Relé blokk frekvenciaváltóval. Frekvencia átalakító szivattyúhoz

Szivattyúkra van szükség a motorok teljesítményének beállításához. Ennek eredményeként a rendszerben a nyomás megfelelő szinten marad. A jó minőségű konverterek spórolhatnak nagyszámú elektromosság. És ezt figyelembe kell venni. Ebben az esetben a szivattyúk többféleképpen használhatók. A leggyakoribbak a ház vízellátására szolgáló rendszerek. Átalakítókra is szükség van keringető szivattyúk. Ezenkívül szökőkutakba és akváriumokba is beépíthetők.

Az átalakítók jellemzői

Az összes szivattyús átalakító jellemzője az egyszerűségük. Ugyanakkor nem igényelnek karbantartást és teljesen automatikusan működnek. Ezenkívül lehetőség van ezek vezérlésére személyi számítógépen keresztül. Az eszközhöz egyedi ütemezéseket is beállíthat. Ugyanakkor a hatékonyságuk körülbelül 90%. Azt is tudnia kell, hogy a konverteres szivattyúkra nincs szükség tágulási tartály. Így a nyomás mindig optimális szinten marad.

Mik a konverterek jellemzői?

A bemeneti feszültséget és teljesítményt az átalakítók fontos jellemzőinek tekintik. Ezenkívül a gyártó mindig jelzi a vezérlés típusát. A mai napig létezik skaláris és vektorszabályozás az eszközön. A névleges áram paramétere a modell teljesítményétől függ. Kijelölheti a kimeneti frekvenciát is. Általában 0,1 és 600 Hz között van megadva. A túlterhelési kapacitás százalékban kerül kiszámításra. Az átalakító házának védettségi fokát speciális jelölés jelzi. A készülék üzemi hőmérsékletét is hiba nélkül jelzi a gyártó. Többek között ki kell emelni a gyorsulási idő, valamint a fékezés paraméterét.

Vélemények a "Danfoss 2800" átalakítókról

A Danfoss frekvenciaváltó meglehetősen könnyen karbantartható és működtethető. Ebben az esetben megengedett a berendezések sűrű telepítése. Ez nagyrészt annak köszönhető megbízható rendszer hűtés. A készülékben lévő nyomásszint szabályozására speciális érzékelők állnak rendelkezésre. Külön érdemes megemlíteni a kiváló minőségű PID szabályozót. A bemenet 220 V, a teljesítmény 0,2 kW.

A kimeneti frekvencia 0,1 és 600 Hz között van. A frekvenciaváltó vezérlése vektoros módszerrel történik. Teljes idő a gyorsulás átlagosan 30 másodpercet vesz igénybe. A karosszéria védettségi foka - "IP20" osztály. Ennek az egységnek a méretei a következők: magasság - 174 mm, szélesség - 73 mm és mélység - 135 mm. A Danfoss 2800 frekvenciaváltó ára körülbelül 11 ezer rubel.

INVT GD10 modell: műszaki adatok és áttekintések

Sok vásárló nagyra értékeli ezeket a szivattyús frekvenciaváltókat a nagyszámú digitális bemenetük miatt. Többek között ki kell emelni a relé kimenet meglétét. Ez az átalakító -10 és +50 fok közötti hőmérsékleten használható. A gyártó beépített PID-szabályozót biztosít.

Emellett sokan pozitívan értékelték a többfunkciós billentyűzetet. Segítségével gyorsan elérheti az összes paramétert. Bemeneti feszültség ez az eszköz A motor névleges teljesítménye 0,2 kW, a frekvencia 0 és 400 Hz között van. A névleges áram paramétere 1,6 A. A ház védettségi foka IP20 osztályú. Ennek a konverternek a túlterhelhetősége 150%. Ez a modell 12 ezer rubelbe kerül a vevőnek.

Átalakító "Vesper E3-8100"

A "Vesper E3-8100" frekvenciaváltó szerény méretével büszkélkedhet. Többek között speciális kommunikációs adapterekkel rendelkezik, amelyeket a hálózathoz terveztek. Azt is meg kell jegyezni, kényelmes opcionális távirányító. Modern szoftverrel van felszerelve. Nyomtatott áramkörök a védőeszközök lakkoznak.

Az eszközök gyártó általi sűrű telepítése megengedett. Ebben a konverterben a vezérlés típusa vektor. A készülék névleges teljesítménye 0,75 kW, a kimeneti feszültsége 22 V. A készülék kimeneti frekvenciája 200 Hz körül ingadozik. A teljes gyorsulási idő 30 másodperc, a lassítási idő pedig 50 másodperc. A ház védettségi foka „IP20” osztályú. Az egység -10 és +50 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető. A "Vesper E3-8100" frekvenciaváltó ára 13 ezer rubel.

INVT GD15 konverter paraméterei

Ebben a konverterben a feszültségszabályozás automatikus üzemmódban történik. Összesen öt digitális bemenet van. A PID szabályozó beépített típusú. A gyártó minden szabványos programhoz támogatást is nyújt. A billentyűzet többfunkciós és gyors hozzáférést biztosít a rendszerhez. Külön érdemes megemlíteni a házba épített EMC szűrőt. Ez az egyfázisú vezérlő átalakító skalár típusú.

A készülék bemeneti feszültsége 205-235 V, a motor teljesítménye 0,4 kW. A kimeneti frekvencia körülbelül 300 Hz. Viszont a névleges áram jelzője 2,5 A. 10 másodpercen belül. az átalakító túlterhelhetősége 180%. Ennek a modellnek a méretei a következők: magasság - 140 mm, szélesség - 80 mm és mélység - 134 mm. Ez az eszköz 14 ezer rubelbe kerül a vevőnek.

