bezpečnostní bariéru pro provoz systému. Důležitou součástí je nadproudová ochrana. Když proud motoru čerpadla překročí prahovou hodnotu nastavení v důsledku nadměrného zatížení, mechanického selhání nebo blokování potrubí, VFD rychle odřízne napájení. Tato ochranná akce může být dokončena během desítek milisekund, což účinně zabrání spalování motoru v důsledku dlouhodobého nadproudu a zabránění vážného poškození zařízení. ​
Ochrana přepětí a ochrana podpětí jsou zaměřeny hlavně na abnormální napětí napájení. V některých oblastech s nestabilním napájením jsou kolísání napětí časté. Když napájecí napětí překročí zadanou horní limit, je aktivována ochrana přepětí a VFD přestane pracovat, aby se zabránilo rozbití izolační vrstvy motoru; Pokud je napětí nižší než zadaná dolní limit, je aktivována ochrana podpětí, aby se zabránilo přetížení motoru v důsledku nedostatečného točivého momentu a chrání motor a další zařízení před poškozením. ​
Ochrana přehřátí monitoruje teplotu VFD a motoru v reálném čase. Teplota zařízení se může zvýšit v případě dlouhodobého kontinuálního provozu nebo špatných podmínek rozptylu tepla. Když teplota dosáhne přednastavené hodnoty alarmu, VFD automaticky sníží provozní frekvenci a sníží generování tepla; Pokud se teplota stále zvyšuje na nebezpečnou hodnotu, zastaví se rozptýlit teplo a restartování po návratu teploty k normálu. Funkce ochrany proti fázové ztrátě může odříznout napájení včas, když je napájení fázově ztraceno, zabránit abnormálním vibracím a přehřátí motoru v důsledku třífázové nerovnováhy a účinně chránit normální provoz motoru. Tyto mechanismy ochrany spolupracují, aby systém mohl přijmout včasná opatření tváří v tvář různým abnormálním podmínkám, aby zajistil bezpečný a stabilní provoz systému. ​
Začtvrté, koordinace s kontrolním systémem: inteligentní regulace a optimalizovaná provoz
Úzká koordinace mezi VFD a kontrolním systémem poskytuje inteligentní regulační schopnosti konstantního tlaku. Přednastavené strategie řízení a algoritmy v řídicím systému mohou automaticky upravit provozní parametry VFD podle různých scénářů využití vody a časových vzorců. V komerčních kancelářských budovách je poptávka po vodě během pracovní doby, přestávky na oběd a mimo provoz ve všední dny výrazně odlišná. Na základě historických údajů o spotřebě vody a monitorování v reálném čase může řídicí systém před prací předem upravit výstupní frekvenci VFD, aby se zvýšila rychlost čerpadla a rezervovala dostatečný tlak vody, aby se vypořádalo s nadcházejícím špičkovým spotřebou vody; Během nízké doby spotřeby vody, jako jsou přestávky na oběd a po vystoupení z práce, je rychlost čerpadla snížena, aby se snížila spotřeba energie při zachování nezbytného tlaku vody. ​
Prostřednictvím komunikačního rozhraní může VFD realizovat interakci dat v reálném čase s Centrem pro dálkové monitorování. The staff can remotely view the operating parameters of the VFD, such as frequency, voltage, current, power, etc., and can also obtain the system's operating status information, including the start and stop status of the pump, fault alarm, etc. Once the system is abnormal, the remote monitoring center can promptly discover and diagnose the fault, adjust the VFD's operating parameters or issue a shutdown command through remote control to avoid the expansion of the fault. V městském systému zásobování vodou si více zásobovacích stanic s vodou uvědomují spolupráci mezi stanicemi prostřednictvím této inteligentní kontroly a metody vzdáleného monitorování. Pokud určitá oblast způsobí pokles lokálního tlaku vody v důsledku údržby potrubí a jiných důvodů, může systém automaticky upravit provozní stav čerpadel na okolních stanicích, aby zajistil stabilitu tlaku vody v oblasti, což výrazně zlepšilo celkovou stabilitu a schopnosti nouzového manipulace městského vodovodního systému. ​

Podíl: