kategória: Kiemelt cikkek » Otthoni automatizálás
Megtekintések száma: 25843
Megjegyzések a cikkhez: 7

Frekvenciaváltó és feszültségszabályozó alkalmazása külvárosi vízellátó rendszerekben

 

Frekvenciaváltó és feszültségszabályozó alkalmazása külvárosi vízellátó rendszerekbenEz a cikk egy frekvenciaváltó és feszültségszabályozó használatát tárgyalja a külvárosi vízellátó rendszer kezelésének problémájára. A cikk a cikk folytatása. „Feszültségszabályozó a terhelés teljesítményének sima szabályozására”, amely leírja, mi az a "feszültségszabályozó", megfontolják a kialakítást, megadják a kapcsolási rajzokat.

Automatizálási objektumként egy házat választottak egy külvárosi ház faluban, amely központi vízellátással van összekötve. A község központi vízellátó rendszerének fő hátránya a víznyomás következetlensége, nagyon széles 0,5–1,8 atm tartományban, amely önmagában nem elegendő zuhanyozáshoz vagy az egész kert egyidejű öntözéséhez.

Az ügyfelet felkérték a jelenlegi vízellátó rendszer korszerűsítésére, egy hatékony rendszer kidolgozására a ház kimeneti nyomásának szabályozására és a személyes parcella öntözőrendszerének automatizálására. A következő feltételeket fogalmazták meg feladatként:

  • a ház kimeneti nyomás szintjének folyamatosan állíthatónak kell lennie 2,0 és 4,0 atm között;

  • a víznyomásnak stabilnak kell lennie, és nem függhet a ház vízfolyásától és a bemeneti nyomás szintjétől;

  • védelmet kell biztosítani a szivattyú száraz működése ellen;

  • az öntözőrendszernek automatikusan vizet kell biztosítania legfeljebb 6 sprinklerhez, amelyeket az egész telephelyen elosztanak;

  • a rendszernek képesnek kell lennie a hordozható érintőképernyő paraméterezésére és vezérlésére levegőn keresztül;

  • biztosítani kell az interneten keresztüli távfelügyelet és -vezérlés lehetőségét;

  • a rendszernek energia- és erőforrás-megtakarítást kell biztosítania;

az Általában a rendszert három részre lehet osztani:

  • vízellátó rendszer és a kimeneti nyomás szintjének stabilizálása;

  • helyszíni öntözőrendszer;

  • megfigyelő és vezérlő rendszer, beleértve a távirányítót is.

A vízellátási és a kimeneti nyomás stabilizáló rendszerét az 1. ábra mutatja. Centrifugális szivattyút (5) használ, amely növeli a nyomást a rendszer kimenetén (Ptek) a szükséges vízáramlási sebességgel és a bemeneti nyomás (Pin) változó értékével. A rendszer tartalmaz továbbá egy vízellátó szelepet (1), egy analóg bemeneti érzékelőt (2) és a kimeneti (6) nyomást, egy visszacsapó szelepet (3), vezérlőszelepeket (4), egy hidraulikus akkumulátort (8) és egy frekvenciaváltót (IF) (7). , amely lehetővé teszi a szivattyúmotor különböző sebességgel történő működtetését.

Vízellátás és nyomásszabályozás

Ábra. 1. Vízellátás és nyomásszabályozás (kattintson a képre a nagyításhoz)

A bemeneti és a kimeneti nyomásérzékelőktől érkező jelek közvetlenül az analóg bemeneti modulon keresztül kerülnek be a frekvenciaváltóra. A nyomásszabályozó szoftvert az inverter villogja, általában további perifériák nélkül is működhet. A mi esetünkben azonban minden magánhelyiséget egyetlen hálózatba kombinálunk egy érintőpanellel ellátott rádióvezérelt távirányítóval, hogy javítsuk a teljes rendszer hatékonyságát és kényelmét.

Az öntözőrendszert a 2. ábra szemlélteti. Kifejezetten orosz üzemi körülményekhez tervezték, a lehető legegyszerűbbek és kényelmesebbek. A rendszer egy nyári vízellátásból (3) áll, amelyet az egész telek mentén elrendeztek. keresztül mágnesszelepek (4) a víz a rugalmas tömlőkön keresztül a hagyományos hordozható öntözőrendszerekbe folyik. Összességében a rendszer 6 mágnesszelepet és rugalmas tömlőt használ. A „téli” leállításhoz a vízellátás (1) és a leeresztő (2) szelepeket kell használni. A mágnesszelepeket egy többcsatornás intelligens feszültségszabályozó vezérli (a béke) (5) váltakozó áramról.