Vélemények az INVT GD20 modellről

Ezeket a frekvenciaváltókat szivattyúkhoz használják nagy keresletben es van jó rendszer védelem. Az analóg be- és kimeneteket a gyártó biztosítja. Szintén figyelemre méltó a beépített C485 port, amely számos szabványos programot támogat. A fékmodul beépített típusban van felszerelve. Az EMC szűrő a C2 osztályban kapható. Az átalakító védelmi rendszere elég jól megbirkózik vele másfajta interferencia.

Szükség esetén a készülékben lévő távirányító könnyen leválasztható. A konverter méretei meglehetősen kompaktok, ugyanakkor súlya mindössze 1,5 kg. Az egység névleges teljesítménye 0,7 kW, a frekvencia 200 Hz körül ingadozik. A névleges áram paramétere 4,2 A. A készülék -10 és +40 fok közötti hőmérsékleten használható. Külön érdemes megemlíteni a jó túlterhelhetőséget. A vezérlés típusa viszont skaláris típusú. Ez a frekvenciaváltó ára (piaci ár) körülbelül 12 ezer rubel.

A vásárlók véleménye a "Hyundai 700E" készülékről

Ez a Hyundai frekvenciaváltó kiváló minőségű PID vezérlőjével különbözik a többi készüléktől. Ebben az esetben a fékmodul beépített típussal van felszerelve. A vezérlőpanel meglehetősen kényelmes, és potenciométerrel van felszerelve a sebesség szabályozására. Ez a modell nem csak szivattyúkhoz, hanem ventilátorokhoz is alkalmas. Többek között gyakran különféle szállítószalagokra szerelik fel. Az EMC szűrő beépített típusú.

A meghajtók ehhez a modellhez alkalmasak különböző gyártókés nagyon kényelmes. A készülék telepítése meglehetősen egyszerű, és kényelmesen használható. Az üzembe helyezéshez használhatja a "Flashdrop"-ot. Ebben a modellben a vezérlés típusa skaláris. A készülék bemeneti feszültsége 200 és 240 V között van. Ebben az esetben egy egyfázisú motor üzemi teljesítménye 0,37 kW. Meg kell említenünk a kimeneti frekvenciák széles skáláját is. A névleges áram paramétere 2,4 A szinten van, a túlterhelési kapacitás pedig 150%. Az átalakító védelmi fokozata "IP20" osztályú. Ennek az egységnek a magassága 202 mm, szélessége - 75 mm, mélysége - 142 mm, tömege 1,1 kg. A Hyundai 700E frekvenciaváltó 12 ezer rubelbe kerül egy szaküzletben.

A "Schnider AT12" konverter jellemzői

A "Schnyder AT12" frekvenciaváltó csatlakoztatása a keringtető szivattyúkhoz meglehetősen egyszerű. Ez a modell kompaktságában és nagy teljesítményében különbözik a többi készüléktől. Többek között meg kell jegyezni az eszköz sokoldalúságát. A gyártók nagy figyelmet fordítottak a biztonsági rendszerre.

A túlterhelési kapacitás paramétere 150% marad. A motor egyfázisú, teljesítménye 0,18 kW. Ebben az esetben a névleges áram paramétere 1,4 A. A teljes gyorsítási idő 20 másodperc, a lassítási idő pedig 55 másodperc. A kimeneti frekvencia jelzője átlagosan 250 Hz körül van. Ugyanakkor maximum 400 Hz-re emelkedhet. Viszont a konverter bemeneti feszültsége 220 V. Ez a modell 14 ezer rubelt fizet a boltban.

"Lovara H3" modell

A Lovar N3 szivattyúk frekvenciaváltói elfogadható jellemzőkkel rendelkeznek, de van egy hátrányuk. A kondenzátum képződésével jár. Ez nagyban függ a nem védett érintkezőktől. A szinkron működés lehetősége ebben a modellben biztosított. Meg kell jegyezni az eszköz sokoldalúságát is. A motor indítása és leállítása távolról is megoldható. Az áramjelek vétele 4-20 mA.

Hőfok környezet 5 és 40 fok között kell lennie. A rendszerben lévő nyomástól függően a motor fordulatszámát automatikusan szabályozzák. A bemeneti feszültségjelző 400 V-os szinten van. Névleges teljesítmény háromfázisú motor 3 kW-nak felel meg. Ez a modell 15 ezer rubelbe kerül a vevőnek.

FC-051 konverter

Az FC-051 frekvenciaváltót aktívan használják szivattyúkhoz és szellőzőrendszerekhez. Ezt a modellt kiváló minőségű vezérlőegység jellemzi. Meg kell jegyezni, és egy jó interfész az eszköz. Csatlakoztassa ezt az átalakítót személyi számítógép tud. A csúszógyűrűs tömítés blokkolása automatikusan megtörténik.

Szükség esetén a távirányító könnyen levehető. Ugyanakkor a készülék bármilyen távolságról távolról indítható. Nál nél magas vérnyomás azonnal működik védelmi rendszerés blokkolja a motort. Ezenkívül megvédi a rendszert a különféle túlfeszültségektől. Ez a modell LED kijelzővel rendelkezik. Ugyanakkor a vezérlőpulton csak a legszükségesebb mutatók érhetők el. Az elektromos motor zajszintje a normál tartományon belül van. Ez nagyrészt egy kiváló minőségű variátornak köszönhető, amely 8 kHz-en stabil frekvenciát állít elő.

Erőteljes ventilátorral hűti az egész invertert. A keret aljára van felszerelve és biztonságosan rögzítve. Ebben az esetben a készülék hosszú ideig használható, és nem melegszik túl. Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a nyomkövető rendszer folyamatosan figyeli a külső nyomást. A centrifugális szivattyúk ez a modell telepíthető. A vezérlő érzékelő maximum 20 mA kimeneti jelet képes ellenállni. Ez a frekvenciaváltó ára (piaci ár) körülbelül 16 ezer rubel.

A szivattyú működőképességét biztosító alapelem az elektromos motor. Korábban a munkafolyamat beállítása automatizálás miatt történt, most ezt a feladatot a szivattyúk frekvenciaváltója oldja meg.

