- •Разработка электропривода насоса д 200-95 насосной станции «ключевая»
- •Введение
- •1. Характеристика предприятия
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Назначение насосной станции «Ключевая»
- •1.3. Описание основного оборудование.
- •2. Электроснабжение насоса д 200-95
- •2.1. Электроснабжение насосной станции Ключевая
- •2.2. Силовое электрооборудование насосной.
- •2.3. Освещение
- •2.4. Питание насосной станции
- •2.5. Заземление
- •2.6. Потребители насосной станции «Ключевая»
- •2.8. Определение сечений кабелей
- •2.9. Расчёт уставок защит и определение токов короткого замыкания
- •3. Описание объекта управления
- •3.1. Назначение насоса д200-95 и его характеристики
- •3.2. Характеристики насоса
- •4 . Формирование требования к насосному агрегату д-200-95
- •4.1. Требования к составу электропривода
- •4.2. Требования по назначению
- •5.5. Выбор числа насосов
- •5.6.Выбор гидравлической схемы и расчет трубопровода
- •5.7. Расчет напорной характеристики внешней сети
- •5.7. Допустимая высота всасывания и обеспечение всасывающей способности
- •6. Расчет механической и электромеханической характеристик
- •6.1. Расчетная мощность электропривода насоса
- •6.2. Построение естественной механической характеристики электродвигателя
- •6.3. Построение искусственных механических характеристик электродвигателя
- •6.4. Построение электромеханической характеристики электродвигателя
- •7.1.2. Видеографический безбумажный многоканальный регистратор Метран-910
- •7.1.3. Частотный преобразователь altivar 61
- •7.1.3.1.Назначение и применение
- •7.1.3.2. Устройство и принцип действия
- •7.1.3.3. Преимущества использования регулируемого электропривода в технологических процессах
- •7.1.3.4. Структура частотного преобразователя
- •7.1.3.5. Принцип работы преобразователя частоты
- •7.1.3.6. Частотные преобразователи: критерии выбора
- •8. Разработка системы насосной станции
- •8.1.Структурная схема насосного агрегата
- •8.2.Передаточная функция насосного агрегата
- •8.3.Передаточная функция частотного преобразователя
- •8.4.Структурная схема асинхронного двигателя
- •8.5.Регулятор скорости
- •8.6.Структурная схема сар электропривода
- •8.7.Расчет технологического регулятора уровня
7.1.2. Видеографический безбумажный многоканальный регистратор Метран-910
Видеографический безбумажный многоканальный регистратор Метран-910 (рис .19.) предназначен для сбора, визуализации, регистрации и регулирования различных параметров технологических процессов.
Рис . 19. Видеографический безбумажный многоканальный регистратор Метран-910
Легко интегрируется в системы АСУТП. Чрезвычайно удобен и при автономном применении, обладая развитой системой экранных меню управления и работы с архивом, большой внутренней памятью и интерфейсом к внешней Flash-памяти.
Основные достоинства:
контрастный цветной дисплей на TFT-матрице (5,6" или 10,4") с широким углом обзора;
свободная программируемость аналоговых каналов под различные типы входных сигналов и межканальная гальваническая изоляция;
высокое быстродействие;
математическая обработка по каждому каналу;
соответствие требованиям ЭМС.
Алгоритм работы насосного агрегата Д 200-95
Обобщенный алгоритм управления насосом Д 200-95 при постоянно открытой задвижке на нагнетательном трубопроводе и отключенном электроприводе задвижки приведен на рис.20. В соответствии с ним функционирование насоса осуществляется следующим образом.
После включения в работу аппаратуры производится настройка параметров. Когда вода доходит до ППР( первичный преобразователь расхода), при помощи которого поступают данные на Метран 910 и Взлет ЭР, если давление в трубопроводе соответствует заданному, то поступает команда на включение насоса в работу с последующим контролем за давлением при помощи Метрана -910. Если насос по какой-либо причине не развил заданной производительности, он отключается и подается сигнал диспетчеру, а аппаратура начнет новый цикл по включению в работу резервного насоса. Приведенный алгоритм отражает только порядок выполнения основных функций по включению и отключению насосов.
Рис.20. Алгоритм работы насосного агрегата Д200 -95
7.1.3. Частотный преобразователь altivar 61
7.1.3.1.Назначение и применение
ПЧ Altivar 61 (рис. 21. ) служит для плавного регулирования скорости асинхронного электродвигателя за счет создания на выходе преобразователя электрического напряжения заданной частоты. Частотный преобразователь - это устройство, состоящее из инвертора (преобразователя), преобразующего постоянный ток в переменный требуемых частоты, выпрямителя (моста постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в постоянный и амплитуды. Выходные тиристоры (GTO) или транзисторы (IGBT) обеспечивают необходимый ток для питания электродвигателя. Для улучшения формы выходного напряжения между преобразователем и двигателем иногда ставят дроссель, а для уменьшения электромагнитных помех встроенные фильтры ЭМС класса A или B
Рис.21 . Преобразователь частоты Altivar 61
Преобразователь Altivar 61 имеет заводские настройки, соответствующие наиболее частым применениям:
Макрофигурация: насосы/вентиляторы
Частота напряжения питания двигателя: 50 Гц
Применение с переменным моментом с энергосбережением.
Способ остановки при неисправности: остановка на выбеге.
Время линейного разгона/торможения: 3с
Нижняя скорость : 0 Гц
Верхняя скорость : 50Гц.
Тепловой ток двигателя равен номинальному току двигателя.
Ток динамического торможения равен 0,7 номинального тока преобразователя в течении 0,5 с.
Без автоматического повторного пуска при возникновении неисправности.
Частота коммуникации 2,5 или 12 кГц в зависимости от типоразмера ПЧ
Аналоговый выход АО1:0-20 мА, частота двигателя
Серия преобразователей частоты Altivar 61 предназначена для двигателей мощностью от 0,75 до 800 кВт. с тремя типами сетевого питания. В данном случае используем:
Трехфазное питание – 380-480 В
Номинальный ток - 400 А
Мощность двигателя – 90-630 кВт
№ по каталогу – ATV 61HD90M3X
