楼宇建筑给水系统采用变频恒压供水装置,请问如果变频器坏了,如何采用应急的方法来实现自动供水?

楼宇建筑给水系统采用变频恒压供水装置,请问如果变频器坏了,如何采用应急的方法来实现自动供水?,第1张

如果变频器坏了,应急的供水方式只有工频运行水泵,但这样实现不了恒压的

电接点压力表不适合用于水泵自动控制

一是电接点压力表首先只是一个二进制传感器,无法替代仪表和执行机构(变频器),而是水泵本身也不适合频繁起停

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。它是自动控制的,当然需要事先设置好参数。我们有一家打了十多年交道了:

张家口市清海电气——是张家口地区电气自动化工程领域龙头企业。

    压力锅炉用的是自动补水阀,自动补水阀的工作原理:

  自动补水阀类似于减压阀,通过调节弹簧力的大小来控制补水压力的大小,当达到所需的补水压力时,自动补水阀自动关闭。

  自动补水阀是一种安装在闭式循环的供暖或制冷系统的补水管路上的新型阀门,由我公司于2001年从意大利引入中国,补水阀可自动维持系统的压力为设定值,阀内的止回阀可防止供热系统的热水回流到冷水管路,补水阀内部过滤器可避免杂质流入系统,即使补水端压力变化,也能保持出口压力的稳定,紧急情况下手轮可完全切断水流,补水阀是集减压阀、截止阀、止回阀、过滤器功能于一体的高科技新型阀门。

干货:最全电气控制接线图,电子元件工作原理图,学会不求人!

电工技术

2019-01-29

今天送给大家一些收集的各类电气控制接线图,电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等。难免有错误哦!以收集起来长期看,反复看,温故而知新,还是特别管用的!

1、可控硅调速电路

2、电磁调速电机控制图

3、三相四线电度表互感器接线

4、能耗制动

5、顺序起动,逆序停止

6、锅炉水位探测装置

7、电机正反转控制电路

8、电葫芦吊机电路

9、单相漏电开关电路

10、单相电机接线图

11、带点动的正反转起动电路

12、红外防盗报警器

13、双电容单相电机接线图

14、自动循环往复控制线路

15、定子电路串电阻降压启动控制线

16、按启动钮延时运行电路

17、星形 - 三角形启动控制线路

18、单向反接制动的控制线路

19、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路

20、以时间原则控制的单向能耗制动线路

21、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路

22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路

23、双速电动机改变极对数的原理

24、双速电动机调速控制线路

25、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路

26、正确连接电器的触点

27、线圈的连接

28、继电器开关逻辑函数

29、三相半波整流电路图

30、三相全波整流电路图

31、三相全波6脉冲整流原理图

32、六相12脉冲整流原理图

33、负载两端的电压

在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。

34、直流调速原理功能图

摘要:定压补水装置是一种稳压补水装置,它主要由稳压罐、水泵、压力开关、智能控制箱、安全阀、底座及管路等组成;产品广泛应用于空调、采暖系统、住宅小区、工厂、商业、宾馆、医院、军事设施等多层或高层建筑的生活供水、消防供水,它可替代传统的膨胀水箱水罐,能减少主系统循环泵的启动次数,可调节系统的水压、水量,易于实现自动补水。什么是定压补水装置

定压补水装置是目前在空调采暖系统中常用的定压补水设备。在诸多商场、厂房和现代化办公大楼中广泛采用水或乙二醇作为传热介质的中央空调系统或其他系统中能自动稳压补水,较传统的开式膨胀水箱定压具有安装位置灵活,无噪音污染,无气体污染等优点。因此在暖通定压行业中得到广泛应用。

定压补水装置用途

1、用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。

2、用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称之为囊式落地式膨胀水箱。

定压补水装置工作原理

根据波义耳气体定律,质量的气体在温度下,压力与容积的乘积为常数。当水泵工作时,水送至给水管网的同时,多余的水进入气压水罐,水室扩大并将罐内的气体压缩,气室缩小,罐内的压力随之升高;压力升到高工作压力P2时,电控柜切断水泵的电源,水泵停转,此时利用罐内被压缩气体的压力将罐内贮存的水送入给水管网,水室缩小,气室扩大,罐内压力也随之下降,当压力降低到工作压力P1时,电控柜接通水泵电源,水泵重新启动,如此周而复始,不断运行。

定压补水装置特点

1、节约用地:普通落地式膨胀水箱的伸缩容积靠胶囊的收缩扩张来实现,罐体的有效可利用容积仅为罐体总容积的20%~30%,罐体比较庞大,而HGPZJZ型稳压膨胀机组采用特殊技术措施,把膨胀部分和气压稳压部分分开设置,可使系统的绝大部分膨胀量储存于隔离的膨胀器中,设备的体积利用率可达90%以上,因此整机体积、高度大为缩小,节约用地50%~60%。便于设备布置、安装,又节约了机房的土建成本。

2、安全可靠:采用先进的自控系统,具有双泵交替运行和事故漏水双泵同时运行功能,具有低水位保护、防压力不稳等功能,可确保装置安全稳定运行。

3、使用寿命长:采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置,可提高机组寿命,同时符合不同条件下的运行工况。