A frekvenciaváltó funkcionális célja a szivattyú kialakításában

Az inverter (frekvenciaváltó) sokkal jobban szabályozza a szivattyú működését, mint a relé. Egyszerre működik stabilizátorként, automatizálásként és munkafolyamat-szabályozóként. Neki köszönhetően ez biztosítja magas hatásfok eszköz:

  • Az áramellátás szintje, ha szükséges, és a motor fordulatszáma csökken, ami segít megvédeni a szivattyút az idő előtti kopástól.
  • Megakadályozzuk a túlnyomás kialakulását a csövekben.
  • A túlfeszültség problémája megoldódott, ami határozottan megnöveli a szivattyú élettartamát.

Többnyire már az összeszerelés folyamatában van a szivattyútelep beültetése. A számhoz hasonló eszközök bele kell foglalnia a nagyon híres Grundfos szivattyú modelljeit.

Vizuálisan egy elektronikával (több kártya, egy mérést végző érzékelővel és egy feszültségszintet kiegyenlítő inverterrel) és kis méretű képernyővel felszerelt doboz.

A drágább minták mikroprocesszorokkal vannak felszerelve. Akkumulátorok, kiegészítő hangszínszabályzók stb. beépíthetők.

Az alkalmazott konverterek lehetnek egyfázisúak vagy háromfázisúak.

A működési elv szerint a frekvenciaváltó meglehetősen egyszerű. Hullám elektromos áram a készülék tábláira alkalmazva. Az ott elhelyezett inverterek és stabilizátorok biztosítják annak beállítását. Ugyanakkor az érzékelő leolvassa a nyomásadatokat és egyéb releváns információkat.

Minden információ az automatizálási egységhez kerül. Ezt követően a frekvenciaváltó kiértékeli azokat, meghatározva a kifejtendő teljesítményszintet, és ennek megfelelően szolgáltatva a további munkavégzéshez szükséges villamos energiát.

Ennek eredményeként a frekvenciaváltó be tudja állítani a motorok zökkenőmentes indítását, a víznyomás szintjét és kritikus helyzetben leállítja a működést. A chastotnikhoz rendelt összes "feladat" listája folyamatosan bővül a fejlesztők által végzett fejlesztések miatt.

Az átalakító műveleteinek vezérlésének folyamata csak a kívánt gomb megnyomásával történik, a képernyőn megjelenő adatokra összpontosítva. Több drága eszközök képes felismerni több parancsokat. A legjobb minőségű modelleket több tucat üzemmódhoz tervezték, sebesség és program változtatással.

Az átalakító telepítési és beszerzési költségeit a működést követő egy éven belül teljes mértékben megtérítjük.

A frekvenciaváltó pozitív funkcióinak listája:

  • A bemeneti feszültség kiegyenlítésének képessége.
  • A szivattyú teljesítményszabályozásának biztosítása.
  • Az elektromos energia megtakarítását lehetővé tevő feltételek megteremtése.
  • Növelje a szivattyúberendezések működési idejét.
  • Hidraulikus akkumulátor nélküli munkavégzés lehetőségének biztosítása.
  • A rendszeren belüli nyomás stabilizálása.
  • A szivattyú zajszintjének csökkentése.

Az automatizálás helyettesítőjeként is dolgozik.

Negatív pontok:

  • A készülék magas költsége.
  • A konfigurálás és a csatlakozás általában csak szakemberek számára elérhető.

A frekvenciaváltó a szivattyú kialakításában a következőképpen működik: a hidraulika tartály nyomásszintjének jelentős csökkenésével (relé segítségével meghatározva) a frekvenciaváltó megkapja a megfelelő jelet, és parancsot ad az elektromos motor indítására. Ugyanakkor minden „hirtelen mozgások nélkül” történik, a teljesítmény fokozatosan növekszik, biztosítva a hidraulikus túlterhelés elleni biztosítást. Jelenleg a konverteres modellek 5 és 30 másodperc közötti gyorsulási időt biztosítanak.

A gyorsítás során a konverter folyamatosan információt kap a csővezeték nyomásszintjéről. Ha ezt a szintet eléri kívánt értéket, a gyorsulás leáll, a motor az elért frekvencián tovább működik.

Hogyan válasszunk és szereljünk felszerelést?

A szivattyúállomás alapfelszereltsége a következőkből áll:

  • Búvár- vagy felszíni szivattyú;
  • nyomásmérő;
  • Rozsdamentes acél bevonattal ellátott tömlő;
  • Hidraulikus akkumulátor;
  • Víznyomás kapcsoló.

NAK NEK kiegészítő felszerelés tartalmazza:

  • Szünetmentes tápegységek;
  • Érzékelő;
  • blokkok;
  • Vezérlő relék stb.

Ha a meglévő szivattyúberendezések tervezése nem rendelkezik frekvenciaváltóval, akkor az megvalósítható öntelepítés. Általában a szivattyúmodellhez mellékelt dokumentáció tartalmaz utasításokat arra vonatkozóan, hogy az ilyen típusú szivattyú melyik átalakítóval tud kölcsönhatásba lépni.

Ilyen információk hiányában jelentős paraméterek alapján ki kell választani az átalakítót:

  1. Erőszint.

Össze kell hangolni az elektromos hajtás és az átalakító teljesítményét.

  1. Bemeneti feszültség értéke.

Annak az áramnak a jelzése, amelyen az átalakító működik. Itt figyelembe kell venni, hogy milyen potenciális ingadozások lehetnek a hálózatban (alacsony feszültségszint leállást, magas feszültségszint meghibásodást okoz).

  1. Szivattyú motor kategória.

Egyfázisú, kétfázisú vagy háromfázisú.

  1. A frekvenciaszabályozási tartomány határai.

Kútszivattyúhoz 200 - 600 Hz szükséges (attól függően, hogy mekkora a szivattyú elsődleges teljesítménye), körkörös szivattyúhoz - 200 - 350 Hz.

