编辑:开封矿用变压器厂家 日期:2019-01-11 人气:331
智能开封矿用变压器控制器在给排水系统中的应用 核心提示: 智能开封矿用变压器控制器在给排水系统中的应用刘宝南京市市政设计研究院20,8制器对产生和消除泵系统喘振和液流冲击所起的作用,提出了消除泵系统喘振和液流冲击的,效方法。 叙词喘振软起动泵控制智能控制器广品智能开封矿用变压器控制器在给排水系统中的应用刘宝南京市市政设计研究院20,8制器对产生和消除泵系统喘振和液流冲击所起的作用,提出了消除泵系统喘振和液流冲击的,效方法。
叙词喘振软起动泵控制智能控制器广品选用试验与维修喘振和液流冲击现象是水厂及泵站中,遍存在的问,由于直接驱动水泵的开封矿用变压器在直接起动制动或采用的起动设备不当时,常因为转矩的突变使泵系统发生喘振或压力瞬变,造成泵和管道的损坏,影响给排水系统的正常运行。
水泵常常与开封矿用变压器轴直接连接,开封矿用变压器直接起动时将全部转矩施加到泵和液体。山于泵要求较低的起动转矩,因此泵和液体从零速到满速的加速过程非常迅速,往往小于18,这就使得泵的输出流量在短时间内从零增加到额定容量。这样短的时间内流量迅速变化造成系统的喘振,而系统试保持均衡状态,这些急迫的喘振冲击泵叶和管道壁,非常高的压力瞬变,能够使管道发生移动,从而造成支架损坏和管道破裂,甚至水泵损坏。
开封矿用变压器转矩特性用速度转矩曲线来描述感应开封矿用变压器驱动个变转矩负载例如离心泵,这时转矩的变化与开封矿用变压器转速变化成比例。
因为泵与开封矿用变压器输出轴直接连接,所以压力的变化与开封矿用变压器转矩的变化成正比。
特性。同态降压起动的加速转矩比直接起动泵开封矿用变压器大大减小,这是由于固态降压起动器,有较低的初始电压和在个可调时间周期内按斜坡上升到满电压的能力,此时开封矿用变压器的转速也可按斜坡上升。但无论如何,在斜坡的末端都会+可避免的出现个过大的加速转矩,这种转矩的突然变化,在加速结束时产生速度的突变并造成冲击。
采用带有泵控功能的智能开封矿用变压器控制器简称泵控制器可以基本消除喘振现象,3所不。开封矿用变压器的转速转矩曲线已经修改成与泵系统相关的特性,这种特性提供尽可能接近恒定的加速转矩,同时不需要转速流景或压力传感器,或其他类型的外部反馈到控制器,而是利用基于微处理器的开封矿用变压器反馈来完成的。
将已知的典型泵系统曲线存入存储器作为基准。当开封矿用变压器加速时,根据开封矿用变压器线电和线电流的反馈来调节开封矿用变压器的端电压,并且连续地修改开封矿用变压器的基本特性,使其加速转矩接近恒定。
它与直接起动和同态降压起动相比较,泵控制的加速转矩大大减小,并且更加接近恒定。山于没有突然的转矩变化,因此开封矿用变压器平滑地加速,泵系统的喘振或冲击达到最小。
看出,泵控制器可以有效地减小流量的突然变化和延长达到100流量的时间,使液流冲击达到最小。
琚量的迅速变化引起冲击,5将种停机方法对应的流量时间曲线进行比较,可以明显看出结果。
直接起动的方法只控制开封矿用变压器的接通或关断,因此泵系统的动力大小与泵迅速停机和液流减速的情况相关。系统液流的落差迅速地超过泵开封矿用变压器的惯性,造成泵迅速停机。液流具有冲力,同时必须变成完全停止状态,由于变矿用变压器化过程非常迅速,因而在管道里产生喘振,系统容易出现设备损坏。
固态降压起动器具有种可选择的软停机或延迟停机的功能,为喘振或冲击问提供了种解决方法。当开始软停机时,从满压降到零的电压斜坡时间超过用户选择的时间间隔,降压造成转矩降低,使泵开始减速。降压造成开封矿用变压器转矩降低并迅速小于负载转矩,从而造成开封矿用变压器堵转。
这种情况般发生在临界转矩点,开封矿用变压器堵转时停机功能不能避免泵系统液体流的突然变化。
造成液流冲击。
泵拧制器。有专1的泵控制功能,像控制泵电动加速样控制其减速过程,在发生停机指令以后,控制器通过监测电压电流和开封矿用变压器反馈,降低开封矿用变压器的速度。以避免转矩的任何突然变化控制器连续地减小砧屯动机的转斯。按水汆典型不会造成流量的突然变化。问而泵系统的喘振和冲击减小到最小。
综上所述,泵开封矿用变压器凇用宣接起动或制动将会造成泵系统的喘振和液流冲击,带有软起停功能的固态降压起动器提供了减少喘振的应用场合,但不能完全消除这种现象,而带有泵控功能的智能开封矿用变压器控制器可以有效地消除泵系统的喘振和液流的冲击上接第38页若取置信区间内发生概率为802= 1.372,则此置信区间为±24.5评。
5结论⑴导致住宅计算负荷增加的主要因素是住宅家电拥有量。即家屯总功半的增加。因此在进行负荷预测时应以住七家电总功丰为1变用元非线性回归的方法求出计算负荷随家电总功中变化的预测模型的幂函数由对上述模型的检验结果可知,其相关系数达0.8963,说明该模型对统计数据的拟合是较为成功的,可用于实际预测。
本模型是建立在对户均每单元20户统计数据基础上的,在用其进行住宅小区或单独住宅预测时,应考虑同时系数的取舍。
其是否具备可外推性,对本单位些住户1999年户均家电拥有量为户均年用电量为1800kWhJr 43651十,其户均计算负荷为41237.山模取1项测出的汁算负荷沾计值为4337,两片。;异不大。说明模型可作适当外推预测,有定应用价值。
住宅用电负荷的影响因素是多样的,预测模型也有其局限性,不能随意外推和作长期预测,当家电总功率的增长达到定程度后,应随时根据具体情况改模吧才能达到预明效果。
木文件届实测的化宅负莳曲线汁算出了住宅的年最大负荷利用小时数为4365 1对当前民用负荷汁算参数起到补允作乱,1刘思亮。建筑供。北京中国建筑工业出版社,2徐国祥。统计预测和决策。上海复旦大学出版社。1994 3重庆市统计局城调队重庆市住宅负荷调查。内部资f41995 4谢永茂。重庆地区住宅及小区用电水平研究。科研报告。19 5谢永茂。雍静。住宅用电负荷的增长趋势。建筑电
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