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Come il VFD migliora la stabilità operativa dei sistemi di potenziamento della pressione costante

Apr 17, 2025

Nel campo della moderna produzione industriale e dell'approvvigionamento idrico urbano, il funzionamento stabile di sistemi di potenziamento della pressione costante è direttamente correlato all'efficienza della produzione e alla qualità della vita. Poiché il componente principale del sistema di potenziamento della pressione costante, l'unità di frequenza variabile (VFD) fornisce una solida garanzia per la stabilità del funzionamento del sistema da più dimensioni con le sue caratteristiche tecniche avanzate.
1. Start morbido e arresto morbido: eliminare lo shock ed estendere la durata dell'attrezzatura

Nei sistemi di approvvigionamento idrico tradizionale, quando la pompa dell'acqua adotta la modalità di avvio diretto, la corrente istantanea all'avvio può raggiungere 5-7 volte la corrente nominale. Un così grande shock corrente non solo causerà gravi fluttuazioni nella rete elettrica, ma causerà anche una grande sollecitazione meccanica su componenti come il motore della pompa dell'acqua, i cuscinetti e i giunti. Il calore generato dall'avvolgimento del motore sotto l'alta corrente accelererà l'invecchiamento dell'isolamento e i cuscinetti e i giunti si lieveranno e si allenteranno a causa dello shock meccanico istantaneo, accorciando notevolmente la durata dell'attrezzatura. ​
IL Sistema costante di pressione costante controllato VFD Adotta la tecnologia di partenza soft per aumentare gradualmente la tensione e la frequenza di uscita per aumentare costantemente la velocità del motore della pompa dell'acqua. Durante il processo di avvio, la corrente iniziale può essere efficacemente controllata entro 1,5-2 volte dalla corrente nominale. Questo processo evita l'impatto sulla rete elettrica e riduce l'impatto del disgusto di tensione su altre apparecchiature elettriche; Allo stesso tempo, il leggero processo di avvio riduce anche lo stress sulle parti meccaniche e riduce notevolmente l'usura delle attrezzature. ​
La fermata morbida è anche di grande significato per la stabilità del sistema. Nella tradizionale modalità di arresto di emergenza, la pompa dell'acqua smette improvvisamente la rotazione e il flusso d'acqua avrà un forte impatto sulla pompa dell'acqua e sulla rete dei tubi a causa dell'inerzia, che è facile causare martello da acqua. L'alta pressione istantanea generata dal martello da acqua può raggiungere più volte o addirittura dozzine di volte la pressione normale, che può causare rottura del tubo e articolazioni sciolte, minacciando seriamente la sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico. L'arresto morbido ottenuto da VFD riduce gradualmente la frequenza e la tensione di uscita, in modo che la velocità della pompa dell'acqua diminuisca gradualmente e la velocità del flusso d'acqua diminuisce anche costantemente, evitando efficacemente il verificarsi di martello da galleggiamento e proteggendo l'integrità dell'intero sistema di approvvigionamento idrico. ​
2. Controllo della velocità accurato: regolazione dinamica, pressione dell'acqua stabile
Il controllo preciso della velocità della pompa dell'acqua da parte del VFD è il nucleo per garantire la stabilità della pressione dell'acqua nella rete dei tubi. Come elemento di rilevamento del sistema, il sensore di pressione monitora la pressione dell'acqua della rete del tubo in tempo reale e alimenta i dati al sistema di controllo sotto forma di segnali elettrici. Il sistema di controllo confronta e analizza il segnale di pressione con il valore di pressione target preimpostata. Una volta che rileva che la pressione dell'acqua effettiva si discosta dal valore impostato, invia immediatamente un comando di regolazione al VFD. ​
Dopo aver ricevuto il comando, il VFD può regolare la frequenza di uscita in un tempo molto breve. Secondo la relazione proporzionale positiva tra la velocità del motore e la frequenza di alimentazione, la velocità del motore della pompa dell'acqua cambierà di conseguenza e quindi regolerà l'uscita dell'acqua e la pressione dell'acqua della pompa dell'acqua. Quando la pressione dell'acqua diminuisce a causa dell'aumento del consumo di acqua, il VFD aumenta la frequenza di uscita, la velocità del motore della pompa dell'acqua aumenta, aumenta la uscita dell'acqua e aumenta la pressione dell'acqua della rete del tubo; Al contrario, quando il consumo di acqua diminuisce e la pressione dell'acqua aumenta, il VFD riduce la frequenza di uscita, la velocità del motore della pompa dell'acqua rallenta, la uscita dell'acqua diminuisce e la pressione dell'acqua diminuisce al valore impostato. ​
Questo meccanismo di regolazione dinamica può adattarsi a vari cambiamenti complessi nelle condizioni di uso dell'acqua. Che si tratti dell'uso intermittente dell'acqua delle attrezzature nella produzione industriale o della fluttuazione dell'uso di acqua durante le cime mattutine e serali nella vita urbana, il VFD può rispondere rapidamente e controllare la pressione dell'acqua della rete di tubi all'interno di un intervallo di fluttuazioni molto piccolo. Attraverso un controllo preciso della velocità, il sistema può impedire alla pressione dell'acqua eccessiva di danneggiare la rete dei tubi e impedire alla bassa pressione dell'acqua di influire sul normale consumo di acqua, fornendo un ambiente di pressione dell'acqua stabile e affidabile per varie attrezzature per l'uso dell'acqua. ​