  1. A vezérlő bemenetek/kimenetek számának összehangolása az üzemi igényekkel.

Minél több közülük, annál több lehetőség van a munkafolyamat kezelésére.

  1. Választás megfelelő módon menedzsment.

Fúrólyuk szivattyú esetén távvezérlésű, mely lehetővé teszi a közvetlen otthonról történő vezérlést, a keringtető szivattyú pedig távirányítóval is tökéletesen működik.

A megvásárolt készülékek megbízhatóságát közvetetten a jótállási idő időtartamával kell meghatározni. Ennek megfelelően minél nagyobb, annál jobb a minőség.

Hova kell telepíteni a szivattyú átalakítót?

A hidraulikus csatlakozású frekvenciaváltók közvetlenül a nyomóvezetékre vannak felszerelve. Ilyen csatlakozás nélkül csak az inverterhez csatlakoztatott víznyomás-érzékelő csatlakozik a vezetékhez.

Az átalakító a lehető legközelebb van a szivattyúhoz, de csak a fűtött helyiségben. Általános séma a tápegységhez való csatlakoztatás egyszerű és problémamentes.

Szivattyús átalakító modellek

  • Grundfos Cue

Átalakítók, amelyeket egy dániai székhelyű, szivattyúkat gyártó cég gyárt. Ennek eredményeként ezeket a frekvenciaváltókat maximálisan a Grundfos szivattyúmodellek tervezésével összhangban tervezték. A készülék felelős a teljes mechanizmus működésének finomszabályozásáért, a védelmi és vezérlő funkciók ellátásáért. A Cue rendszer átalakítóit számos kiváló minőségű modell különbözteti meg (több mint 15 típus a kínálatban), de költségük megfelelő. Ezen túlmenően, az ár közvetlenül függ a frekvenciaváltótól, amely a teljesítmény mechanizmusához szükséges. A modellek kínálatában megtalálhatók az egyfázisú szivattyúhoz () és a háromfázisúhoz (Micro Drive FC101) való átalakítók is.

  • Erman E-9

Ennek a cégnek az átalakítói pénztárcabarátak. Felelősek a nyomatékkompenzációért, a sima indításért, a nyomásszabályozásért és különféle vezérlési módokkal rendelkeznek akár 24 számhoz. A teljesítménynek való megfelelést egyénileg választják ki. Van egy védőház, amely véd a portól és a szennyeződésektől.

  • Hyundai N 50

Egyfázisú frekvenciaváltó. -ben használható Háztartási gépek. A teljesítményszint 0,7-2,5 kW. Kis méretű, így bármilyen eszközbe kényelmesen beépíthető. Figyelemre méltó az ellátása finomhangolás a több beállítási módnak és a 16 különálló sebességnek köszönhetően. Körülbelül kétszer annyiba kerül, mint az előző modell.

  • PowerFlex 40

Ennek a márkának a modelljei sokoldalúak és nagyon népszerűek. Őket megkülönböztető vonás- kiváló minőségű hajtás és vektorvezérlés. A hajtás többek között csillapítja a zajt a motor működése közben, automatikusan felveszi a fordulatszámot elektromos motor, védi a teljes mechanizmust a túlterheléstől és a túlmelegedéstől, biztosítja a sima indítást. A költség összehasonlítható Grundfos Cue.

A szivattyú használata autonóm vízellátó és fűtési rendszerekben

Az ebbe a kategóriába tartozó szivattyúmodellek nagyon termelékenyek, de túlzottan magas energiafogyasztás jellemzi őket, ami természetesen megnehezíti a működést. Természetesen a frekvenciaváltók csökkenthetik az energiafogyasztás mértékét, a nyomásszintet és meghosszabbíthatják az élettartamot.

A legtöbb modern szivattyút a fojtás elve szerint tervezték. Ezeknek a mechanizmusoknak az elektromos motorjai a felső teljesítményhatáron működnek, vagyis szó szerint kopásra. Gyakran a bekapcsoláskor a simaság hiánya miatt erőteljes hidraulikus ütések figyelhetők meg, amelyek rontják a szivattyú kialakítását. Egy ilyen mechanizmus finomhangolásához keményen kell próbálkozni.

A szivattyúberendezések adatainak számítása mindig a teljesítményhatáron alapul, bár a maximális terhelést a mechanizmus csak alkalmanként éli át a vízcsúcsnál, ami ritkán fordul elő. A fennmaradó időben a lehetőségek határán végzett munka végrehajtása teljesen indokolatlan. A keringtető és fúrólyuk szivattyúk frekvenciaváltója éppen ilyenkor 30-40%-kal csökkenti az energiafogyasztást.

Többek között a szivattyútelepen a vízszállítást biztosító frekvenciaváltó alkalmazása segít megelőzni a „száraz futás” problémáját. Ez olyan esetekben releváns, amikor nincs víz a rendszerben, és a motor tovább jár. A „száraz futás” miatt a motor túlmelegedhet, és a mechanizmus egésze eltörhet. Ez ismét bizonyítja, hogy szükség van konverter használatára.

Egyfázisú frekvenciaváltó háztartási vízellátó rendszeren belüli szivattyúhoz

Az eszközök ergonómiája igen jelentős mutató a fogyasztói szolgáltatások keretében. Ennek a paraméternek a javítása egy kis teljesítményű egyfázisú szivattyúmodellt használó vízellátó rendszer esetében nehéz, mivel ehhez 1x220 V bemeneti / kimeneti feszültségszintű átalakítóra van szükség, és nem könnyű ilyet találni.

Általában háztartási szivattyúk nincs panasza az energiafogyasztásra, de ez a ritka használat miatt nem kompenzálja a vásárlás költségeit.

Az átalakító telepítése azonban nem veszíti el relevanciáját, mivel segít fenntartani az állandó hálózati nyomást. Más szóval, itt a kényelmes működés iránti kérés történik.

