kategorier: Udvalgte artikler » Hjemmeautomatisering
Antal visninger: 25843
Kommentarer til artiklen: 7

Anvendelse af en frekvensomformer og spændingsregulator i forstæder vandforsyningssystemer

 

Anvendelse af en frekvensomformer og spændingsregulator i forstæder vandforsyningssystemerDenne artikel diskuterer brugen af ​​en frekvensomformer og en spændingsregulator til at løse problemet med at styre et forstæder vandforsyningssystem. Artiklen er en fortsættelse af artiklen. “Spændingsregulator til jævn regulering af effekten ved belastningen”, der beskriver, hvad en "spændingsregulator" er, et design overvejes, forbindelsesdiagrammer er givet.

Som et genstand for automatisering blev et hus valgt i en forstads hytteby, forbundet med en central vandforsyning. Den største ulempe ved det centrale vandforsyningssystem i landsbyen er inkonsekvensen af ​​vandtryk, i et meget bredt område på 0,5-1,8 atm., Som i sig selv ikke er nok til komfortabelt at tage et brusebad eller til at vande hele haven på samme tid.

Kunden blev bedt om at modernisere det nuværende vandforsyningssystem, lave et effektivt system til regulering af udløbstrykket i hytten og automatisere vandingsanlægget på havegrunden. Følgende betingelser blev fremsat som en opgave:

  • udgangstrykniveauet i hytten skal være kontinuerligt justerbart i området fra 2,0 til 4,0 atm .;

  • vandtryk skal være stabilt og bør ikke afhænge af vandstrømmen i hytten og af niveauet for indløbstryk;

  • der skal være beskyttet mod tør drift af pumpen;

  • overrislingssystem skal automatisk levere vand til op til 6 sprinklere, der er fordelt over hele stedet;

  • systemet skal være i stand til at parametrere og styre fra et bærbart berøringspanel over luften;

  • muligheden for fjernovervågning og kontrol via Internettet bør gives

  • systemet skal give energi og ressourcebesparelse

den Generelt kan systemet opdeles i tre dele:

  • vandforsyningssystem og stabilisering af udløbstrykniveauet;

  • site vanding system;

  • overvågnings- og kontrolsystem, inklusive fjernbetjening.

Vandforsyningssystemet og stabilisering af udløbstrykket er vist i figur 1. Det bruger en centrifugalpumpe (5), der øger trykket ved systemets udløb (Ptek) med den krævede vandstrømningshastighed og en ændrende værdi af indgangstrykket (Pin). Systemet består også af en ventil, der leverer vand (1), en analog indgangssensor (2) og udgang (6) tryk, en kontraventil (3), fordelingsventiler (4), en hydraulisk akkumulator (8) og en frekvensomformer (IF) (7) , som muliggør betjening af pumpemotoren i forskellige hastigheder.

Vandforsyning og regulering af tryk

Fig. 1. Regulering af vandforsyning og tryk (klik på billedet for at forstørre)

De signaler, der kommer fra input- og output-tryksensorer, indføres direkte i inverteren via det analoge indgangsmodul. Trykreguleringssoftwaren blinkes til inverteren, og generelt kan den fungere uden yderligere perifere enheder. I vores tilfælde er alle private faciliteter imidlertid integreret i et enkelt netværk med en radiostyret fjernbetjening med et berøringspanel for at forbedre effektiviteten og bekvemmeligheden ved at styre hele systemet.

Vandingssystemet er vist i figur 2. Det er specielt designet til russiske driftsbetingelser, så enkle og praktiske som muligt. Systemet består af en sommervandforsyning (3), der er lagt langs hele anlægget. igennem magnetventil (4) vand gennem fleksible slanger strømmer til konventionelle bærbare kunstvandingssystemer. I alt bruger systemet 6 magnetventiler og fleksible slanger. Til "vinter" -lukning bruges ventiler til vandforsyning (1) og dræning (2). Magnetventiler styres af en flerkanals intelligent spændingsregulator (freden) (5) fra vekselstrøm.

