Реле в станции насосной станции: Реле давления для насосной станции: устройство, регулировка
Реле давления для насосной станции: устройство, регулировка
Представьте, что для получения воды на даче можно просто открыть кран. Что не нужно ведрами наполнять емкости для элементарных гигиенических процедур, приготовления пищи, уборки. Для этого надо всего лишь установить насосное оборудование с датчиком давления, но прежде следует разобраться с его устройством, согласны?
Наша статья в тонких подробностях познакомит вас с реле давления для насосной станции. Вы узнаете, как работает прибор, каким образом он активизирует и останавливает откачку. Мы подробно описываем востребованные варианты датчиков давления и способы их регулировки.
В материале перечислены технологические нюансы и методы настройки реле. Изложенную информацию идеально дополняют полезные схемы, фото и видео-приложения.
Содержание статьи:
- Роль реле давления в системе водоподачи
- Конструкция и принцип действия
- Критерии выбора реле для насоса
- Причины для выполнения индивидуальной настройки
- Рекомендации по регулировке прибора
- Практические примеры настройки реле
- Подключение нового прибора
- Насос перестал выключаться
- Ситуации, не требующие регулировки
- Выводы и полезное видео по теме
Роль реле давления в системе водоподачи
Небольшое по габаритам устройство относится к группе автоматики, обслуживающей насосное оборудование.
Его функционал возможен только в связке с гидроаккумулятором.
Несмотря на свои малые размеры, реле выполняет ряд важных функций:
- позволяет всем приборам функционировать в заданном режиме;
- чутко реагирует на изменение порогов включения/выключения;
- активизирует и останавливает работу насоса при достижении критических значений.
Проще говоря, он регулирует автоматический процесс откачки воды в схемах независимого водоснабжения с мембранным баком. Регулировка производится в ходе коммутации электрических цепей при достижении в системе двух параметров давления, принятых в качестве верхнего и нижнего предела.
Покупая , вы получаете комплект оборудования, частью которого является и реле давления. Внешне модели разных марок и серий похожи, но могут отличаться формой, размером, цветом корпуса, способом настройки и местом расположения.
При самостоятельной сборке автоматики необходимо изучить характеристики приборов и выбрать наиболее подходящие для конкретной системы.
Схема расположения приборов, участвующих в организации водоснабжения частного дома из колодца или скважины. Реле контролирует рабочее давление в сети, а манометр отображает актуальные параметры
Приборы адаптированы под удобную установку и обслуживание насосной станции. Чаще всего они закреплены штуцером на входе , но могут монтироваться и в трубу системы ХВС в непосредственной близости к аппарату.
Галерея изображений
Фото из
Прибор крепится сбоку и имеет стандартный внешний вид. Заводские установки -1,4/2,8 атм.
Особенностью конструкции прибора является манометр, встроенный в корпус реле давления
Прибор установлен в точке подачи воды в гидробак. Начальное значение давления – 1,5 атм.
Для удобства обслуживания манометр встроен в корпус, но само реле закреплено снаружи
Оригинальное реле давления Grundfos
Реле с интегрированным манометром AL-KO
Отечественное реле давления Вихрь
Оборудование марки Gardena для дачи
Конструкция и принцип действия
Реле для регулировки давления имеет простую разборную конструкцию, благодаря которой пользователь может самостоятельно настраивать работу гидроаккумулятора, сужать или расширять параметры.
Внутренние детали скомпонованы в прочном пластиковом корпусе, напоминающем коробочку неправильной формы. Она имеет гладкую поверхность и только 3 наружных рабочих элемента: два муфтовых зажима для электрокабелей, идущих от сети и насоса, и металлический патрубок ¼, ½, 1 дюйм для подключения к системе. Резьба на патрубке бывает как наружной, так и внутренней.
Чтобы снять корпус прибора, необходимо вооружиться плоской отверткой и неторопливо и осторожно открутить утопленный в пластик винт, расположенный над осью большой пружины
Внутри находится основание, к которому крепятся рабочие элементы: большая и малая пружины с регулировочными гайками, контакты для подключения, мембрана и пластина, меняющая свое положение в зависимости от повышения/понижения параметров давления в системе.
Галерея изображений
Фото из
Клеммы для подключения заземляющего провода
Клеммы для подключения фазы и ноля
Большая пружина и ее назначение
Маленькая регулировочная пружина
Контакты двух электрических цепей, замыкаемые при достижении предельных параметров давления, находятся под пружинами, которые закреплены на металлической пластине.
Когда давление повышается, мембрана гидробака деформируется, давление внутри груши увеличивается, масса воды давит на пластину. Та, в свою очередь, начинает воздействовать на большую пружину.
При сжатии пружина срабатывает и размыкает контакт, подающий напряжение на двигатель. В результате этого насосная станция отключается. С понижением давления (обычно это в интервале 1,4 — 1,6 бар) пластина встает в исходное положение и контакты снова замыкаются – мотор начинает работать и производить подкачку воды.
При покупке новой насосной станции рекомендуется произвести тестирование оборудования, чтобы убедиться в работоспособности всех составных частей. Проверка эксплуатационных качеств реле происходит в последовательности, изложенной ниже. В качестве примера – модель Haitun PC-19.
Галерея изображений
Фото из
Перед включением станции в сеть необходимо установить обратный клапан и залить в гидробак воду. Электронное реле давления мощностью 1,1 кВт начинает работу при 1,5 атм и должно отключиться, когда оно достигает 2,5 атм.
Если перекрыть кран, тем самым отключив подачу воды, спустя несколько секунд давление в гидробаке поднимется до максимального, реле сработает и остановит работу станции. Верхнюю границу давления можно отрегулировать вручную
Для тестирования необходимо несколько раз закрыть/открыть кран. Давление будет то возрастать, то понижаться, соответственно, реле должно срабатывать каждый раз. По манометру можно отследить реальные рабочие границы давления – они не всегда совпадают с заявленными
Устройство должно отключать работу станции и в том случае, если заканчивается вода в источнике. Давление также резко поднимается и происходит аварийное отключение. На панели индикации загорается оранжевая лампочка
Насосная станция с блоком автоматики
Манометр встроен в корпус реле
Мониторинг работы оборудования
Сигнализация при «сухом ходе»
У механических моделей индикации и панели управления нет, однако они могут быть снабжены кнопкой принудительного включения.
Она необходима, чтобы заставить функционировать.