Ez az opció használatkor különösen fontos forró víz. Vagyis a chastotnik használata kiküszöböli a hőmérséklet-ingadozásokat és a nyomáserő változásait.

Az egyfázisú átalakítók búvár- és felszíni szivattyúkhoz egyaránt alkalmasak.

Egyfázisú frekvenciaváltó otthoni használatra

Átalakítók szabványos típusáltalában nincs hidraulikus csatlakozással felszerelve. Az eszköz ilyen igényekre való önálló frissítésére tett kísérlet haszontalan lehet, még akkor is, ha egy szakember foglalkozik a dologgal.

Felismerve ezt a problémát, a frekvenciaváltó gyártók speciális egyfázisú frekvenciaváltót készítettek a háztartási vízrendszereket ellátó szivattyúkhoz.

Az egyik ilyen konverter hidraulikus csatlakozással van felszerelve, és képes az összes szabványos chastotnik feladat elvégzésére.

A szivattyú frekvenciaváltója (inverter) végzi a szivattyúk frekvenciaszabályozását, stabilizálja, automatizálja és szabályozza működésüket. Lehetővé teszik a feszültségfrekvencia megváltoztatását a vízellátó rendszerek szivattyúberendezéseinek hatékonyságának és gazdaságosságának növelése, valamint kopásállóságának növelése érdekében.

Megállapítást nyert, hogy egy frekvenciaváltóval ellátott elektromos vízszivattyú akár 50%-os villamos energiát is megtakaríthat, és működése sokkal kényelmesebben vezérelhető.

1 Mik azok a frekvenciaváltók?

A vízszivattyúk gyártói gyakran még a tervezésük összeszerelésének szakaszában is frekvenciaváltókat tartalmaznak. Például, mint a Grundfos szivattyúkban, amelyekre nagy a kereslet. A drágább modellekben mikroprocesszorokat használnak konverterként, azonban nem minden elektromos vízszivattyús berendezés rendelkezik frekvenciaváltóval, és ezek külön beszerzése és telepítése szükségessé válhat.

Így választhat mind a rendszerbe már beépített frekvenciaváltós szivattyút minden opcióval, vagy külön is megvásárolhatja, további funkciók csatlakoztatásának lehetőségével, a változó igényektől függően.

A szivattyús inverterek kombinációja indukciós motor fázisrotorral, amely generátor-átalakító üzemmódban működik. Egy nagyszerű funkcionalitással felszerelt mikroprocesszor vezérli, és maga a chastotnik, ennek ellenére összetett szerkezet, egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik, aminek köszönhetően a rendszeres felhasználó is könnyen vezérelhető.

A vízszivattyú frekvenciaszabályozója az elektromos motorra, a szabványos csatlakozódoboz helyére vagy a falra, egy speciális szekrénybe van felszerelve. Maguk az inverterek teljesítményükben és súlyukban különböznek egymástól, és jelenlétük jellemzi őket megbízható védelem túlterheléstől.

1.1 Miért használja a chastotnikit?

  1. Megvédi a motort az áram túlterhelésétől és a túlfeszültségtől.
  2. Kiküszöböli a pusztító vízkalapácsok előfordulását, kisimítja a motorok indítónyomatékát.
  3. Megvédi a szivattyút az alapjárattól.
  4. 30-50%-kal növeli a szivattyú hatásfokát, és csökkenti a meghibásodások számát is.

Minden frekvenciaváltó speciális nyomásérzékelővel van felszerelve, amely automatikusan be- vagy kikapcsolja a szivattyút, miközben figyeli, hogy a felhasználó által beállított nyomás a rendszerben változatlan maradjon.

Ez lehetővé teszi a szabad szivattyúzást, függetlenül annak hőmérsékletétől, és még agresszív folyadékok szivattyúzását is.

1.2 Frekvenciaváltók komplett készletei

Sokféle szivattyú létezik a piacon frekvenciaszabályozás bármilyen választáshoz különböző funkciókkal. A frekvenciaváltós szivattyúk között vannak olyan berendezések, amelyek azonnal fel vannak szerelve mindennel, ami szivattyúja biztonságos és gazdaságos működéséhez szükséges, illetve olyanok is, amelyekhez kiegészítő felszerelésre van szükség.

Az első esetben drágább, sokoldalúbb és robusztus kialakítás, és a másodikban - maga a frekvenciaváltó olcsó lesz, amelyhez minden megvásárolt opció egy kicsit többe fog kerülni, és a csatlakoztatást és a konfigurációt kézzel kell elvégezni.

2 Hogyan válasszunk konvertert?

Amire figyelnie kell, amikor frekvenciaváltót választ szivattyújához:

  1. A berendezés teljesítménye - ez határozza meg a szivattyú fordulatszámát, amelyet az átalakító vezérel.
  2. Bemeneti feszültségtartomány - az a feszültségszint a hálózatban, amelyen a frekvenciaváltó megőrzi működését. Ilyenkor érdemes kiszámolni, hogy milyen feszültség léphet fel a hálózatban. Ez a mutató lehetővé teszi az átalakító számára, hogy "túlélje" a hálózat feszültségingadozásait, teljes mértékben megőrizve teljesítményét.
  3. Frekvencia tartomány – Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott berendezés pontosan azt a frekvenciát állítja elő, amelyet a szivattyú mechanizmusa és a motor támogatni tud.
  4. Vezérlőbemenetek száma - a szivattyú vezérléséhez szükséges különféle parancsok beviteléhez (indítás, hátramenet, leállítás, vészmegálló satöbbi.). A bemeneteket a felhasználó állítja be. Ha építeni szeretnél összetett rendszer, ebben az esetben minél több bemenet, annál jobb, háztartási használatra alkalmas egy kis számú bemenettel rendelkező frekvenciaváltó.
  5. Kimeneti jelek száma - az átalakító analóg vezérléséhez szükséges.
  6. Menedzsment módszer - hogyan hajtják végre operatív irányításátalakító (önálló vagy helyi konzol vezérlőbemenetein keresztül, PC-ről vagy vezérlőről, kapcsolható vagy kombinált vezérlés).

