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        恒壓供水系統(tǒng)的控制模式分析

        2009-04-29 00:00:00王文君
        科學(xué)之友 2009年35期

        摘要:文章介紹了恒壓供水系統(tǒng)的基本原理,重,最討論了多泵系統(tǒng)中變頻器與水泵之間的控制模式問題。就變頻器數(shù)量的確定,控制方式的選擇。水泵問的切換方式進(jìn)行了進(jìn)一步的分析。

        關(guān)鍵詞:恒壓供水;變頻器;同步切換;控制模式

        中圖分類號:TU991 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1000-8136(2009)35-0115-02

        長期以來我國在工業(yè)生產(chǎn)循環(huán)供水、市政供水等方面技術(shù)一直比較落后,自動化程度很低。主要表現(xiàn)在用水高峰期,水的供給量常常低于需求量,出現(xiàn)水壓降低高層用戶無水可用的現(xiàn)象,而在用水低峰期,如高層住宅的夜間供水,水的供給量往往遠(yuǎn)大于需求量,出現(xiàn)水壓升高供過于求的情況,此時將會造成能量的浪費(fèi),同時會縮短各類閥件的使用壽命,甚至有可能引起水管的爆裂。

        供水系統(tǒng)的設(shè)計。應(yīng)能滿足用戶對流量的基本需求。以及一定的壓力和節(jié)能的需要。滿足用戶對流量的需求是供水系統(tǒng)控制的基本原則。所以,流量是系統(tǒng)的基本控制對象,流量的大小受到揚(yáng)程、管阻等因素的影響,但這些因素又難以進(jìn)行具體測量和控制。在動態(tài)情況下,由于管道中水壓的大小與供水能力和用水需求之間有如下的平衡關(guān)系:

        供水能力QC>用水需求QU,則壓力上升;

        供水能力QC<用水需求QU,則壓力下降;

        供水能力QC=用水需求QU,則壓力不變。

        因此,壓力可以用來作為控制流量大小的參變量。即保持供水系統(tǒng)中某處壓力的恒定,也就保證了該處的供水能力和用水流量處于平衡狀態(tài),恰到好處地滿足了用戶所需的用水流量。這就是恒壓供水系統(tǒng)的基本控制思想。要保證檢測點(diǎn)的壓力值恒定不變,就需要根據(jù)用水需求QU的變化,不斷地去改變供水能力QC。且前被廣泛采用的變頻調(diào)速供水系統(tǒng)就是通過變頻器來調(diào)節(jié)水泵的轉(zhuǎn)速,從而實(shí)現(xiàn)對水泵揚(yáng)程及流量的控制,可以即時地改變供水能力QC

        變頻調(diào)速恒壓供水系統(tǒng)主要由執(zhí)行機(jī)構(gòu)、信號檢測、PLC控制系統(tǒng)(或者單片機(jī)、DDC)、變頻器、人機(jī)界面、上位連接以及報警裝置等部分組成,其一般的工作過程:首先檢測給水池液位是否正常,若無異常則可直接由變頻器啟動第一臺水泵,同時由壓力表測出管路水壓,將模擬量送到PLC控制器,與給定水壓值(設(shè)定上下限)比較后??刂谱冾l器輸出頻率,調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速;當(dāng)變頻器頻率到達(dá)最大或最小時,由PLC控制加泵或減泵實(shí)現(xiàn)恒壓供水,這樣就構(gòu)成了以設(shè)定壓力為基準(zhǔn)的壓力閉環(huán)系統(tǒng)。本文將就變頻器與水泵之間的控制模式問題進(jìn)行重點(diǎn)討論。

        1 常用控制模式分析

        1.1 模式一:一臺變頻器不斷地在不同泵之間進(jìn)行切換控制

        多泵恒壓供水系統(tǒng)為了提高變頻器的使用效率,減少設(shè)備的投入費(fèi)用,常采用一臺變頻器拖動多臺電機(jī)變頻運(yùn)行的方案。當(dāng)變頻器帶動電機(jī)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后,就要將電動機(jī)切換到工頻電網(wǎng)直接供電運(yùn)行,變頻器再去起動其他的電機(jī)。這種控制方式應(yīng)用非常廣泛,節(jié)能效果明顯,由于只使用了一臺變頻器,故投資也相對較少。但是由于不可避免地要進(jìn)行工頻電網(wǎng)和變頻器之間的相互切換操作,所以也相應(yīng)地帶來一系列困難:

        (1)一般的切換方式出于保護(hù)的目的,在變頻向工頻切換時,先切斷變頻電源,經(jīng)過足夠的延時使水泵電機(jī)的反電動勢降低到一定程度之后再由軟啟動器再次啟動水泵,但是由于延時的存在會引起水壓較大的波動,而且延時越久,水壓波動越明顯。

