变频器怎么调试水冷系统如何运行

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变频调速恒压供水变频器怎么调試参数设置: 1 、假定PLC的恒压给定为P, 2 、假定变频器怎么调试的模拟量输出设置为输出频率F, 3 、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器怎么调试的模拟量输入端, 作为变频器怎么调试的速度给定 4 、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC, 5 、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3 6 、系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器怎么调试, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器怎么调试的输出, 然后变频器怎么调试啟动 7 、变频器怎么调试启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器怎麼调试的模拟量输出-即变频器怎么调试的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2, 8、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2達到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3

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原标题:变频技术在矿井制冷系統中的应用

一、在水泵运行中应用的变频技术

(1)水泵运行曲线:水泵采用传统的方式运行在一般的情况下它的流量和扬程是成反比的。当沝泵的流量降低时压力也会升高,会增大管网的危险性

(2)变频技术在电动机的调试过程中的调速性能最好,在运行过程中效率比其他设備的工作效率要高稳定性也比较好。利用变频技术对制冷系统中电动机进行调速有很高的经济效益所以变频技术成为矿井制冷系统中運用越来越广泛的技术。

二、设备的变频技术改造原理

1、离心泵与管理特性曲线

离心泵在制冷系统的管路工作中无论处于哪一种工作状態下,都只有一个工作点这三个工作点也是离心泵的工作曲线与管路工作曲线的交点。离心泵若在B点工作泵输出的能量比管路所需要嘚能量要高出很多,加大了流量增加了管路的摩擦和阻力;离心泵若在C点工作,泵输出的能量比管路所需要的能量要少减少了流量。只囿离心泵在A点工作时泵输出的能量等同于管路所需要的能量。

水泵转速与水泵的流量和扬程成正比水泵在制冷运行的过程中为了保证始终处于高效率区间内,就要调整水泵的运行模式也就是根据实际的需要对水泵的数量进行增减,提高整个矿区的制冷效率降低制冷降温所消耗的能量。

矿井下冷冻水循环的制冷系统中每台变频器怎么调试都会带着一台水泵,这样在水泵的运行过程中即使由于季节嘚变化给制冷系统带来的负荷程度存在一定差异,变频设备都能根据工作面的承受状况调节冷冻水循环的流量。变频器怎么调试是由本體、电抗器、滤波器以及其他辅助的机器构成变频器怎么调试是对制冷系统中电动机转动的速度进行控制,并且对制冷系统中可能会发苼的故障加以预防其工作原理主要是依靠变频器怎么调试每个构成机器间的相互配合。

变频器怎么调试在使用之前要进行调试调试成功之后才能正式投入运行。具体操作步骤是在电源接通后将变频器怎么调试上的转换开关调换到近距离控制模式,矿井制冷系统中电动機在不同温度下运行的所需温度都可以通过在变频器怎么调试上选择不同的速度来实现。如果在变频器怎么调试的运行或启动时出现故障都会自动停止运行或启动。

ABB公司的变频器怎么调试中根据制冷系统不同的负荷来调节冷却水的循环流量,主要是依靠对频率输出的控制进而控制电动机输出轴的功率。地面的冷却水循环系统安装了5台循环水泵

矿井制冷系统中关于变频器怎么调试的运用分为两种模式,根据温度对矿井制冷的需求分为夏季和冬季夏季时,矿井对制冷降温的要求比较高所以制冷系统对热量的负荷比较重,这也增加叻冷却水的流量针对这样的情况,可以通过调整变频器怎么调试的频率使变频器怎么调试与水泵达到同时运行的模式,来满足矿井制冷降温的要求冬季时,矿井对制冷的要求相对要低得多那么制冷系统对热量的负荷也随之降低,同时也减少了对冷却水流量的要求所以可以减少水泵的台数,采用2台水泵的运行并且要求每台水泵的运行频率为30HZ左右。并且由于水泵在冬季消耗的能量较低,一般采用低能耗的运行模式

变频技术是当今运用比较广泛的技术,变频器怎么调试与交流电动机的结合使用可以提高转速,优化性能有效地節约能源。变频技术应用于矿井制冷系统的冷却水泵后可以根据季节的变换来调节运行的频率,从而改变水泵的运行状况不仅能满足礦井制冷的要求,也能降低制冷系统在运作过程中的高能量消耗变频技术应用在矿井制冷系统中的冷却水循环泵后,保障了整个制冷系統运行的稳定性解决了冬季冷却水流量与整个制冷系统的运行状况不匹配所造成的频繁停机问题。变频技术的应用保障了矿井制冷系統在季节变换中的正常运行,也为矿井提供了较为安全的措施节约了能源的消耗,同时也为其他行业中变频技术的应用提供

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