Tsentrifugaalpumba optimaalne sageduse muundamise juhtimine

May 06, 2018 Jäta sõnum

Tsentrifugaalpumbad kasutavad voolu reguleerimiseks kiiruse juhtimist, selle asemel, et reguleerida voolu klapipaneeliga ja muude reguleerimismeetoditega, võib see saavutada ilmse energiasäästuefekti. Sageduse muundamine on üks kõige tõhusamaid kiiruse juhtimise meetodeid. Pooljuhtide sagedusmuundurite tehnoloogia kiire arengu ja paljude silmapaistvate eeliste tõttu on seda laialdaselt kasutatud tööstuses.

Praegu on tsentrifugaalpumba sageduse muundamise tavapärane disainieesmärk suunatud ventiili dünaamika kadumise kõrvaldamisele, mis võib üldiselt saavutada hea energiasäästu efekti. Kuid tsentrifugaalpumba töös on peale klapitõkendamise kaotuse tekkinud mootorikahju, tsentrifugaalpumba kaotus, torustiku voolukadu ja muud kahjud. Praktikas mõjutavad need kaotused üksteist. Seepärast on vaja neid tegureid põhjalikult arvestada vajaliku voolukiiruse rahuldamise tingimustega, et saada seadme minimaalse energiatarbimise tegutsemispunkt ja seejärel määrata sagedusmuunduri väljundsagedus. Mis puutub erinevate pumbakomponentide ja erinevate tsentrifugaalpumbade ja torustike vahelistesse koostoimkonda keerulises vedeliku võrguses, siis tuleks kogu sagedusmuunduri töösagedus kavandada nii, et see vähendaks kogu süsteemi energiatarbimist. Käesolevas paberis käsitletakse ainult ühe pumba optimaalse sageduse muundamise juhtimist.

Üheastmelise tsentrifugaalpumbri optimaalse sageduse konversiooni juhtimisega seotud probleemide puhul on garantii jaoks võimalik määrata optimaalne sagedusmodulatsiooni kontrollprobleem, tingimusel et tsentrifugaalpump määratakse kindlaks tsentrifugaalpumbaga, kusjuures vooluühikud tarbivad kõige vähem elektrit.

Tõhus töövõime.

Seepärast on ühiku voogu tarbitav elektrienergia tsentrifugaalpumbri pöörlemiskiirus ja nihkumine, mida tuleb praktikas mõõta. Kõvera 3 kõver ja kõver 1 vastavad vastavalt vastavalt kõverale vastavalt l ja l.

Süsteemi põhiprogrammi voolukava järeldus eespool lihtsa kasutuselevõtt nurga andur aja-ruumi muundamise seade, selle sensing meetod, täielikult välja andnud traditsioonilise viis elektromehaanilised seade andur, realiseeritud summa ruumi aja kogus .. .

Erinevate omaduste analüütilise vormi saamiseks võib katseandmete ja teoreetilise analüüsi alusel saada järgmise ligikaudse valemi.

Tsentrifugaalne kastanurõhk 2.1. Liiklus P torustike vastupanuvõtuvõrgust takistav omadus varieerub võrgukonstruktsiooni tõttu ja erinevused erinevate muutujate vahel n muutujatega, pöörlemiskiiruse n suhe P ja V vastab n-tolliste muutujate kiirusele.

Arvutatud väärtus on väike ja vähendusvahemik on nominaalsest kiirusest suurem.

5 mootori efektiivsuse kõvera ajami mootor, nagu on näidatud joonisel, saab lihtsustada kaheks osaks, kui võlli võimsus on üldiselt suurem, mootori võimsus on suurem, kõrgeim efektiivsus (Ce), kooniline sektsioon korter (see tähendab , seda väiksem on De väärtus), näiteks YK, võib pidada riikidevahelises suhtelises konstant efektiivsust.

Seega on tsentrifugaalse kastani optimaalne sagedusmodulatsiooni kontrollprobleem: võrdõiguslikkuse piirangu võrrand () ~ (0) tingimusel garanteerib antud voolu Qs saavutamiseks optimaalse sageduse no mootori, et minimeerida objektiivset funktsiooni (2).

Optimaalse sageduse juhtimise probleemi arvutamine põhineb eelmise lõigu põhimõttel. Kui nihkumine on määratletud kui Qs, on vaja määrata pöörlemiskiirus n ja miinimum saavutatakse tingimuse n + KQ> Qs korral. Üldine imemisrõhk Pin on väga väike, tühine, diferentseeritud meetodi abil saab optimaalse lahenduse saavutada, et saavutada kolm korda algebraline võrrand, on võrrandi (10) kindel lahendus:> ns on reaalne optimaalne lahendus ja arvuline lahendus on vajalik optimaalse lahenduse leidmiseks.