        (2)為了避免水壓波動過大,保證供水質(zhì)量,可以采用同步切換的方式來實(shí)現(xiàn)。同步切換是指不經(jīng)過任何的延時。而是直接進(jìn)行變頻電源向工頻電網(wǎng)的切換。若能保證在切換前后頻率和相位一致,電機(jī)即可在變頻電源和工頻電網(wǎng)之間實(shí)現(xiàn)平滑過渡,水壓也不會產(chǎn)生大的起伏。但是,如果不一致則在切換時會產(chǎn)生瞬時大電流,有時會大大超過電動機(jī)的額定電流,導(dǎo)致斷路器跳閘,嚴(yán)重時損壞電機(jī)。由于變頻器電壓輸出起始相位具有隨機(jī)性,要防止過電流的產(chǎn)生,就必須對切換時的相位進(jìn)行控制??梢栽谙到y(tǒng)中引人鎖相環(huán)實(shí)現(xiàn)上述控制的要求。在切換時由鎖相環(huán)鎖定變頻器輸出電壓的相位和頻率,使變頻器輸出電源與工頻電網(wǎng)電源同頻同相,再切斷變頻電源,將水泵轉(zhuǎn)至工頻電網(wǎng),這樣就可以有效地克服切換過程中的過電流現(xiàn)象∞。但是系統(tǒng)的設(shè)計難度、設(shè)備成本也會因此增加。

        (3)水泵并聯(lián)運(yùn)行的問題。水泵組中僅有一臺水泵為變頻運(yùn)行,理論上這樣可以有利于提高水泵組的整體效率,而實(shí)際上相當(dāng)于性能曲線不同的水泵并聯(lián)運(yùn)行。當(dāng)變速泵在較低轉(zhuǎn)速工作時,定速泵與變速泵并聯(lián),相當(dāng)于小泵與大泵的并聯(lián),有可能會使兩臺水泵都在低效區(qū)運(yùn)行,出現(xiàn)變頻泵作虛功的現(xiàn)象,即水泵消耗能量、有轉(zhuǎn)速但無流量。這無論對于變頻泵或工頻泵的運(yùn)行都是不利的,可能引起水泵電機(jī)的損壞。因此當(dāng)系統(tǒng)采用“一變多定”的調(diào)節(jié)方式時,更要嚴(yán)格控制變速泵的調(diào)速范圍。

        1.2 模式二:變頻器只控制一臺泵,其他泵只進(jìn)行工頻啟停切換

        這樣控制線路更為簡單,可以回避變頻器切換時鎖相的難題,但是依然不能避免水壓大幅波動與并聯(lián)運(yùn)行所帶來的困難。目前一些水泵專用變頻器已經(jīng)具備了PID控制功能,通過一個AI口直接接收壓力變送器的模擬輸入信號,內(nèi)置PID環(huán)路即可實(shí)現(xiàn)對水壓的控制,這樣可以省去安裝PLC的成本,在一些水壓要求不嚴(yán)格的小型系統(tǒng)中。模式二的優(yōu)勢更加明顯。

        1.3 模式三:多臺水泵同時由多個變頻器控制。即同步變頻

        以同一控制信號改變所有并聯(lián)水泵的運(yùn)行頻率。各時刻各水泵運(yùn)行頻率相同,若運(yùn)行臺數(shù)不變,水泵組并聯(lián)運(yùn)行曲線可以完全并聯(lián),其變化類似于某單獨(dú)水泵。這樣的變頻控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,不存在變頻泵與工頻泵切換的問題。可以很好地解決模式一、模式二中水壓大幅波動及變頻泵作虛功等問題,系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性得到進(jìn)一步的提升,但是由于對變頻器的數(shù)量要求較多,成本將會大幅提高。本模式主要適用于對系統(tǒng)可靠性要求較高,水壓控制要求嚴(yán)格的場所。

        2 結(jié)論

        變頻器與水泵之間的配合應(yīng)根據(jù)業(yè)主要求,系統(tǒng)規(guī)模,投資預(yù)算和業(yè)主接受能力來選擇相應(yīng)的控制模式。根據(jù)不同的情況,可以在上述3種基本控制模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行組合優(yōu)化,如根據(jù)用水高峰和用水低峰制定出日間供水模式,夜間供水模式等。夜間供水模式可只開啟一臺工頻小泵,一般情況變頻泵不參與工作,達(dá)到延長變頻器壽命的目的;日間供水模式可以在模式二的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展,首先開啟數(shù)臺工頻泵滿足基本需要,在用水量變化較大時,再引入變頻泵;若用水量變化較大且對水壓控制要求嚴(yán)格,則可以采用模式二+模式三的方式進(jìn)行控制,即一部分工頻泵+一部分同步變頻泵的控制模式;若條件容許宜優(yōu)先采用模式三。

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