A bemutatott jellemzők alapján kiválaszthatja azt a berendezést, amely megfelel szivattyújának és igényeinek.

2.1 SIRIO ENTRY 230 frekvenciaváltó szivattyúkhoz (videó)


3 Mi szükséges az átalakító minőségi telepítéséhez?

A Chastotniki egy speciális szivattyúvezérlő szekrénybe (shun) kerül beépítésre frekvenciaváltóval, vagy bármely más helyre, ahol teljesülnek a normál működésük alapvető követelményei.

előállítani helyes telepítés frekvenciaváltó, figyelembe kell venni a következő árnyalatokat:

  • A chastotnik helyén jó szellőzést kell biztosítani.
  • A környezeti hőmérséklet nem lehet 10 °C-nál alacsonyabb és 45 °C-nál magasabb.
  • A relatív páratartalomnak 90%-nál kisebbnek kell lennie, és a telepített berendezést nem érheti víz.
  • A frekvenciaváltó közvetlen közelében nem lehetnek gyúlékony és gyúlékony anyagok és folyadékok.
  • A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.
  • Ne engedje, hogy olaj, por vagy acélforgács legyen a közelben.
  • Olyan helyre kell helyezni, ahol teljesen hiányzik a rezgés.
  • A telepítést stabil, lejtős felületre kell végezni.
  • Ne telepítse a berendezést elektromágneses interferenciával járó területen.

Vegye figyelembe azt is, hogy minél magasabban van az invertert telepítve a tengerszint felett, annál nagyobb lesz a teljesítménye.

A bemutatott ajánlások alapján kiválaszthat egy olyan frekvenciaváltót a szivattyúkhoz, amely tökéletes a vízszivattyú berendezése működésének megszervezéséhez. Különféle modellek tökéletesek a fúrólyuk berendezésekhez, valamint a szökőkúthoz és egyéb lakó- és magánlakásokban használt kompresszorokhoz.

Frekvencia átalakítók számára mély szivattyúk artézi vízellátó rendszerekben használják a víztorony alternatívájaként. A frekvenciaváltót használó artézi szivattyúállomások sokkal olcsóbbak, mint egy víztorony, kizárják a vízkalapácsot a vízellátó rendszerből, növelik a mélyszivattyúk élettartamát, javítják a vízellátó rendszer teljesítményét és 25-40% -os villamos energiát takarítanak meg. .

Minden előnyük ellenére a frekvenciaváltók néha bosszantó csalódáshoz vezetnek a mélyszivattyú indításakor felmerülő problémák miatt. Úgy tűnik, hogy minden helyesen történt, a frekvenciaváltókat nem a szivattyú teljesítménye, hanem a névleges árama szerint választották ki, minden paramétert beállítottak, és indításkor a szivattyú 20 - 25 Hz-re gyorsul, a frekvenciaváltó pedig túláram miatt kikapcsol. Ilyen helyzetet nem kívánna senkinek, vettek frekvenciaváltót, de nem volt eredmény.

Nézzük meg a főbb okokat, amiért "vétkezünk" a frekvenciaváltók ellen, és azokat a főbb gyakorlatokat, amelyek néha segítenek a frekvenciaváltók "meggyőzésében", és kedvezőtlen körülmények között továbbra is biztosítják az artézi szivattyútelep normális működését.

Kezdjük azzal, hogy az artézi mélykútszivattyúk jó fele visszatekercselt villanymotorral dolgozik, amelyekben az üzemi áram jóval nagyobb, mint ezeknél a szivattyúknál a névleges útlevélérték. Így kiderül, hogy a frekvenciaváltókat a szivattyú névleges áramának megfelelően választjuk, és a valós áram sokkal nagyobb. Ilyen helyzetekben nem biztos, hogy minden "kütyünk", amelyet az alábbiakban megvizsgálunk, nem segít, ezért a frekvenciaváltók kiválasztásakor ne legyünk lusták megmérni a mélykútszivattyú valós áramát - elvégre minden villanyszerelőnek van egy árambilincs.

Most a búvárhuzalról, aminek segítségével a frekvenciaváltókat az artézi búvárszivattyúkhoz kötik. Ez a vezeték nem olcsó, és vannak, akik „spórolnak” a keresztmetszetén, és egy kisebbet választanak, hogy olcsóbb legyen. Ne tegye ezt, mert azt szeretné, hogy a feszültségesés a merülő vezeték teljes hosszában ne haladja meg a vezeték 2%-át. névleges érték tápfeszültség. A huzalkeresztmetszet kiszámítása egyszerű, és bárki elvégezheti, aki nem felejtette el Ohm törvényét. Ha nem vadászik, akkor használhatja az egyes útlevelekben található táblázatot búvárszivattyúk. Például: motorteljesítmény 2,2 kW, áramerősség 6 A, 70 méter vezetékhosszúság, keresztmetszete legalább 1,5 mm. négyzet alakú, és 200 méter hosszú - 4 mm. négyzet.

Az artézi víz magas mineralizációja esetén, különösen kréta jelenlétében, néha a csapágyak és a járókerekek "ragadnak" a szivattyúházhoz. Ilyen esetekben a frekvenciaváltók nem tudják felgyorsítani a szivattyút és kioldani a túláram miatt. A helyzetből való kilépéshez a szivattyút az ellenkező irányba kell bekapcsolni. Ebben az üzemmódban a fúrólyuk szivattyúk kisebb terheléssel működnek, a frekvenciaváltók pedig felgyorsíthatják a szivattyút, ami után vissza kell állítani a forgásirányt. Ezeket a manipulációkat manuálisan is elvégezheti, vagy beprogramozhatja a frekvenciaváltókat úgy, hogy ezt minden indításkor automatikusan megcsinálják.