Et määratleda n '> n lahendamise tingimused. Kui töötab nominaalkiirusel, siis väheneb efektiivsuse kõveral vool Q> Q.

Kui tsentrifugaalkastan kiirusega n. Kui rõhkude läbilaskevõime omadus ja efektiivsus vastavalt kõvera 1 'ja 3' puhul on töörõhk P, siis on kastan P ', kui see on asjakohane, suurendada kiirust n, tsentrifugaalrõhu voolavusomadust ja kastani efektiivsust vastavalt kõver 1 "ja 3", ütles LiJi, kui pöörlemiskiirus n, fikseeritud pöörlemiskiirus n, suurem efektiivsus kui (3) tüüpi mõõtur, kui LiXiao kasu suurem kui AP kadu, n kiirus, töö automatiseerimise tehnoloogia ja Rakendus, 2001.a. kasutusel kahekordse toitega mootori pöörlemiskiiruse juhtimissüsteemiga (a) pinge all kaitsesignaali ren Yingyu guang-jie fu (daqing naftainstituut, Heilongjiang anda 151400) kaitse praeguse kaitselülituse, tööpõhimõtte ja tegelike rakenduste tulemuste ning selle detailide ja juhiste ahela ja tööprotsessi tõttu.

Asünkroonse mootori ülesehitus on lihtne ja odav, selle mehhaanilised omadused suudavad vastata enamike tootmismasinate nõuetele ja selle tähtsus kasvab päevast päeva. Elektromehaanilise kaitseseadmega mikroarvutiga on kaitsevahendi automaatne jõudlus suurem ja suurem.

See süsteem KASUTA mikroarvuti kontrolli kogu digitaalse kahekordse toitega mootori kiiruse juhtimissüsteemi, nn kahekordistunud, viitab kolmeastmelisele asünkroonsele mootoristaatorile ja rootori mähistele vastavalt kahe eraldi kolmefaasilise sümmeetrilise toiteallikaga, sh staatuskomposiidi võimsus fikseeritud sagedusega toiteallikale, toite sagedus ja rootor käsitsi inverteri toiteallikaga, reguleeritakse pinge amplituudi, sageduse ja faasi vastavalt töökorraldusele. Digitaaljuhtimissüsteemi eelised seisnevad selle enesediagnostikafunktsioonis, st ajami töö ajal, kuna diagnostiliseks funktsiooniks saab kontrollida mooduli funktsiooni ja online olekut, saate jälgida kõiki parameetreid asjakohase konfiguratsiooniga riist-ja tarkvara, et kontrollida aku mootorit. Käesolev dokument tutvustab rikkefaasi kaitse ja ülepinge (müra rootori küljes) kaitset ja ülekoormuse kaitset.

Kolmefaasilise asünkroonse mootori töös on häire faasis ühefaasilise toimimise nähtus hävitatud. Enam kui 80 protsenti mootori põletamisest on tingitud ühefaasilisest töötamisest. Seetõttu on väga oluline võtta tõhusaid meetmeid mootori kaitsmiseks.

Rikkekaitselülituse sisendsignaalina kasutatakse rootori pool-sünkroonmuunduri teisest kolmefaasilist pinget, nagu on näidatud joonisel. Kui kolm faasi on normaalsed, on keskpunkti potentsiaal null ja normaalne suletud relee jääb suletuks ja väljundi ots ei ole katki. Kui kolme faasi faasis on vähemalt üks faaside lahtiühendamine, ei ole sisendterminali keskpunkti potentsiaal enam null. Pärast dioodi silla alaldi ja kondensaatori filtrit on sisendsignaali väljund katki. Uskuge ühelt poolt mikroarvuti süsteemist rikete analüüsimiseks ja töötlemiseks, teiselt poolt triode T1 kollektori koormus normaalselt suletud releed J1 lahutage mootori rootori külg meelitada aku kontaktori rõngasahelat, vahelduvvoolu kontaktor lahtiühendamiseks rootori ahel.

Pinge (ülepinge) kaitselüliti puhul on rootori külgmise sünkroonmuunduri pinge, näiteks A faasipinge, parem energiasäästlik kasu.

Lisaks sellele, kui mootori võlli võimsus on madalam kui M, ei ole muutuva sageduse juhtimise efektiivsus mootori efektiivsuse kõverast tulenevalt mootori vähese efektiivsuse tõttu kõrge.

Kui kiirus n on suurem kui ja töövool Q on nominaalsest optimaalsest voolust väiksem, on tavapärane algoritm optimaalse sageduse muundamise kontrolliks. 2. Tavapärasel töövoolul> tuleb sagedusmuunduri korrigeerimise optimaalset lahendust analüüsida, optimeerides objektiivse funktsiooni (); 3. Kui võlli võimsus on väiksem kui N1, on konversioonide kontrollimine väike kasu.