Критерии выбора реле для насоса
Существует множество универсальных моделей, которые продаются отдельно от насосных станций и могут быть использованы для сборки системы своими руками. Приобретая реле или блок автоматики, необходимо опираться на характеристики прибора. Их можно найти в технической документации.
Важно, чтобы возможности реле совпадали по характеристикам с возможностями остального оборудования.
Перед покупкой блока автоматики или реле внимательно изучите технические данные модели. В большинстве случаев они стандартны: номинальное давление от 1,5 атм., максимальное – 3 атм.
Отталкиваться следует от номинального давления, но верхний предел рабочего давления также важен. Необходимо учесть электрические показатели и максимальную температуру воды. Обязательным параметром является класс IP, обозначающий пыле- и влагозащиту: чем выше значение, тем лучше.
Размеры присоединительной резьбы обозначаются в дюймах: например, ¼ дюйма или 1 дюйм.
Они должны совпадать с размерами штуцера для подключения. Размеры и масса самих приборов примерно одинаковы и являются второстепенными характеристиками.
Следует также помнить, что существуют встроенные и выносные модели. Большая часть имеющихся в продаже приборов универсальны: они могут подключаться непосредственно к или монтироваться на трубу.
Электронные реле имеют те же функции, что и механические: отвечают за подачу воды и защищают механизм насоса от сухого хода. Они более капризные, чем простые модели, и чутко реагируют на взвешенные частицы в воде. Чтобы защитить устройство, перед местом его подключения устанавливают сетчатый фильтр-грязевик.
По сути, электронный прибор представляет собой блок автоматики с удобным дисплеем и системой кнопок, дающей возможность выполнять регулировку без разборки устройства
Одно из отличий от традиционной модели заключается в задержке отключения насоса. Если при повышении давления механическое устройство срабатывает быстро, то электронный аналог выключает оборудование только через 10-15 секунд.
Это объясняется бережным отношением к технике: чем реже будет включаться/выключаться насос, тем дольше он прослужит.
Некоторые стрелочные модели, а также блоки автоматики работают без гидроаккумулятора, но их функционал ограничен более простым использованием. Предположим, они прекрасно подходят для полива огорода или перекачки жидкости из одного резервуара в другой, но в системе водоснабжения дома не применяются.
При этом технические характеристики устройств такие же, что и у традиционных реле: заводская настройка 1,5 атм., порог отключения – 3 атм., максимальное значение – 10 атм.
Причины для выполнения индивидуальной настройки
Разборную конструкцию прибора и инструкцию по настройке придумали не зря. Заводские параметры редко когда соответствуют требованиям системы водоснабжения, а также объему гидроаккумулятора.
Перед процедурой коррекции реле обязательно следует убедиться в исправности гидроаккумулятора и налаженной работе системы водоподачи в дом, иначе можно неправильно выставить рабочие параметры
С помощью настройки можно не только «подогнать» верхний и нижний предел под оптимальные значения, но и сделать работу оборудования более щадящей – например, уменьшить число включений/выключений насоса.
Для этого достаточно немного увеличить диапазон между рабочими давлениями – дельту.
Можно столкнуться и с некорректной настройкой фабричной модели. Если дельту неправильно скоординировали и сделали слишком маленькой, то насос будет постоянно включаться и выключаться, реагируя на минимальное повышение параметров.
Рекомендации по регулировке прибора
Манипулируя пружинами, можно добиться изменения порога отключения насоса, а также отрегулировать объем воды в гидроаккумуляторном баке. Принято считать, что чем больше дельта, тем больше объем жидкости в баке. Например, при дельте в 2 атм. бак заполнен водой на 50%, при дельте 1 атм. – на 25%.
Чтобы добиться дельты в 2 атм., необходимо установить нижнее значение давления, например, на 1,8 атм., а верхнее на 3,8 атм., изменяя положение малой и большой пружин
Сначала вспомним общие правила регулировки:
- чтобы повысить верхнюю границу срабатывания, то есть увеличить давление отключения, следует закрутить гайку на большой пружине; для уменьшения «потолка» — ослабить ее;
- чтобы увеличить разницу между двумя показателями давления, закручиваем гайку на малой пружине, для уменьшения дельты – ослабляем ее;
- движение гайки по часовой стрелке – увеличение параметров, против – снижение;
- для настройки необходимо подключение манометра, который показывает начальные и измененные параметры;
- перед началом регулировки необходимо прочистить фильтры, заполнить бак водой и убедиться в работоспособности всего насосного оборудования.

Все действия по регулировке проводятся только после тестирования системы и обнаружения низкой производительности или явных ошибок в работе. Бывает и так, что станция перестает работать по причине засора, забившего фильтр или один из узких патрубков. На нашем сайте есть еще одна статья, где более подробно изложен процесс регулировки реле давления — переходите , чтобы ознакомиться с материалом.
Практические примеры настройки реле
Разберем случаи, когда обращение к регулировке реле давления действительно необходимо. Обычно это происходит при покупке нового прибора или при возникновении частых отключений насоса.
Также настройка потребуется, если вам досталось б/у устройство со сбитым параметрами.
Подключение нового прибора
На этом этапе следует проверить, насколько корректны заводские установки, и при необходимости внести некоторые изменения в работу насоса.
Галерея изображений
Фото из
Отключаем энергию, полностью опустошаем систему от воды, пока манометр не достигнет отметки «ноль».
Включаем насос и следим за показаниями. Запоминаем, на каком значении он выключился. Затем спускаем воду и запоминаем параметры, при которых насос вновь начинает работать
Закручиваем большую пружину, чтобы увеличить нижнюю границу. Производим проверку: спускаем воду и запоминаем значение включения и выключения. Второй параметр должен увеличиться вместе с первым. Регулируем до тех пор, пока не достигаем нужного результата
Производим те же самые действия, но уже с малой пружиной. Действовать нужно аккуратно, так как малейшее изменение положения пружины откликается в работе насоса. Немного закрутив или ослабив гайку, тут же проверяем результат работы
Закончив все манипуляции с пружинами, снимаем конечные показания и сравниваем их с начальными. Также смотрим, что изменилось в работе станции. Если бак стал наполняться в другом объеме, а интервалы включения/выключения изменились, настройка прошла успешно
Этап 1 – подготовка оборудования
Этап 2 – регулировка величины включения
Этап 3 – регулировка величины отключения
Этап 4 – тестирование работы системы
Чтобы проследить за ходом работы, рекомендуется записывать все полученные данные на листок бумаги.