Ha a valós motoráram nem haladja meg a frekvenciaváltó névleges áramát, ha a vízbe merített vezeték keresztmetszete normális, ha semmi sem "ragad" rád, és a frekvenciaváltók a szivattyú indításakor kikapcsolnak. túláramra, akkor csökkentheti a kapcsolási frekvenciát, például 1 kHz-re. Furcsa módon, de a kapcsolási frekvencia csökkentése néha segít megoldani a mélyszivattyú indításának problémáját. Miért „működnek” jobban a frekvenciaváltók ilyen esetekben, ebben a cikkben nem foglalkozunk, hanem egyszerűen megjegyezzük magunknak, hogy ennek oka hullámfolyamatok hosszú vonalban folyik, ami egy motorkábel, amely frekvenciaváltókat köt össze mélykútszivattyúkkal.

Ezenkívül a frekvenciaváltók figyelembe veszik a hajtómechanizmusra jellemző terhelési nyomatékot, és a terhelési nyomatéknak a fordulatszámtól való négyzetes függésére vannak optimalizálva szivattyúkkal való működés esetén. A mélyszivattyú terhelési nyomatékának sebességétől való függése azonban némileg eltér a konzolos és monoblokk szivattyúk nyomatékának kvadratikus függésétől, különösen alacsony fordulatszámon, ahol a mélyszivattyúk nagyon gyakran elakadnak. Ennek az „inkonzisztenciának” a kiküszöböléséhez el kell hagyni az optimalizált négyzetes függést, és állandó terhelési nyomatékkarakterisztikát kell választani, mint a csavaros és görgős kompresszoroknál. Állandó nyomaték mellett a frekvenciaváltók gond nélkül felgyorsítják a mélyszivattyút, de energiamegtakarítási hatásfokuk valamivel rosszabb. Ezért a mélyszivattyút állandó nyomatékkal kell gyorsítani, és a gyorsítás után változó nyomatékkarakterisztikára kell váltani.

Könnyen belátható, hogy a fent említett problémák akkor merülnek fel, ha a frekvenciaváltókat a mélyszivattyú névleges áramának megfelelően, minden tartalék nélkül választják ki. Válasszunk együtt egy mélyszivattyúhoz való frekvenciaváltót, például ETsV 6-10-120, 5,5 kW teljesítményű, 14 A névleges áramerősséggel. VLT FC 202 speciális frekvenciaváltó, 7,5 teljesítményű A kW 16 A névleges áramerősséggel és 110%-os áramtúlterheléssel 60 másodpercig első pillantásra elég megfelelő, de az üzemeltetési gyakorlat azt mutatja, hogy ezzel a választással folyamatosan meg kell küzdenie a szivattyú indítási problémáival. Ha az alábbi szabványos méretű, 11 kW teljesítményű, 24 A névleges áramerősségű frekvenciaváltót választja, akkor nem is sejti a mélyszivattyúk indításának meglévő problémáit. A készlet soha nem árt, a frekvenciaváltók könnyű üzemmódban működnek, ami kedvezően befolyásolja a megbízhatóságukat és a tartósságukat, emellett a 11 kW-os és afeletti teljesítményű frekvenciaváltókhoz alkatrészt szállítanak, a 7,5 kW-os és az alatti teljesítményű frekvenciaváltókhoz pedig nem. Ami a költségeket illeti, a 11 kW 25%-kal drágább, mint a 7,5 kW - a választás az Öné.

Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szervizközpont nem csak a valós problémákról és azok kezelési módjáról beszél, hanem a Danfoss hivatalos forgalmazójaként frekvenciaváltókat is értékesít, és hálásak leszünk, ha vásárolja meg őket tőlünk. Önnek is haszna származik abból, ha együtt dolgozik szolgáltatóközpont, mert mindenki tud eladni, de nem mindenki tudja elvégezni a javításokat vagy a munka közben felmerülő problémákat.

Rendszerekben használt szivattyúk autonóm vízellátásés fűtés, termelékenyek, ugyanakkor működési szempontból meglehetősen költséges berendezések miatt magas szint energia fogyasztás. Csökkentheti a költségeket és jelentősen meghosszabbíthatja a szivattyú élettartamát, ha frekvenciaváltóval szereli fel, amelyet ebben a cikkben tárgyalunk.

Megtudhatja, miért van szüksége és milyen funkciókat lát el a frekvenciaváltó. Az ilyen eszközök működési elve, fajtáik, specifikációkés ajánlásokat adunk a fúrólyuk és keringető szivattyúk átalakítóinak kiválasztásához.

1 Miért van szüksége frekvenciaváltóra?

Szinte az összes modern szivattyút a költségvetésben és a közepesen értékesítik árkategória, a fojtás elve szerint vannak kialakítva. Az ilyen egységek villanymotorja mindig maximális teljesítménnyel működik, és a folyadékellátás áramlásának / nyomásának változása beállítással történik. elzáró szelepek, amely megváltoztatja az átmenő furat keresztmetszetét.

Ennek a működési elvnek számos jelentős hátránya van, ez kiváltja a vízkalapács megjelenését, mivel a szivattyú közvetlenül a bekapcsolás után elkezdi a vizet maximális teljesítménnyel szivattyúzni a csöveken keresztül. További probléma a rendszerelemek magas energiafogyasztása és gyors kopása - mind a szivattyú, mind a csővezetékkel együtt elzáró szelepek. Igen, és szó sem lehet egy ilyen vízellátó rendszer otthoni kútról történő finomhangolásáról.

A fenti hátrányok szokatlanok a frekvenciaváltóval felszerelt szivattyúknál. Ez az elem lehetővé teszi a vízellátó vagy fűtési csővezetékben létrehozott nyomás hatékony szabályozását a motorhoz szállított villamos energia mennyiségének változtatásával.