Software og vanding algoritmer er kablet direkte på MIRN og kan arbejde autonomt. Som i det foregående tilfælde kombineres alle systemer i et enkelt netværk med en fjernbetjening. For at beregne niveauet af jordfugtighed i systemet, analog fugtighedsføler (6). Det er tilsluttet MIRN gennem det analoge indgangsmodul og er nødvendigt for den korrekte bestemmelse af varigheden og volumenet af vand, der kræves til vanding af stedet.

Vandingssystem

Fig. 2. Vandingssystem (klik på billedet for at forstørre)

Det generelle skema for overvågnings- og kontrolsystemet er vist i figur 3. Figuren viser alle enheder, der er integreret i styresystemet: en frekvensomformer (IF) (1), en flerkanals intelligent spændingsregulator (MIRN) (2), en mikrokontrollerstyring (MCU) (3) og fjernbetjening (4). IF, MIRN og MKU er integreret i et CAN-netværk.

Overvågnings- og kontrolsystem

Fig. 3. Overvågnings- og kontrolsystem (klik på billedet for at forstørre)

MKU bruges til at styre og distribuere opgaver til de controllere, der er ansvarlige for vandforsyning (i inverteren) og kunstvanding (i MIRN), samt til input-output af den nødvendige information til kontrolpanelet via det trådløse WI-FI-netværk. Fjernbetjeningen fungerer gennem WEB-interface med kontrol over internettet og kan flyttes til hvor som helst. Som fjernbetjening blev der anvendt en konventionel touchscreen-tabletcomputer med et integreret WI-FI-modul.

Jeg vil især bemærke, at der ved implementering af dette system blev anvendt ressource- og energibesparende teknologier. MKU med et realtidsurmodul (RTC) har "dag-nat" -tilstande. Der er specielle tilstande "ingen ejer" og "spar vand."

Anvendelsen af ​​en vekselretter til styring af en vandcirkulationspumpe gjorde det muligt at eliminere hastighedsstrømmen ved start af motoren og stabilisere værdien af ​​vandtrykket i et landsted ved forskellige indgangstryk og vandstrømningshastigheder. Denne løsning gjorde det muligt at spare 40% vand og 60% elektrisk strøm sammenlignet med en traditionel måde at styre på.

Klyuev Pavel

Læs her, hvordan du gør det.gør-det-selv frekvensomformer

Se også på elektrohomepro.com:

  • Trykafbryder RM-5
  • AQUAROBOT Turbipress - automatisk pumpestyring
  • AYCT-102 fjernbetjening til give og hjem
  • Hvordan moderne automatiske vandingssystemer er arrangeret og fungerer
  • Hvordan styres gulvvarme?

  •  
     
    Kommentarer:

    # 1 skrev: | [Cite]

     
     

    Ok! Alt er smukt. For måske nye russere. Jeg har lagt frekvensomformere i otte år. Vi er nødt til at designe udstyr til brønde, hvor der ikke engang er lys ... I landsbyerne samler folk penge selv for at købe en chastotnik og opgive tårnet.
    Men problemet er anderledes. Efter montering af chastotnik er målerne tændt, kun elektronisk, induktion er ikke tændt. Jeg tror, ​​at sagen er den nuværende forskel på grund af de dræbte landdistriktsnetværk. Måske kan nogen hjælpe med dette problem. Jeg kan sende mine tanker. Jeg har brug for rigtig hjælp.
    Hilsen Andrew.

     
    Kommentarer:

    # 2 skrev: | [Cite]

     
     

    Hvis et landsted er placeret i et centraliseret vandforsyningssystem, hvorfor hvorfor hegn en have fra bunden? Tilslut vandforsyningssystemet derhjemme, og det er det. Selvfølgelig, hvis der ikke engang er antydning til vandforsyning i distriktet, så er en anden ting, men igen, alt kan arrangeres meget lettere. Den første ting at gøre er at installere en elektrisk pumpe ved din kilde til vandindtag. Afhængigt af typen kan pumpen nedsænkes direkte i vand eller monteres på en flydende ponton (dvs. altid på vandets overflade), på en komfur. Den elektriske pumpe tilsluttes ved hjælp af et elektrisk kabel til ekstern ledning. Derefter kan du installere en vandopbevaringsenhed, men lettere, en tank. For at lette betjeningen kan tanken udstyres med automatisering eller bruge hydropneumatiske enheder.