В дальнейшем можно вернуть начальные настройки или еще раз изменить параметры.
Насос перестал выключаться
В этом случае принудительно выключаем насосное оборудование и действуем в следующем порядке:
- Производим включение, и дожидаемся, когда давление достигает максимальной отметки – предположим, 3,7 атм.
- Отключаем оборудование и понижаем давление путем спуска воды – например, до 3,1 атм.
- Слегка затягиваем гайку на малой пружине, увеличивая значение дифференциала.
- Проверяем, как изменилось давление отключения и тестируем систему.
- Настраиваем оптимальный вариант путем подтягивания и ослабления гаек на обеих пружинах.
Если причина была в неправильной первоначальной настройке, ее можно решить, не покупая новое реле. Рекомендуется регулярно, раз в 1-2 месяца, проверять работу реле давления и при необходимости производить регулировку пределов включения/выключения.
Ситуации, не требующие регулировки
Причин, когда насос не выключается или не включается, может быть множество – от засора в коммуникациях до выхода из строя двигателя.
Поэтому, прежде чем начать разборку реле, следует убедиться, что остальное оборудование насосной станции работает исправно.
Если с остальными приборами все в порядке, проблема в автоматике. Переходим к осмотру реле давления. Отключаем его от штуцера и проводов, снимаем крышку и проверяем две критические точки: тонкий патрубок подключения к системе и блок контактов.
Галерея изображений
Фото из
Чтобы проверить, чистое ли отверстие, необходимо произвести демонтаж прибора для осмотра, а при обнаружении засорения выполнить чистку
Качество водопроводной воды не идеально, поэтому часто проблема решается обыкновенной чисткой входного отверстия от ржавчины и минеральных отложений
Даже у приборов с высокой степенью защиты от влаги могут происходить сбои из-за того, что окислились или подгорели контакты проводов
Для очищения контактов используют специальный химический раствор или простейший вариант – самую мелкую наждачку. Действовать нужно очень осторожно
Забился патрубок подключения к гидробаку
Чистка входного отверстия в реле
Засорились электрические контакты
Чистка блока контактов
Если очистительные мероприятия не помогли, а регулировка положения пружин также была напрасной, скорее всего, реле не подлежит дальнейшей эксплуатации и его следует заменить новым.
Предположим, вам в руки попал старый, но действующий прибор. Его регулировка происходит в том же порядке, что и настройка нового реле. Перед началом работы убедитесь в целостности прибора, разберите его и проверьте, все ли контакты и пружины на своих местах.
Выводы и полезное видео по теме
Практические видеосоветы помогут вам лучше понять, как следует производить регулировку нового реле давления насосной станции, если параметры по каким-то причинам вас не устраивают. Также вы узнаете, чем отличается устройство сухого хода.
Рекомендации по настройке автоматики:
Профессиональные советы по правильной регулировке:
Сравнительная характеристика двух видов реле:
Для коррекции работы реле давления специалистов обычно не приглашают, так как это несложная процедура, занимающая немного времени.
Вы можете оставить и заводские настройки, однако даже минимальная регулировка поможет продлить эксплуатацию насоса и гидробака, а также оптимизирует работу станции.
У вас есть личный опыт по регулировке реле для насоса и вы можете поделиться дельным советом с посетителями нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.
Насосные станции с «умным» управлением на сайте
Помимо классических насосных станций на базе реле давления, известны станции с «умным управлением». На выпуске таких станций специализируется производитель UNIPUMP. Насосные станции по технологии АКВАРОБОТ позволяют организовать комфортное и надежное водоснабжение в автоматическом режиме. Их главное отличие от обычных станций – защита от большинства аварийных ситуаций, а именно:
· работа без воды, так называемый «сухой ход», например в случае обрыва всасывающего шланга
· слабая «восполняемость» воды в источнике
· динамические колебания уровня воды в колодце
· заклинивание рабочего колеса
· пониженное напряжение в электросети,
· неправильный монтаж,
· и другие – список можно продолжать.
UNIPUMP предлагает два типа станций с «интеллектуальным управлением»: АДАПТИВНАЯ и УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
АДАПТИВНАЯ насосная станция UNIPUMP по технологии АКВАРОБОТ
Комплектация АДАПТИВНОЙ насосной станции:
· Поверхностный насос
· Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой мембраной (2 л)
· Манометр
· Блок управления насосом ТУРБИ М1
· Соединительная арматура (шланг)
· Электрокабель
Многим потребителям известно, что насосная станция с реле давления работает скачкообразно, даже при постоянно открытом кране. Возникает ситуация: то сильный, то слабый напор, то холодная, то горячая вода из крана. Происходит это потому, что обычная станция периодически включается и отключается по реле давления. Каждый цикл включения-отключения, увы, дает самую высокую нагрузку на насос и сокращает срок службы двигателя.
АДАПТИВНАЯ исключает эти скачки и позволяет поддерживать постоянное давление в системе.
Как это работает?
В АДАПТИВНЫХ станциях насос включается по потоку или нижнему порогу давления, а выключается – по потоку. За эти задачи отвечает блок автоматического управления ТУРБИ М1.
1) При открытии крана, вода постепенно вытекает, давление в системе падает, при его снижении до минимальной величины (1,5 атмосферы), блок ТУРБИ М1 (датчик давления блока) дает команду на включение насоса.
2) Насосная станция может заработать и по потоку. Как только поток, проходящий через блок ТУРБИ М1, становится выше 2 литров в минуту, также будет дана команда на включение. Важно, что АДАПТИВНЫЕ станции стабильно работают на малых потоках воды.
3) При открытии крана, станция включится и будет работать до тех пор, пока вы не перекроете кран.
4) Отключение происходит только по потоку! Как только блок управления уловит отсутствие движения воды – насос отключится.
5) Еще одна важная деталь! Блок автоматики ТУРБИ-М 1, на базе которого укомплектованы АДАПТИВНЫЕ станции, обладает функцией перезапусков.
В случае аварии, скажем, при сухом ходе, он отключит насос, а после попытается возобновить его работу. И в течение суток проведет серию пробных пусков с разными интервалами — через 5, 20 и 60 минут, затем через 6 и 12 часов, и еще раз — через 24 часа. Если во время любого из пробных пусков в системе появится вода — насос возобновит работу, в противном случае – станция перейдет в режим окончательной аварии. Но при этом она будет абсолютно защищена. Для ручного возобновления ее работы достаточно кратковременно отключить станцию от электросети и включить снова, конечно, преждевременно устранив причину аварии.