Amint az ábrán látható, szivattyú berendezés mindig a teljesítménykorlát paraméterből számítva, azonban módban maximum töltés a szivattyú csak a vízfogyasztás csúcsidőszakában működik, ami rendkívül ritka. Minden más esetben szükségtelen a berendezés megnövelt teljesítménye. A frekvenciaváltó, amint azt a statisztikák mutatják, akár 30-40%-os villamos energia megtakarítást is lehetővé tesz a keringési és fúrólyuk szivattyúk.

1.1 Eszköz és működési algoritmus

A vízellátó szivattyúk frekvenciaváltója olyan elektromos készülék, amely a hálózati egyenfeszültséget váltakozó feszültséggé alakítja át előre meghatározott amplitúdóval és frekvenciával. Szinte minden modern konverter a kettős áramváltási séma szerint készül. Ez a kialakítás 3 fő részből áll:

  • ellenőrizetlen egyenirányító;
  • impulzus inverter;
  • vezérlő rendszer.

A kulcsfontosságú tervezési elem egy impulzus-inverter, amely 5-8 tranzisztoros kulcsból áll. A villanymotor állórész tekercsének megfelelő eleme mindegyik kulcshoz csatlakozik. A külföldi konverterek IGBT osztályú tranzisztorokat használnak, míg az orosz konverterek hazai társaikat.

A vezérlőrendszert egy mikroprocesszor képviseli, amely egyszerre látja el a védelmi (erős hálózati áramingadozás esetén kikapcsolja a szivattyút) és a vezérlés funkcióit. A fúrólyuk vízszivattyúknál az átalakító vezérlőeleme nyomáskapcsolóhoz van kötve, ami lehetővé teszi a szivattyútelep teljesen automatikus üzemmódban történő működését.

A frekvenciaváltó működési algoritmusa meglehetősen egyszerű. Amikor a nyomáskapcsoló megállapítja, hogy a nyomásszint a hidraulikatartályban a megengedett minimum alá esett, egy jelet továbbít a konverter, és elindítja a szivattyú elektromos motorját. A motor egyenletesen gyorsul, ami csökkenti a rendszert érő hidraulikus terheléseket. A modern konverterek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy 5-30 másodpercen belül önállóan állítsa be az elektromos motor gyorsulási idejét.

A felfutási folyamat során a jeladó folyamatosan jelenti a csővezetékben lévő nyomásszintet a távadónak. A kívánt érték elérése után a vezérlőegység leállítja a gyorsítást és fenntartja a beállított motorfordulatszámot. Ha a szivattyúállomáshoz csatlakoztatott vízpont több vizet fogyaszt, a konverter a szivattyú teljesítményének növelésével növeli a tápnyomást, és fordítva.

1.2 A szivattyú működése frekvenciaváltóval párhuzamosan (videó)


Ha az Ön által használt szivattyú nem rendelkezik beépített frekvenciaváltóval, akkor saját maga vásárolhat és telepíthet egy ilyen teljesítményszabályozót. A szivattyúgyártók általában be műszaki útlevél jelezze, hogy melyik konverter alkalmas ehhez a berendezésmodellhez.

  1. Teljesítmény - a feszültségátalakítót mindig annak az elektromos hajtásnak a teljesítménye alapján választják ki, amelyhez csatlakoztatva van.
  2. Bemeneti feszültség – azt az áramerősséget jelzi, amelyen az átalakító működőképes marad. Itt kell kiválasztani az áramellátás esetleges ingadozásait (alacsony feszültség a készülék leállásához vezet, magas feszültségnél egyszerűen meghibásodhat). Vegye figyelembe a szivattyú motorjának típusát is - három-, két- vagy egyfázisú.
  3. Beállítási frekvencia tartomány - fúrólyuk szivattyúknál az optimális tartomány 200-600 Hz (a kezdeti szivattyúteljesítménytől függően), keringető szivattyúknál 200-350 Hz.
  4. A löketek és a vezérlőkimenetek száma - minél több közülük, annál több parancsot, és ennek eredményeként az átalakító működési módjait konfigurálhatja. Az automatizálás lehetővé teszi az indítási sebesség beállítását, a maximális sebesség többféle üzemmódját, a gyorsulási sebességet stb.
  5. Vezérlési módszer - fúrólyuk szivattyútelephez a legkényelmesebb a távirányító használata, amely a házon belül helyezhető el, míg a távirányítós átalakító tökéletes a keringető szivattyúkhoz.

Ha kiszűrte a piacon lévő összes eszközt, és azzal szembesül, hogy egyszerűen nincs a jellemzőinek megfelelő berendezés, akkor a kiválasztási kritériumokat egy kulcstényezőre kell leszűkítenie - a motor által fogyasztott áramerősségre. amelyre az átalakító névleges teljesítménye van kiválasztva.

A frekvenciavezérlő egység kiválasztásakor, különösen a hazai vagy kínai gyártóktól, vegye figyelembe a garanciális időszakot is. Időtartama alapján közvetve megítélhető a technika megbízhatósága.

Néhány szó a gyártókról. Ezen a területen a vezető cég a Grundfoss (Dánia), amely több mint 15 különböző típusú konverterrel látja el a piacot. Tehát háromfázisú villanymotorral rendelkező szivattyúkhoz a Micro Drive FC101 modell alkalmas, egyfázisú szivattyúkhoz (normál 220 V-os hálózatról üzemel) - FC51.

Az ár szempontjából megfizethetőbb a Rockwell Automation (Németország) berendezése. A cég PowerFlex 4 és 40 konvertereket kínál kis teljesítményű keringető szivattyúkhoz és PowerFlex 400 sorozatot fúrólyukhoz. szivattyúállomások(3 párhuzamosan kapcsolt szivattyú üzemeltethető egyszerre egy konverterről.

Ne feledje, hogy egy jó konverter ára néha elérheti egy szivattyú költségét, ezért egy ilyen eszköz csatlakoztatását és beállítását kizárólag szakemberek végezhetik.

Betöltés...Betöltés...