Iii. Meccanismo di protezione perfetto: resistere ai rischi e garantire sicurezza
I vari meccanismi di protezione integrati nel VFD costituiscono una barriera di sicurezza per il funzionamento del sistema. La protezione eccessiva è una parte importante di essa. Quando la corrente del motore della pompa supera la soglia impostata a causa di carico eccessivo, guasto meccanico o blocco del tubo, il VFD interromperà rapidamente l'alimentazione. Questa azione di protezione può essere completata entro decine di millisecondi, impedendo effettivamente il motore a bruciare a causa della sovracorrente a lungo termine ed evitando gravi danni all'attrezzatura. ​
La protezione da sovratensione e la protezione della sottotensione sono principalmente rivolte a una tensione di alimentazione anormale. In alcune aree con alimentazione instabile, le fluttuazioni di tensione sono frequenti. Quando la tensione di alimentazione supera il limite superiore specificato, la protezione della sovratensione viene attivata e il VFD smette di funzionare per evitare che lo strato di isolamento motorio venga scomposto; Quando la tensione è inferiore al limite inferiore specificato, la protezione della sottotensione viene attivata per impedire al motore di sovraccarico a causa di una coppia insufficiente e proteggere i danni del motore e di altre attrezzature. ​
Il surriscaldamento controlla la temperatura del VFD e del motore in tempo reale. La temperatura dell'attrezzatura può aumentare nel caso di funzionamento continuo a lungo termine o scarse condizioni di dissipazione del calore. Quando la temperatura raggiunge il valore di allarme preimpostata, il VFD ridurrà automaticamente la frequenza operativa e ridurrà la generazione di calore; Se la temperatura continua a salire a un valore pericoloso, si fermerà per dissipare il calore e riavviare dopo che la temperatura tornerà alla normalità. La funzione di protezione della perdita di fase può interrompere l'alimentazione in tempo in cui l'alimentazione è durata, evitando vibrazioni anormali e surriscaldamento del motore a causa dello squilibrio trifase e proteggendo efficacemente il normale funzionamento del motore. Questi meccanismi di protezione cooperano tra loro, in modo che il sistema possa adottare misure tempestive di fronte a varie condizioni anormali per garantire il funzionamento sicuro e stabile del sistema. ​
In quarto luogo, coordinamento con il sistema di controllo: regolamentazione intelligente e operazione ottimizzata
Lo stretto coordinamento tra VFD e il sistema di controllo fornisce le capacità di regolamentazione intelligenti del sistema di potenziamento della pressione costante. Le strategie e gli algoritmi di controllo preimpostati nel sistema di controllo possono regolare automaticamente i parametri operativi del VFD in base a diversi scenari e pattern di tempo di uso dell'acqua. Negli edifici per uffici commerciali, la domanda di acqua durante l'orario di lavoro, le pause pranzo e le ore di lavoro nei giorni feriali è significativamente diversa. Sulla base dei dati storici sul consumo di acqua e del monitoraggio in tempo reale, il sistema di controllo può regolare in anticipo la frequenza di uscita VFD prima del lavoro per aumentare la velocità della pompa e riservare una pressione sull'acqua sufficiente per far fronte al prossimo consumo di acqua di picco; Durante i bassi periodi di consumo di acqua come le interruzioni del pranzo e dopo aver lasciato il lavoro, la velocità della pompa viene ridotta per ridurre il consumo di energia mantenendo la pressione dell'acqua necessaria. ​
Attraverso l'interfaccia di comunicazione, il VFD può realizzare l'interazione dei dati in tempo reale con il centro di monitoraggio remoto. The staff can remotely view the operating parameters of the VFD, such as frequency, voltage, current, power, etc., and can also obtain the system's operating status information, including the start and stop status of the pump, fault alarm, etc. Once the system is abnormal, the remote monitoring center can promptly discover and diagnose the fault, adjust the VFD's operating parameters or issue a shutdown command through remote control to avoid the expansion of the fault. Nel sistema di approvvigionamento idrico urbano, molteplici stazioni di approvvigionamento idrico realizzano il lavoro collaborativo tra le stazioni attraverso questo controllo intelligente e metodo di monitoraggio remoto. Quando una determinata area provoca un calo della pressione dell'acqua locale dovuta alla manutenzione del gasdotto e ad altri motivi, il sistema può regolare automaticamente lo stato operativo delle pompe nelle stazioni circostanti per garantire la stabilità della pressione dell'acqua nell'area, migliorando notevolmente la stabilità complessiva e le capacità di manipolazione delle emergenze del sistema di approvvigionamento idrico urbano. ​

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