Установка такой станции особенно актуальна при использовании водонагревателя проточного типа, который требует постоянного давления.
АДАПТИВНЫЕ станции линейки АКВАРОБОТ торговой марки UNIPUMP укомплектованы двухлитровым гидроаккумулятором. В случае с АДАПТИВНОЙ станцией гидроаккумулятора объемом 2 литра более, чем достаточно для надежной работы и для защиты от гидроударов.
За счет небольшого размера станции компактны, удобны в применении и доступны по цене.
Рис. АДАПТИВНЫЕ насосные станции АКВАРОБОТ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ насосная станция UNIPUMP по технологии АКВАРОБОТ
Комплектация УНИВЕРСАЛЬНОЙ насосной станции:
· Поверхностный насос
· Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой мембраной (24 л)
· Манометр
· Реле давления
· Датчик потока ТУРБИ
· Соединительная арматура (шланг)
· Электрокабель
В УНИВЕРСАЛЬНЫХ насосных станциях UNIPUMP управление насосом происходит с помощью реле давления – по верхнему и нижнему порогам давления, а также предусмотрена защита от сухого хода, которую осуществляет датчик потока ТУРБИ. Реле давления управляет включением и выключением насоса, датчик потока ТУРБИ повышенной чувствительности дополнительно управляет насосом по потоку проходящей через него воды. ТУРБИ отключает станцию в случаях, когда насос не может набрать заданное значение давления для выключения.
Таким образом, гарантируется надежное отключение насоса при возможных аварийных ситуациях: при отсутствии воды в системе, при заклинивании рабочего колеса, при нестабильном напряжении электросети, при неправильном монтаже и т.д. Классическая насосная станция в такой ситуации продолжит свою работу, так как реле давления не сможет дать команду на отключение насоса, двигатель насоса будет греться и уже через час выйдет из строя.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ станции подходят в случаях, когда необходим контроль по верхнему порогу давления: если есть угроза избыточного давления. К примеру, при использовании станции в системах повышения давления.
Вывод
Насосные станции по технологии АКВАРОБОТ торговой марки UNIPUMP идеально подходят для водоснабжения загородных домов, небольших фермерских хозяйств, для систем полива садовых участков и огородов. Кроме того, они просты в установке. В случае необходимости, станцию можно демонтировать в считанные минуты, что очень удобно для дачников.
Станции АКВАРОБОТ торговой марки UNIPUMP собираются на собственном производстве в России и имеют гарантию 2 года, сеть сервисных центров, куда можно обратиться в случае поломки, охватывает все регионы России, а также Белоруссии и Казахстана. Цена таких насосных станций сопоставима с ценой на классические станции, при этом они порадуют своим функционалом, а благодаря предусмотренной защите насоса от аварийных ситуаций прослужат значительно дольше.
Теперь, вооружившись этими знаниями, вы готовы к выбору насосной станции вместе с вашей подрядной монтажной организацией, а возможно вы сделаете это самостоятельно! Если вам будет предложено оборудование, уточните у монтажника, как с ним будет защищена ваша система и ваш насос? Насколько комфортным будет пользование водой? Что будет, если через год или два вам потребуется установить дополнительный душ или кран? Как поведет себя система, если напряжение в электросети упадет? Как долго прослужит вам станция и насколько удобно будет ее отремонтировать в случае поломки? Обсудите со специалистом вариант установки «умной» насосной станции, не лишайте себя возможности обустроить комфортную и защищенную систему водоснабжения.
И, конечно же, при подборе учитывайте технические характеристики оборудования, ваши потребности, сравните ценовые предложения нескольких производителей, изучите гарантию на продукцию, возможности сервисного обслуживания в вашем регионе. И тогда вы сможете организовать на своем загородном участке систему водоснабжения, которая будет максимально комфортна и исправно прослужит вам много лет.
Реле для насосных станций в Украине. Цены на реле для насосных станций на Prom.ua
Реле давления для насосных станций ITALTECNICA PM/5G (гайка). Италия!
Доставка из г. Днепр
299 грн
Купить
Хочешь выгодно — покупай на СКЛАДЕ!
Реле давления для насосных станций PM 5
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
252 грн
Купить
Инсталл Маркет
Реле включения GRANDFAR PS03 для насосных станций повыш. давления GRANDFAR AWZB (GF1163)
Доставка по Украине
по 180 грн
от 9 продавцов
180 грн
Купить
v-sezone
Механическое реле для насосной станции PC-9с
Доставка по Украине
423 грн
Купить
«СантехСіті»
Механическое реле для насосной станции PC-9L
Доставка по Украине
258.
50 грн
Купить
«СантехСіті»
Механическое реле для насосной станции PC-2a
Доставка по Украине
188 грн
Купить
«СантехСіті»
Механическое реле для насосной станции PC-2
Доставка по Украине
188 грн
Купить
«СантехСіті»
Механическое реле для насосной станции PM-5 Italtechica
Доставка по Украине
376 грн
Купить
«СантехСіті»
Реле давления в сборе без кабеля для насосной станции AL-KO HW 601 (460163)
На складе
Доставка по Украине
484 грн
Купить
Средства Малой Механизации
Реле давления воды для насоса и насосных станций механическое 3 в 1 KOER SK-9 (KP2790)
На складе
Доставка по Украине
540 грн
490 грн
Купить
ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров
Реле давления для насосной станции , гидрофор OPTIMA PM-5
На складе
Доставка по Украине
225 грн
Купить
Магазин «Партнер»
Реле включения для насосных станций повышения давления GRANDFAR PS02 AWZB-S нар.
резьба (GF1386)
Под заказ
Доставка по Украине
140 — 160 грн
от 2 продавцов
140 грн
Купить
Hydro Group
Реле включения для насосных станций повышения давления GRANDFAR PS03B AWZB вн. резьба (GF1426)
Доставка по Украине
по 180 грн
от 5 продавцов
180 грн
Купить
Hydro Group
Реле включения для насосных станций повышения давления GRANDFAR PS03A AWZB-S нар. резьба (GF1425)
Доставка по Украине
по 180 грн
от 5 продавцов
180 грн
Купить
Hydro Group
Электронное реле давления насосной станции DPS-15A, до 1,1 кВт с защитой по сухому ходу, автоматика для насоса
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
1 301 грн
Купить
СпецПоливСервис — cистемы автоматического полива Hunter.