     
    Kommentarer:

    # 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Kære Andrey! Prøv sæben at prøve at diskutere dette spørgsmål.

     
    Kommentarer:

    # 4 skrev: | [Cite]

     
     

    god eftermiddag!

    i landet er der en generator (5,5 kW, s fase). alt i huset fungerer fra ham på samme tid (kedel, kedel, køleskab, lys). men! når den nedsænkbare pumpe er tændt (1 kW, 1 fase), aktiveres beskyttelsen på generatoren og den holder op med at levere spænding til netværket .. hvordan skal man være? klar til at ringe til en elektriker for en god belønning. tak på forhånd! Fedor, 8-915-481-10-64

     
    Kommentarer:

    # 5 skrev: Alexander | [Cite]

     
     

    Fedor,
    En elektriker hjælper dig ikke. Fjern al belastningen fra generatoren, lad kun den nedsænkbare pumpe, start den og måle startstrømmen, og træk derefter en konklusion.

    Hvis der er mange penge, er det ikke muligt at omgås. Beregn kun på et stykke papir, hvor stedet besparelserne vil være, og din inverter sparer hovedsageligt energi, hvordan vil du bruge det på bekostning af% besparelser. Du kan spare 100%, hvis du ikke tænder for systemet.

     
    Kommentarer:

    # 6 skrev: | [Cite]

     
     

    Chastotniks har en stor fremtid, men begrænset af omkostningerne til udstyr kombineret med behovet for en komplet netværksopgradering. Ellers vil forbrugeren møde velkendte problemer inden for radioelektronik såvel som kornede - elektrikere. Frekvensskæring, højfrekvent penetration i netværket, nedbrydning af udgående kabler osv. Enhver afvigelse under installation af frekvensomformeren fra producentens anbefalinger truer med disse og andre ubehagelige konsekvenser. I min praksis løste bremsekriser, der blev leveret separat, løst problemer med skift. På en eller anden måde i en inverter viste det sig tvivlsomt. Valgfrit kan alle invertere fungere afhængigt af styresignalets størrelse. Vi konverterer det hydro-pneumatiske eller, for eksempel, et akustisk signal til et elektrisk signal - vi får et drev med de rigtige parametre til det rigtige tidspunkt. Men specifikt i et privat hus foretrækker jeg billigere indstillinger (IMHO), selvom enheden er god.

     
    Kommentarer:

    # 7 skrev: Gregory | [Cite]

     
     

    Til salg til automatisering af vandforsyningssystemer er der allerede specielle billige husholdningsfrekvensomformere, for eksempel SIRIO fremstillet af det italienske firma ITALTECNIKA. Sådanne konvertere er specielt designet til brug med hjemmepumper og kræver ingen ekstra sensorer og komplekse indstillinger.

    SIRIO frekvensomformer:

    1. Starter og stopper pumpemotoren glat

    2. Opretter automatisk tryk. Trykket i systemet er altid det samme, fordi frekvensomformeren accelererer eller bremser hastigheden og følgelig pumpemotorens ydelse, afhængigt af den faktiske vandstrøm.

    3. Beskytter pumpen mod "tør kørsel" ved hjælp af en flowkontakt integreret i frekvensomformeren, dvs. hvis der ikke er vand i systemet, tænder han ikke pumpen.

    4. Beskytter pumpemotoren mod strømoverbelastning.

    5. Beskytter pumpemotoren mod at øge og mindske spændingen i netværket.

    6. Sparer elektricitet

    For at starte frekvensomformeren SIRIO bare indstil det krævede tryk i vandforsyningssystemet.