什么叫变频单相水泵变频器

立式自动增压泵
变频供水设备
水泵自动控制柜
变频水泵并不是某一个单独的型号,它表示采用变频器调节水泵转速实现全自动恒压供水这一...
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我们知道,水泵机械密封是采用无油润滑和无其他介质冷却的,如果在没有水的情况下运行,...
全自动变频增压水泵
全自动变频增压水泵简称变频水泵,具有全自动,压力恒定可调,节能。典型产品有、、和,适合家用、建筑和工业领域。
自来水全自动增压泵
自来水全自动增压泵主要采用变频水泵机组,常用产品有、和,全自动、高扬程、恒压、压力可调,适合大中小建筑楼层自动供水增压。
变频恒压供水设备
两台或两台以上的增压水泵和管阀系统、稳压系统及变频水泵控制系统组成的自动供水机组称为变频调速恒压供水设备,主要产品有和,主要用于大中小建筑领域二次供水增压。变频水泵的技术原理
变频水泵的技术原理
变频水泵控制柜工作原理如下:
  变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
变频水泵控制柜工作原理如下:
  变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。
型号/产品名
嘉兴市罗格泰克通讯科技有限公司
深圳瑞琦电子经营部
深圳瑞琦电子经营部水泵变频控制柜中的:一用一备
表示的是什么概念? | 水泵百科|水泵品牌厂家
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水泵变频调速基本特性
一、水泵变频调速节能原理
水泵流量的调节可分为变速调节和非变速调节。非变速调节方式主要是通过节流增大水泵运行的阻力,以调节水泵运行的流量,这种调节方式通常能耗较高。变速调节一般比较方便且节能,方法有:改变电机转速、调换皮带轮、采用液力联轴器等。其中,变频调速是发展前景最好的调节方法。
在满足相似定律的条件下,水泵轴功率与转速的立方成正比,所以相似定律又称为三次方定律。随着负荷的降低,水泵的功率会呈三次方规律随着流量下降,具有很大的节能潜力。例如,水泵的流量由100%降至80%,在满足相似定律的条件下,水泵转速相应降至80%,扬程降到64%,水泵轴功率降到之前的51.2%,理论上可节约48.8%的电量,节能量非常可观。
但是只有在系统管网特性曲线保持不变的基础上,水泵变频才会满足相似定律,实际系统中,一般都不满足相似定律。
二、水泵变频的工作范围
额定转速时,水泵在额定流量与额定扬程附近运行,会获得较高的电机效率与水力效率,以及稳定的运行工况。但是水泵的额定流量并不是水泵的最大流量,水泵的最大工作流量一般是额定流量的120%。在变频运行过程中,也有最大流量的限制,不同的运行转速比下,水泵的最大流量也不同。将不同转速下水泵的最大流量点连成一条线,为最大流量曲线。
当然水泵转速也不能无限制地降低,当水泵转速比小于0.25时,水泵功率已经接近0,若转速再往下降低,水泵便不能正常工作。
将水泵额定转速下的扬程-流量曲线、25%转速下的扬程-流量曲线与最大流量曲线所包围的区域称为水泵变频的工作范围。如图1所示,曲线1为水泵的最大流量曲线,曲线2为将水泵额定转速下的流量扬程曲线,曲线3为25%转速下的流量扬程曲线。图中阴影部分为水泵变频调速的工作范围。当水泵运行超出这个区域,可能会造成水泵电机超载或者不能正常运行。
图1:水泵变频调速范围
三、水泵变频最低频率的确定
在供热空调水系统中,由于管网阻抗的变化,管网系统的要求等,变速水泵的转速比不能无限制地降低,应该有个下限值,否则会出现水泵运行效率降低,能耗增大的现象,也可能会使变流量水系统中其他设备的运行出现问题。
由水泵的变频调速原理可知,水泵调速的核心是变频,电压频率与水泵的转速比是一一对应的。所以,确定水泵变频的频率下限值就能确定出水泵变频的最低转速比。
在空调冷冻水系统中,一般要求最小水流量为50%的系统设计流量,也就是说,冷冻水泵运转频率最小可以降到25Hz,工程中常用的频率范围一般为35Hz~50Hz之间。如果频率下限设定得过高,流量变化范围就会缩小,变频水泵节能的潜力就会大大减小。
水泵变频的频率下限与水系统中各设备及管网等的运行特性密切相关,应该考虑各方面因素:
1.冷热源与末端设备
(1)冷热源
在供热系统中,系统运行流量一般都大于设计工况下流量的70%,这是为了保证热源一一自然循环锅炉能够安全平稳地运行。若供热系统中分别设置了热源循环泵与热网循环泵,则热源循环泵的流量不能低于此值,而热网循环泵则不需要考虑该因素。
在空调冷冻水系统中,冷水机组蒸发器内的水流若进入过渡区和层流区,会使冷水机组COP值下降,工作性能恶化。若不能确切地得出冷水机组运行所允许的最小流量,可将冷水机组蒸发器和冷凝器中水流的速度区间定为0.914?3.35m/s(大部分冷水机组都会有此限制)之间,再根据流速确定其最小流量,进而求出变频的最低转速和最低频率。
(2)末端设备
供热系统中,最小流量的确定还需保证末端设备(如压差阀等)能够有一定的资用压差,能够正常工作。
在空调冷冻水系统中,最小流量应该满足末端换热设备的水流在阻力平方区和过渡区,并保证设备的资用压差即可。另外对于一些工艺性空调,还需要考虑冷冻水流量对设备除湿能力的影响等。
2.管道系统
供热室外热网中,在设计工况下,水流速度基本上都大于0.5m/s,流体流动状态都会处于阻力平方区。当用户所需负荷减小,利用水泵变频来调节管网流量,当管网流量过小,水流在管网中的流速低于临界速度(过渡区转至阻力平方区)时,流动状态就会进入过渡区,不再满足室外热网运行的条件,所以室外管网变流量运行时,会有最小流量的限制。在室内管网中,由于末端管径较小,系统临界流速较大,若室内流量通过变频调节,则很容易到达临界状态,会引起很严重的水力失调,所以室内供热系统不推荐直接采用水泵变频调节。
与室内供热系统不同,空调冷冻水系统可以采用水泵变频来调节流量。管道系统对频率范围的影响与管道系统的阻抗变化有关。在相同的设计工况下,管道阻抗值越大,所确定的最低频率值就越大。即使是两个相同的系统,随着空调负荷的变化,如果系统管网阻抗不同,变频泵的运行特性及最低频率值也是不同的。
在确定冷冻水变频的频率下限时,应该根据系统要求的最小流量按冷水机组在最低负荷运行时所对应的管道阻抗来确定水泵的最低转速及对应的最低频率,而不是直接套用三次方定律来确定频率下限。如图2所示,0点为系统设计工况点,为最低负荷时所需系统水流量,曲线1为设计工况下管道的阻抗曲线,曲线2为最低负荷运行时管道的阻抗曲线,转速为用三次方定律确定的最低转速,而转速才应该是考虑管网阻抗因素所求的最低转速。可知,实际求出的最低转速比用三次方定律求出的最低转速要大。
图2:系统阻抗变化对最低转速的影响
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