Смотрите также
Реле давления автоматика для насосной станции (гайка) Italtecnica Италия
Доставка из г.
Киев
350 грн
322 грн
Купить
Dreli-K3
Механическое реле для насосной станции PM-5
Доставка по Украине
235 грн
Купить
«СантехСіті»
Реле тиску для насосної станції
Доставка по Украине
250 грн
Купить
Інтернет-магазин «СВЕРДЛО»
Реле тиску для насосної станції
Доставка по Украине
200 грн
Купить
Інтернет-магазин «СВЕРДЛО»
Гидроаккумулятор 50л горизонтальный расширительный бак для насосной станции
На складе в г. Черкассы
Доставка по Украине
1 496 грн
Купить
AQUATRADE
Автоматика реле PM 5 для насосных станций
Доставка по Украине
578 грн
Купить
Интернет-магазин ZNAKOMO
Гидроаккумулятор 50 литров Kenle расширительный бак для насосной станции систем отопления и водоснабжения
На складе
Доставка по Украине
1 580 грн
Купить
Topove
Автоматика реле PM 5 для насосных станций
Доставка по Украине
578 грн
Купить
LeChat
Реле давления с защитой от сухого хода Optima PC-59N (Польша)
На складе в г.
Киев
Доставка по Украине
1 470 грн
Купить
Интернет-магазин «Water-Pomp»
Насосная станция, глубинный погружной шнековый насос для скважины, в колодец 0.37 кВт с комплектом
На складе
Доставка по Украине
4 100 грн
Купить
Topove
Насосная станция, глубинный погружной шнековый насос для скважины, в колодец 0.37 кВт с комплектом
На складе
Доставка по Украине
3 950 грн
3 949 грн
Купить
Topove
Водяной насос для полива JET 100L VODOMET 1100 вТ для бытовых насосных станций
Доставка по Украине
2 559.02 грн
Купить
Интернет-магазин «Хозмир»
Реле протока воды Euroaqua 3/4″ для насосов, станций, котлов.
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
330 грн
Купить
Хочешь выгодно — покупай на СКЛАДЕ!
Реле насосной станции PM 5G14SG Italtecnica Италтехника Оригинал
Доставка по Украине
309 грн
Купить
Реле давления воды для насосной станции в Новосибирске: 132-товара: бесплатная доставка, скидка-49% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Новосибирск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Промышленность
Промышленность
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Торговля и склад
Торговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
Реле давления воды для насосной станции
2 570
4760
EPIC-2 / Контроллер, реле давления воды для насоса / Гидроконтроллер, регулятор для насосной станции, EPIC-2
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
EPIC-2 / Контроллер, реле давления воды для насоса / Гидроконтроллер, регулятор для насосной станции, EPIC-2
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Реле давления, ЗУБР ЗРД, для насосных станций ЗНАС-ххх, НАС-ххх и насосов ЗНС-ххх, НС-хх, рабочее давление 1.
4 — 2.8 Атм
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
510
631
Реле давления воды (реле сухого хода) МДД-2 (резьба 1/4 внешняя) Тип: Реле давления для насоса,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
4 250
5925
Реле давления воды электронное Extra Акваконтроль РДЭ-10М-1,5 G1/2″ / Автоматика для насоса Тип:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/idata2/1e/51/1e5177c1ef65bcaaa44524fd1fa45e7b.jpg»>3 520
5112
Реле давления воды электронное Extra Акваконтроль (РДЭ) G1/2″ / Автоматика для насоса Тип: Реле
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
975
1192
Реле давления JEMIX XPS-2-AUTO для насосных станций ATQB,ATCP,ATJET Тип: Блок управления насосом,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
900
1500
Реле давления 1/4 / Автоматика для насосной станции Запчасти Комплектующие гидроаккумулятора Тип:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/idata2/d1/23/d12350211138c64649437bcd52b10e2e.jpg»>495
550
Реле давления для мини станций МДД-2 1/4 наружная резьба Тип: Блок управления насосом, Реле
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
698
698
Переходник латунный для насосной станции с пятью выходами JEMIX TBC3-5 WAYS Тип: Насадки для
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
510
631
Реле давления воды (реле сухого хода) МДД-2 (резьба 1/4 внешняя) Тип: Реле давления для насоса,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/idata2/63/0d/630ddf7e1cf93cb12904538216e6820f.jpg»>2 390
4999
Реле Контроллер/Регулятор давления воды 20mm Тип: Реле давления для насоса, Размер: Длина 17.000
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
975
1192
Реле давления JEMIX XPS-2-AUTO для насосных станций ATQB,ATCP,ATJET Тип: Блок управления насосом,
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/idata2/43/ef/43ef1e0aa522fedee473574b8f10dc5f.jpg»>900
1500
Реле давления 1/4 / Автоматика для насосной станции Запчасти Комплектующие гидроаккумулятора Тип:
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
515
888
Реле давления для насосной станции 1/4 (1.4-2.8 bar) AQUATIM арт. PS-05B Тип: Блок управления
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
500
595
Реле давления для насосной станции с накидной гайкой 1/4″(1.4-2.8 bar) Тип: Блок управления
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
722
749
Реле давления для насосных станций и гидроаккумуляторов ЗУБР ЗРД Min рабочее давление: 1.
400, Мах
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Реле давления, зубр зрд, для насосных станций знас-ххх, нас-ххх и насосов знс-ххх, нс-хх, рабочее давление 1.4 — 2.8 атм, ( зрд )
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Реле давления, ЗУБР ЗРД, для насосных станций ЗНАС-ххх, НАС-ххх и насосов ЗНС-ххх, НС-хх, рабочее давление 1.4 — 2.8 Атм, ( ЗРД )
В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары
Джилекс реле давления Джамбо 50/28 (reled5028) Производитель: ДЖИЛЕКС
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Контроллер насосной станции МСК-107 (реле уровня, реле давления)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
jpg»>Реле давления, ЗУБР ЗРД, для насосных станций ЗНАС-ххх, НАС-ххх и насосов ЗНС-ххх, НС-хх, рабочее давление 1.4 — 2.8 Атм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Контроллер насосной станции МСК-108 (реле уровня, реле давления)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Реле давления XPS-2-1 для насосных станций ATQB/ATCP/ATJET JEMIX 88513 Тип: реле давления,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
regmarkets.ru/listpreview/images3/bb/48/bb488c8c26346461ec7beed7457d7a54.png»>Реле давления Aquario PS-5-2 Тип: реле давления, Производитель: Aquario, Диаметр подключения: ¼
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Магистральный насос Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18 4017 с реле давления 530 Вт Производитель: ДЖИЛЕКС,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Реле давления для насоса Jemix XPS-2-3 BP Производитель: JEMIX, Диаметр подключения: ¼,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
как правильно настроить, как отрегулировать давление воды в насосной станции, принцип работы реле, какое давление должно быть
Содержание:
Назначение реле давления
Подготовка накопителя
Настройка реле давления насосной станции
Выполнение первичной регулировки
Видео
Первоначально реле давления для насосных станций на конкретные показатели включения и выключения настраивает их изготовитель.