A szoftverek és az öntözési algoritmusok közvetlenül a MIRN-nél vannak huzalozva és önállóan működnek. Az előzőhöz hasonlóan, az összes rendszert egyetlen hálózatba egyesítik távirányítóval. A talaj nedvességtartalmának kiszámításához a rendszerben, analóg páratartalom-érzékelő (6). Az analóg bemeneti modulon keresztül csatlakozik a MIRN-hez, és a hely öntözéséhez szükséges víztartam és időtartam helyes meghatározásához szükséges.

Öntözőrendszer

Ábra. 2. Öntözőrendszer (kattintson a képre a nagyításhoz)

A felügyeleti és vezérlőrendszer általános sémáját a 3. ábra szemlélteti. Az ábra az összes vezérlőrendszerbe beépített eszközt mutatja: frekvenciaváltót (IF) (1), többcsatornás intelligens feszültségszabályzót (MIRN) (2), mikrovezérlő vezérlést (MCU) (3). és távirányító (4). IF, MIRN és MKU integrálva vannak a CAN hálózatba.

Felügyeleti és ellenőrző rendszer

Ábra. 3. Felügyeleti és vezérlő rendszer (kattintson a képre a nagyításhoz)

Az MKU feladatainak vezérlése és elosztása a vízellátásért (az inverternél) és az öntözésért (MIRN) felelős vezérlők számára, valamint a szükséges információ bemenete és kimenete a központhoz a WI-FI vezeték nélküli hálózaton keresztül. A távirányító a WEB interfészen keresztül működik, és az interneten keresztül vezérelhető, és bárhová áthelyezhető. Távirányítóként egy hagyományos érintőképernyős táblagépet használtak, amelybe integrált WI-FI modul került.

Különösen szeretném megjegyezni, hogy ennek a rendszernek a megvalósítása során erőforrás- és energiatakarékos technológiákat alkalmaztak. Az MKU valós idejű óramodullal (RTC) rendelkezik „nappali-éjszakai” módokkal. Vannak speciális módok: "nincs tulajdonos" és "takarítson meg vizet".

Az inverter használata a vízkeringető szivattyú vezérléséhez lehetővé tette a motor beindításakor a beáramló áramok kiküszöbölését és a vidéki ház víznyomásának stabilizálását különböző bemeneti nyomások és vízáramok mellett. Ez a megoldás lehetővé tette a vízmennyiség 40% -ának és az energiafogyasztás 60% -ának megtakarítását a hagyományos kezelési módszerhez képest.

Klyuev Pavel

Olvassa el itt, hogyan kell csinálni.csináld magad frekvenciaváltót

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • RM-5 nyomáskapcsoló
  • AQUAROBOT Turbipress - automatikus szivattyúvezérlő egység
  • AYCT-102 távirányító házhoz és házhoz
  • Hogyan működnek a modern automatikus öntözőrendszerek?
  • Hogyan kezeljük a padlófűtést?

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Ok! Minden gyönyörű. Talán új oroszok számára. Nyolc éve helyezem el a frekvenciaváltókat. Berendezéseket kell terveznünk olyan kutakhoz, ahol még nincs fény is. A falvakban az emberek maguk gyűjtenek pénzt chastotnik vásárlására és a torony elhagyására.
    De a probléma más. A chastotnik telepítése után a mérők be vannak kapcsolva, csak az elektronikus, az indukció nincs bekapcsolva. Úgy gondolom, hogy az eltérő áramerősség az elpusztult vidéki hálózatok miatt. Talán valaki segíthet ebben a problémában. El tudom küldeni a gondolataimat. Valódi segítségre van szükségem.
    Üdvözlettel, Andrew.