4、安装方便:传统的定压补水机组一般散件运输,现场安装,施工难度加大,设备的可靠性差。而稳压膨胀机组整机出厂,现场仅需接好进出水口和电源就可,简单快捷。

5、远传控制:机组控制柜可与楼宇自控系统连接,远程控制补水泵的启停,并通过每台补水泵出口设置的水流开关,检测补水泵的运行状态。

  目前,广大农村青壮年大都进城务工,留守在家的是那些老弱病残和小孩,他们在生活中会遇到许多困难,比如生活用水。虽然许多农村家庭都有压水井。但很多情况下因为水面太深,压起水来十分吃力;有不少家庭在房顶修有小型水塔,用小型单相抽水机抽水组建自家的“自来水”系统,但抽水是人工控制的,老人小孩上去不安全。为此,在《通用技术》课上,我提出了设计一个自动抽水装置的设想。在老师的指导下,几经改进和完善,设计并制作了这个小型水塔自动抽水控制电路。

通过在十几个农户家近一年的实际使用,发现它安全、稳定、可靠,完全无须人工参与,解决了留守在家的老人、小孩的生活用水问题,同时也减轻了在外务工人员的后顾之忧。现将该装置介绍如下。

一、电路原理图及工作原理

整个控制装置的电路原理见图1。它由水位检测、比较输出、控制执行和电源等部分组成。整个控制电路以LM386为核心组成,LM386本是一块音频小功放集成电路,这里用作电压比较。

电路工作原理:其中,P1、P2、P3是设置在水塔中且彼此绝缘的三个水位探测电极。P1是最高水位检测电极,与电源正极相连,始终呈高电位(9v)。P2是最低水位检测电极,与LM386的反相输入端相连。P3是锁定电极,通过继电器的一组常闭触点与电源相连,当触点断开时呈低电位,闭合时呈高电位。

当合上闸刀开关K以后(正常情况下此开关无须断开),经变压器B将220V交流电压转换为75V左右的交流电压,经桥式整流电路(QD)整流、电容C4滤波后形成约9V的直流电压为整个控制电路供电。

开始时,由于水塔中无水,LM386的同相输入端(3)经R1与Rp对电源电压进行分压后而始终保持一定的电位,但反相输入端(2)却由于下拉电阻R1而保持0电位,故LM386(5)脚输出高电平(接近电源电压),继电器J1吸合,常闭触点JK11断开,常开触点JK12闭合,于是,交流接触器J2得电吸合,触点组JK21、JK22闭合,抽水电机得电工作,给水塔补水。

由于不断补水,水塔中水位不断上升,即使P2没入水中,由于P3悬空,电位为O,电路仍保持这一状态不变而继续补水,水位继续上升。当P1与水面接触的瞬间,因自然水导电,而使LM386的反相输入端(2)的电位高于同相输入端(这一点在电路调试时调定),于是,LM386翻转,输出低电平,继电器J21失电而释放,导致JK11闭合,JK12断开,交流接触器失电释放,停止补水。

同时,因JK11。闭合,P3处于高电位,即使水面退出P1,仍可通过P3来维持电路目前的状态。一旦水面退出到P2离开水面的一瞬间,LM386的(2)脚回到O电位,LM386再一次翻转,JK11断开,P3又一次悬空,JK12闭合,如前所述,抽水电机得电进行再一次补水,如此循环,实现自动补水。

经过一个多月的试用,发现电路工作十分稳定可靠,完全无须人工参与,十分有用!

二、元件选择、电路调试及安全注意事项

控制电路的核心元件是一块LM386集成电路,它本是一块音频小功率放大电路,这里用作电压比较,有一定的输出,可直接驱动继电器。J1用6~9V的直流继电器,须有两组常闭常开触点。交流接触器用250V,容量不小于20A的两相交流接触器(家用水泵的功率一般为750W到1KW左右,但考虑到启动电流较大)。电源变压器是一个十分重要的元件,因长期通电工作,虽然电路耗电不大,但也要选用20VA以上的电源变压器,以确保长期通电工作而不至于过热而损坏,此点十分重要!整流电路用的是全桥,无特殊要求。电阻用1/4W碳膜电阻即可,阻值见图注。电容参数见图,无特殊要求。保护二极管D用1N4007或4148均可。

电路调试很简单,那就是要保证LM386的反相输入端得电后(不管是通过P1还是通过P3),其电位必需高于同相输入端的电位,这可通过调节Rp来实现。

再就是设置在水塔中的三个检测水位变化的电极P1、P2、P3必须彼此绝缘。同时,他们长期设置在水中,为防止电极因电化学反应而锈蚀,应采用碳棒代替。碳棒可从废旧干电池中取得,但必须用砂纸反复打磨,用酒精反复清洗晾干,然后将连接碳棒和控制电路的细长绝缘导线一端剥出10cm左右,缠绕在碳棒的一端,再用防水胶粘在一块玻璃板上。

碳棒缠绕导线的一端应用防水胶封牢,不能露出导线的任何金属部分,碳棒的另一端露在外面,再将三块粘有探测电极的玻璃板分别用防水胶粘到水塔内部适当的地方,即P1粘到水位的上限位置,P2粘在水位的下限位置,同时要保证短暂停电的供水,故建议将P2设置在比出水口以上适当的地方,P3粘在水池底即可(对金属水塔可不设置P3,而将连接P3的导线直接连在金属桶的任何地方)。通过这样处理后,电极和导线就不容易因电化学放映而锈蚀了。

电极设置时,一定要注意在无水时应是相互绝缘的,尤其是购置的成品金属小水塔。对于成品封闭式水塔,其电极的设置建议将其先粘贴在一根绝缘细杆上如PVC管上,并在外部确定三个电极的高度,再由排气孔或钻一小孔后插入,再想办法固定。

(指导老师:阊松茂 杨金耿)

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