Во время эксплуатации оборудования может возникнуть необходимость их откорректировать. Поэтому любому владельцу недвижимости не помешает информация, как отрегулировать на насосной станции автоматику.
Назначение реле давления
Данное устройство ответственно за функционирование насоса — за его запуск и остановку, когда в гидробаке станции достигнуто конкретное давление. Состоит реле из металлической основы. В ее верхней части располагаются: два регулятора в форме пружин разного размера, контактная группа и клеммная коробка.
Если ознакомиться с конструкцией и принципами функционирования устройства, становится понятно, как правильно настроить реле давления насосной станции.
Внизу пластины из стали располагается закрепленная крышка, а под ней располагаются: мембрана, металлический поршень, быстросъемная зажимная гайка, предназначенная для фиксации к переходнику, находящемуся на насосе. В случае необходимости пластиковую крышку, закрепленную на большом регуляторе, можно легко снять, воспользовавшись отверткой или гаечным ключом.
Реле для станций, поставляющих воду, различаются своей формой и размещением некоторых деталей, но чаще всего, их конструкция аналогична той, что ранее описана. Иногда эту часть станции доукомплектовывают элементами, защищающими оборудование от функционирования «на сухую» и не допускающими его перегрева, поскольку происходит измерение температуры водной среды, проходящей через прибор.
Принцип работы реле давления насосной станции заключается в следующем:
- Мембрана под напором жидкости, подаваемой насосной установкой, благодаря повышению давления воздуха в одном из отсеков, начинает нажимать на поршень, который запускает в работу контактную группу.
- Данная группа закреплена на стальной платформе, снабженной двумя шарнирами. В соответствии с занимаемым ею положением, контакты, проводящие через себя на насос напряжение, равное 220 V, способны размыкаться и замыкаться, приводя к остановке или старту оборудования.

- Для уравновешивания давления поршня задействуется пружина регулятора, которая оказывает действие на платформу с целью установки контактной группы. Для регулировки силы сжатия пружины используют определенную гайку.
- Когда жильцы потребляют воду, это приводит к уменьшению ее объема в системе, поэтому давление воздуха в накопительном бачке понижается, в результате чего пружина, преодолев действие поршня, вызывает замыкание контактной группы, а это в свою очередь запускает оборудование.
- Давление воздуха в резервуаре в процессе возрастания объема воды повышается. В результате данного процесса поршень, невзирая на сопротивление пружины, перемещает платформу с контактами. Размыкаются они не мгновенно, а лишь после сдвига платформы на конкретное расстояние, зависящее от того, насколько сильно будет сжата другая, малая пружина. По аналогии с большой, она располагается на штоке с гайкой. Оборудование после разведения контактов немедленно прекращает функционировать.
Таким образом, чтобы откорректировать величину давления запуска водоснабжающего агрегата, требуется отрегулировать силу сжатия большей пружины. Параметр, который настраивают при помощи этой детали, еще называется нижним.
Для изменения в системе водоподачи верхнего давления, требуется настройка функционирования меньшей пружины. За счет силы сжатия данной детали можно устанавливать разницу между давлениями запуска агрегата и отключения.
Регулировка реле давления для насосной станции может потребоваться, если настройки, выполненные в заводских условиях, сбиваются или они не устраивают владельца. Стандартно данные параметры равны 1,5-1,8 бар на запуске и на выключении 2,5-3 бара. Перед тем, как начинать процесс корректировки, следует подготовить к этому накопительный бачок.
Подготовка накопителя
Герметический резервуар, который нужно подготовить прежде, как отрегулировать на насосной станции реле давления, также называют гидроаккумулятором, накопительной емкостью или гидробаком.
Другая камера, в которую закачивается определенный объем воздуха — это пространство между поверхностью резервуара и стенками груши. Так как в ней накапливается вода, ее подсоединяют к водоснабжающей конструкции. Чтобы закачать во вторую часть воздух, можно задействовать автомобильный насос.
Сжатие груши, заполненной жидкостью, происходит за счет наличия воздуха, благодаря чему в трубах поддерживается определенная величина давления. После включения водопроводного крана она обеспечивает перемещение воды по трубам под напором без помощи насоса.
В случае, когда давление воздуха в емкости было неверно настроено, обеспечить работу конструкции водообеспечения в нужном режиме будет невозможно. Если проигнорировать настройку реле насосной станции, слишком заниженный или завышенный показатель приводит к частой остановке или запуску агрегата, что негативным образом отражается на продолжительности его эксплуатации.
Дело в том, что при пониженной величине без правильно выполненной регулировки давления насосной станции груша подвергается сильному растяжению, в результате чего она быстро приходит в негодность.
Накопительный резервуар перед тем, как настроить давление в системе водоснабжения, подготавливают в определенной последовательности. До закачки воздуха в него или перед тем, как проверять показатели, следует из трубопровода слить воду посредством нижнего крана. Груша в гидробаке после этого остается пустой. Теперь можно приступать к закачке воздуха и проверке величины давления.
Когда производится впервые регулировка реле давления насосной станции и отсутствует соответствующий опыт, действуют так:
- при размере емкости, равном 20 — 25 литрам, значение настраивают в диапазоне 1,4-1,7 бар;
- при объеме резервуара в интервале 50 — 100 литров параметр выставляют на отметке 1,7-1,9 бар.

Специалисты не рекомендуют держать продолжительное время грушу без воды, поскольку тогда склеятся ее стенки или рассохнутся, и она станет непригодной к применению. Следует регулярно, не реже раза в месяц осуществлять проверку величины давления воздуха в гидроаккумуляторе. Затем, если требуется, приступают к выполнению регулировки реле насосной станции.