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    Ha egy vidéki ház központi vízellátó rendszerben helyezkedik el, akkor miért kell a kertet a semmiből keríteni? Csatlakoztassa a vízellátó rendszert otthon, és ennyi. Természetesen, ha nincs még egy utalás a vízellátásra a körzetben, akkor egy másik dolog, de megint mindent meg lehet szervezni sokkal könnyebben. Az első dolog, amelyet telepíteni kell egy elektromos szivattyút a vízfelvétel forrásához. Típustól függően a szivattyút közvetlenül vízbe lehet meríteni vagy lebegő pontonra (azaz mindig a víz felszínére), a tűzhelyre szerelni. Az elektromos szivattyút elektromos kábel segítségével csatlakoztatják a külső huzalozáshoz. Ezután telepíthet víztároló készüléket, de könnyebben egy tartályt. A működés megkönnyítése érdekében a tartály felszerelhető automatizálással vagy hidropneumatikus egységekkel.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: | [Cite]

     
     

    Kedves Andrey! Adja meg a szappant, hogy megpróbálja megvitatni ezt a kérdést.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: | [Cite]

     
     

    jó napot!

    az országban van egy generátor (5,5 kW, s fázis). a házban minden működik tőle egyszerre (vízforraló, kazán, hűtőszekrény, világítás). de! amikor a merülő szivattyú be van kapcsolva (1 kW, 1 fázis), a védelem aktiválódik a generátoron, és megszűnik feszültséget szolgáltatni a hálózathoz. hogyan lehet? készen áll egy villanyszerelő hívására jó jutalomért. előre köszönöm! Fedor, 8-915-481-10-64

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: Alexander | [Cite]

     
     

    Fedor,
    Egy villanyszerelő nem fog segíteni. Távolítsa el az összes terhelést a generátorról, hagyjon csak a merülő szivattyút, indítsa el, mérje meg a kezdőáramot, majd végezzen következtetést.

    Ha sok pénz van, akkor nem lehet zavarodni. Csak egy darab papíron számolja ki, hogy a megtakarítás melyik helyen lesz, és az inverter főleg energiát takarít meg, hogyan fogja felhasználni a% megtakarítás rovására. 100% -ot megtakaríthat, ha nem kapcsolja be a rendszert.

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: | [Cite]

     
     

    A „chastotnikik” nagyszerű jövővel rendelkeznek, ám a felszerelések költsége korlátozza őket, és a hálózat teljes korszerűsítésének szükségességével párosul. Ellenkező esetben a fogyasztó ismert problémákkal fog szembesülni a rádióelektronika területén, valamint a problémás problémákkal - a villanyszerelőkkel is. Frekvenciacsökkentés, nagyfrekvenciás behatolás a hálózatba, a kimenő kábelek lebontása stb. A frekvenciaváltó telepítése során a gyártó ajánlásaitól való bármilyen eltérés ezeket és más kellemetlen következményeket fenyeget. A gyakorlatban a külön szállított fékfojtók megoldják a kapcsolási problémákat. Valahogy az egyik frekvenciaváltóban kétségkívül kiderült. Opcionálisan minden inverter működhet a vezérlőjel méretétől függően. A hidropneumatikus, vagy például egy akusztikus jelet elektromos jellé konvertáljuk - a megfelelő paraméterekkel rendelkező meghajtót kapjuk a megfelelő időben. De kifejezetten egy magánházban inkább olcsóbb opciókat (IMHO) szeretnék, bár a készülék jó.

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: Gregory | [Cite]

     
     

    A vízellátó rendszerek automatizálásához már vannak speciális olcsó háztartási frekvenciaváltók, például a SIRIO, amelyet az olasz ITALTECNIKA gyárt. Az ilyen átalakítókat kifejezetten háztartási szivattyúkhoz tervezték, és nem igényelnek további érzékelőket és komplex beállításokat.

    SIRIO frekvenciaváltó:

    1. Zökkenőmentesen elindítja és leállítja a szivattyúmotort

    2. Automatikusan fenntartja a nyomást. A nyomás a rendszerben mindig azonos, mert a frekvenciaváltó gyorsítja vagy lelassítja a fordulatszámot és ennek megfelelően a szivattyúmotor teljesítményét, a tényleges vízáram függvényében.

    3. A frekvenciaváltóba integrált áramláskapcsolóval védi a szivattyút a „száraz működéstől”, azaz Ha nincs víz a rendszerben, akkor nem kapcsolja be a szivattyút.

    4. Védi a szivattyúmotort az áram túlterhelésektől.

    5. Védi a szivattyúmotort a hálózat feszültségének növekedésétől és csökkenésétől.

    6. Elektromos energiát takarít meg

    A frekvenciaváltó indításához SIRIO csak állítsa be a szükséges nyomást a vízellátó rendszerben.