Преобразователи частоты для насосов |
Скважины – один из самых универсальных источников добычи жидкости не только в частных домах, но и в различных отраслях промышленности. Для таких целей используются поверхностные и погружные насосы, отличающиеся друг от друга своим расположением:
- погружной устанавливается непосредственно в жидкую среду,
- поверхностный – на поверхности, при этом добываемая жидкость прокачивается через шланг или трубу.
Применение скважинного оборудования
Скважинное оборудование имеет широкий спектр применения:
- добыча нефти;
- обеспечение водоснабжения муниципальных образований;
- производственные процессы;
- реализация потребностей граждан, имеющих в своем распоряжении частные дома.
Интернет-магазин электродвигателей |
Электродвигатель – главное звено всей водозаборной конструкции. Большинство насосных установок приводятся в действие благодаря данному прибору. В первую очередь необходимо обеспечить его правильное функционирование и бесперебойность работы. Привод большую часть времени работает с постоянной скоростью на номинальных параметрах, что приводит к излишнему энергопотреблению. Поэтому основная задача – разработать оборудование для снижения расхода электроэнергии. Одним из самых эффективных устройств на сегодняшний день является преобразователь частоты.
Суть частотного преобразователя заключается в том, что при использовании совместно с электроприводом насоса, он автоматически регулирует скорость вращения, обеспечивая тем самым стабильное давление жидких сред внутри системы. Следует отметить, что благодаря частотному преобразователю становится возможным плавный пуск/остановка насоса, который существенно снижает риск получения гидравлического удара. При использовании преобразователя частоты для скважинного насоса повышается защита электропривода и увеличивается срок службы оборудования.
Функции, выполняемые частотными преобразователями для скважинного насоса
- Оптимизация и автоматизация управления водозабором с поддержкой заданных параметров.
- Снижение эксплуатационных расходов при использовании частотного электропривода (за счет контроля и поддержания давления; уменьшения/увеличения подаваемой мощности и количества оборотов в зависимости от характера нагрузки; экономия ресурсов воды, при необходимости, на станции подкачки).
- С помощью каскадной платы, установленной на частотный электропривод, можно управлять несколькими насосами.
- Защита двигателя (можно подключить датчик РТС, который контролирует температуру для корректной работы насоса).
- Оборудован системой плавного пуска/остановки.
- Функция аварийного отключения.
- Увеличение срока службы насосной станции.
Подбор частотника для скважинного насоса
Для правильного подбора частотника для скважинного насоса требуется учесть следующие технические параметры:
- характер нагрузки на насос;
- значение номинального тока и мощности устанавливаемого двигателя;
- наличие/отсутствие режима экстренного торможения;
- способ управления электродвигателем (скалярный);
- уровень обеспечиваемой защиты;
- тип двигателя (однофазный, трехфазный).
К вышеперечисленному стоит добавить следующие требования, предъявляемые к частотному преобразователю: массогабаритные характеристики, исполнение, степень пыле- и влагозащиты, пульт управления и т.д.
Мощность и ток нагрузки – одни из основных параметров при выборе электропривода. Для частотного преобразователя выходная мощность должна быть больше, чем номинальная у электродвигателя (разница значений должна быть 10-30%). На выбор частотно-регулируемого привода также влияет тип нагрузки, в зависимости от которого будет подбираться определенный функционал. Исходя из вышесказанного, компания «РусАвтоматизация» представляет линейку преобразователей частоты для скважинных насосов:
Электродвигатель | Номинальная мощность | Ток нагрузки при 380 Вольт | ЧП | Выходная мощность | Ток нагрузки при 380 Вольт |
RM160M-4 B35 | 11 кВт | 22,3 А | IPD153P43B | 15 кВт | 33 А |
RM562-4 B34 | 0,09 кВт | 0,33 А | IPD112P43B | 1,1 кВт | 3 А |
RM80M2-6 B34 | 0,55 кВт | 1,7 А | IPD751P43B | 0,75 кВт | 2,7 А |
RM90-4 B34 | 2,2 кВт | 5,1 А | IPD302P43B | 3 кВт | 6,8 А |
RM90S-2 B35 | 1,5 кВт | 3,46 А | IPD222P43B | 2,2 кВт | 5 А |
Методы управления частотным преобразователем
Управление частотным преобразователем осуществляется двумя методами: скалярным или векторным.
-
Скалярное управление применяется для поддержания на определенном уровне технологического показателя – это может быть давление в водозаборной структуре или температура жидкой среды. Частотные преобразователи со скалярной системой управления регулируют напряжение и частоту в постоянном отношении по всей эксплуатационной шкале скоростей. С помощью оборудования со скалярным методом управления можно контролировать несколько агрегатов. Скалярный частотный преобразователь обычно используется с целью автоматизации насосных установок.
- Основу работы векторного преобразователя частоты составляет математическая модель работы электромотора: вычисляется скорость вращения двигателя, корректируется работа с учетом принятых ранее параметров, тем самым обеспечивая быстродействие системы, точность, глубину регулировки, экономию электричества (нагнетательный агрегат получает электроэнергию в нужном количестве для эксплуатации). Отсутствует функция контроля нескольких двигателей.
Главные защитные функции частотного электропривода это:
- Лимитирование поступающей электроэнергии во время пуска, длительной работы, остановки или замыкания.
- Защита от перепадов напряжения и перегрева.
Применение преобразователя частоты для скважинных насосов является наиболее эффективным вариантом управления. Главное на этапе проектирования решить, для каких целей и задач приобретается частотный преобразователь для насоса. Лучшее решение – это доверить работу квалифицированным специалистам компании «РусАвтоматизация», которые смогут правильно подобрать частотный электропривод, произвести установку и запустить систему. |