Настройка реле давления насосной станции
К регулировке агрегата приступают при условии выставленного правильно давления в гидробаке и наличия абсолютно чистых фильтров.
Методика, как настроить реле давления насосной станции, предполагает выполнение ряда мероприятий в определенном порядке:
- Отключают насос и сливают из трубопровода жидкость, приоткрыв в системе нижний кран. С реле убирают пластмассовую крышку.
- Включают насосный агрегат, который закачивает в систему воду.
- В момент, когда прибор выключается, следует записать данные манометра.
Таким способом перед тем, как отрегулировать в насосной станции давление воды, узнают величину текущего верхнего значения. - Затем слегка приоткрывают кран, находящийся в наивысшей точке водоподающей конструкции. Если она одноуровневая, то открывают кран, наиболее удаленный от агрегата. Когда величина давления упадет до определенной величины, насос вновь начнет работать. В момент запуска также следует зафиксировать данные на манометре, показывающие нижнее давление. Отнимая полученные величины, получают разницу давлений, на которую настроено реле. Помимо фиксации показателей нужно оценить напор водного потока, открыв в системе самый удаленный кран.
- Когда он недостаточен, следует повысить нижний показатель. Прежде, как в насосной станции отрегулировать давление, прибор отсоединяют от электропитания и поджимают на гайку большом регуляторе. Если требуется понизить напор, то пружину требуется ослабить.
- Разность давлений перед началом настройки уже известна после того, как были вычтены зафиксированные показатели.
Оптимальные значения должны располагаться в пределах 1,4 атм. Если полученный результат меньше, тогда равномерная подача жидкости будет обеспечена, но запуск оборудования станет более частым — это приведет к его быстрому износу. Когда результат выше оптимальных величин, то агрегат работает в щадящем режиме, но разница между наиболее высоким и низким напором станет значительной. Перед тем, как отрегулировать реле давления насосной станции, для корректировки параметра на малой пружине задействуют гайку. Для увеличения разности между давлениями повышают силу сжатия. В свою очередь ослабление пружины имеет противоположный результат. - После того как отрегулировать реле насосной станции удалось, проверяют ее эффективность. Из системы сливают жидкость, а к насосу подключают электроснабжение и запускают его в работу. Последующие действия повторяют до момента, пока установки реле не станут соответствовать потребностям.
Выполнение первичной регулировки
Когда на реле давления для насосной станции пружины ослаблены полностью, настройку производят с нуля:
- Насос запускают в работу и нагнетают давление в системе до величины, когда в наиболее удаленном от него кране напор станет приемлемым.
Допустим, это 1,5 бар. Агрегат выключают. - Потом станцию отключают от электропитания, снимают на реле крышку и подтягивают гайку на большом регуляторе, пока не послышится щелчок, указывающий, что произошло замыкание контактов.
- Крышку помещают на место и запускают насос в работу, доводя давление до величины 2,9 бар.
- Агрегат отключают от питания, открывают снова крышку и поджимают на малой пружине гайку, пока щелчок не сообщит, что произошло размыкание контактов. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».
Реле после настройки начнет срабатывать при нижней отметке в 1,5 бар и выключать оборудование при верхней — в 2,9 бар. Крышку вновь возвращают на прежнее место, а станцию подключают к электропитанию. Читайте также: «Регулировка насосной станции – как правильно отрегулировать реле давления воды».
Делая настройку реле, нужно придерживаться правила, поясняющего, какое давление должно быть в водяном насосе и в гидробаке.
Ориентируются на разницу между ними — она составит около 10%. Например, если показатель включения насоса — 1,6 бар, то давление воздуха в бачке должно равняться 1,4-1,5 бара.
Реле давления. Что это? Для чего и зачем?
Весьма важной деталью в системе подачи воды насосной станцией в частном доме, является реле давления. Данное устройство, имея сравнительно небольшие габариты, регулирует уровень давления во всей системе водоснабжения путем включения и отключения электрических контактов, в случае превышения допустимого отклонения фактических показателей от номинальных данных.
Устройство и принцип работы механизма
По своему устройству, реле давления могут быть механическими или электронными. Приборы механического типа более распространены, за счет своей надежности, износоустойчивости и простоты.
Механическое реле требует минимума усилий при настройке и выполняется при подключении на месте.
Реле представляет собой небольших размеров коробку с пружинными механизмами, отвечающими за допустимые колебания давления. В корпусе устройства расположены контакты электродвигателя и регулировочные элементы (Рис 1). К ним относятся: большого размера гайка со шпилькой, которая отвечает за удерживание большой пружины и маленькая гайка со шпилькой для небольшой пружины. Силой натяжения большой пружины устанавливается минимальное допустимое давление. При помощи небольшой пружины, регулируется разница.
Фактическое давление воды передается в устройство при помощи специальной мембраны. При минимально допустимом значении, она ослабляет натяжение пружины. Впоследствии замыкается электрическая цепь и включается двигатель насоса. Он работает вплоть до достижения максимально допустимого значения, после чего цепь размыкается, а двигатель автоматически отключается.
Электронное реле, является полноценным устройством управления работой насоса.
Прибор включает в себя элемент плавного запуска, защиту срабатывания сухого хода, а также настройку верхнего и нижнего порога включения насоса в режиме эксплуатации. Из преимуществ перед механическим реле, можно выделить лишь меньшие габариты электронного прибора, а также принцип регулировки. Регулировочные болты расположены на корпусе электронного реле и имеют маркировку величины показателей.
Рис 1. Устройство прибора реле давления
Проблема сухого хода
Весьма часто, причиной сбоев и поломок в работе насосных станций, является недостаток или полное отсутствие воды в системе. Работа вхолостую приводит к деформации деталей и выходу из стоя всего устройства.
Во избежание таких поломок, при выборе реле необходимо учитывать особенности системы, а также номинальные допустимые величины для работы прибора. Саму возможную проблему сухого хода можно устранить двумя способами:
• приобрести устройство оборудованное защитой сухого хода. Данные приборы стоят несколько дороже, однако они весьма эффективны, поскольку способны реагировать на падение уровня давления от 0,2 до 1,2 бар, в зависимости от производителя;
• дополнительная установка контроллера, который способен не только следить за напором, но и включать насос в случае падения фактических значений ниже установленного минимума.
Выбор прибора
При выборе оптимального устройства, следует обращать внимание на паспортные данные. Стоит использовать приборы, предназначенные для бытовых нужд. Оптимальными показателями являются: максимальное давление в 4 бар, а рекомендуемый диапазон работы, составляющий от 1,4 до 2,8 атмосферы.
Стоит знать, что чем выше заявленная разница между минимальным и максимальным показателями, тем реже необходимо включение насоса, поскольку в гидроаккумуляторе будет находиться больший объем воды.
Для обеспечения качественной и продолжительной работы прибора и всей системы, при установке реле, на трубопровод необходимо смонтировать манометр, и периодически контролировать давление в системе.
Проверка и настройка показателей
Номинальные величины регулируются от 1 до 8 бар. В большинстве устройств, при выпуске установлено максимальное значение для отключения двигателя насоса на показателе от 2,8 до 4 бар. Допустимый минимум выставлен на 1,4-1,5 бар.
Важно помнить, что в большинстве случаев, покупка происходит спустя некоторое время после выпуска устройства.
За это время натяжение пружин в реле и мембраны могут ослабнуть. Поэтому обязательно необходимо произвести проверку насосного оборудования на величину давления в гидроаккумуляторе, а также максимальные и минимальные заводские настройки.
Проверка значений
Для проверки выставленных значений используют любой манометр. Вполне возможно применение автомобильного. Его присоединяют к ниппелю бака или аккумулятора. Стрелка прибора покажет величину давления при пустом накопителе. Эти данные должны быть в рамках 1,2-1,5 атмосфер.
В случае превышения допустимого отклонения значений применяются меры по стабилизации давления пустого бака. Если на манометре зафиксированы недостаточные показатели, их увеличивают путем подкачки автомобильным насосом. При избыточном давлении, его спускают до необходимого.
После проверки необходимо сверить фактические показатели максимального и минимального давления с установленными заводскими настройками. Для этого необходимо:
• прикрепить манометр к коллектору;
• открыть кран и опустошить накопитель, доведя его до минимально допустимого значения в 1,4-1,5 атмосфер;
• закрыть кран, и включить насос.
В результате этих действий, давление в баке поднимется до установленного максимального показателя, а насос автоматически отключится. Данные, полученные на манометре необходимо сравнить с заявленными паспортными. В случае несовпадения показателей или индивидуальной необходимости, реле давления можно перенастроить.
Настройка допустимых показателей
При применении индивидуальных настроек необходимо учитывать, что увеличение минимальной заводской настройки в 1,5 бар не рекомендуется, поскольку влечет за собой серьезные нарушения в работе мембраны гидроаккумулятора.
В ходе установки разницы, важно ориентироваться на паспортные показатели прибора. Также, важно знать, что давление, превышающее 6 бар, способствует разрушению уплотнителей кранов. Поэтому верхний предел в 4-5 атмосфер увеличивать категорически не рекомендуется.
Для самостоятельной регулировки необходимо (Рис 2.):
• отсоединить защитный кожух, открыв корпус реле;
• настройка минимального давления производится в пустом накопителе.
Для этого выключается насос, и открывается кран. Далее, гайка большой пружины откручивается против часовой стрелки до полного ослабления пружины. После этого, включив насос необходимо медленно закручивать гайку. Если насос начал качать воду, манипуляции с большой пружиной прекращают. Таким образом, минимум за мембраной выставлен на 1,2-1,3 атмосферы. Для установки большего минимума, перед манипуляциями необходимо нагнать давление в накопитель;
• для регулировки разницы необходимо выключить насос и спустить воду. Затем, для изменения номинала в сторону повышения давления, маленькую гайку необходимо немного закрутить, а для уменьшения – открутить. После этого, включив насос, проверяется новое верхнее давление.
Более подробно можно ознакомиться со способом регулировки реле давления, посмотрев видео.
Проектирование, установка и обслуживание насосных станций
Совместная работа над созданием интеллектуальных насосных решений.
ProPump & Controls работает на большей части востока США и Карибского бассейна.
Мы проектируем, строим, устанавливаем и обслуживаем системы, которые продаем, с целью сделать каждого клиента нашим клиентом на всю жизнь.
Наша команда менеджеров и техников имеют более чем 400-летний опыт работы с водяными насосными системами и системами управления насосами. Мы обслуживаем различные рынки, в том числе муниципальные, гольфовые, спортивные, сельскохозяйственные, промышленные и быстрорастущую биогазовую промышленность.
- Совместимость с ISNetworld
- NFPA70 Обучение
- Обучение TAPPISAFE
- Все техники сертифицированы OSHA 10
- Все менеджеры сертифицированы OSHA 30
Продажа и установка насосных станций
Техническое обслуживание и обслуживание насосных станций
Консультации и оценка насосных станций
Запчасти для насосных станций
Панели управления и модернизация
Установка и ремонт в погруженных скважинах
Системы SCADA
Биогазовые системы
Водяные насосы
Монтаж и изготовление труб
О ProPump & Controls
История ProPump & Controls восходит к 1970-м годам.
Мы использовали наш многолетний опыт работы с одним производителем насосных станций в одной отрасли, чтобы начать установку, обслуживание и поддержку различных брендов в самых разных отраслях промышленности в Соединенных Штатах.
Теперь в частной собственности мы сохранили нашу основную группу менеджеров и техников из бывших сотрудников Eastern Service Group в восточной части США. В мае 2017 года ProPump & Controls приобрела Systematic Services, пионера отрасли, работающего более 33 лет в центральной и южной Флориде. С техническим персоналом от Среднего Запада до Флориды, общий опыт наших продаж и выездных специалистов превышает 400 лет! Наше руководство на 100% стремится предоставлять нашим клиентам лучшие в своем классе услуги и продукты.
Независимо от того, включает ли ваш проект плановое техническое обслуживание или ремонт, строительство водозаборной скважины и водозабора, установку новой насосной станции с регулируемой скоростью или связанную сеть насосных станций в системах по всему округу, ProPump & Controls готова поделиться своим обширным опытом.
работать на вас.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Наша миссия/Цель:
Вода дает жизнь.
Биогаз питает современную жизнь.
ProPump перемещает оба.
Контроллер насоса Osprey и плата RetroBoard
Отличное соотношение цены и качества — универсальная замена — быстрая установка
- Удобная навигация по системе обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всей важной информации о насосной станции без защиты паролем, если это не требуется заказчиком
- Простая для понимания терминология управления позволяет любому квалифицированному специалисту по насосам вносить базовые изменения без поддержки
- Аналогичная платформа управления и навигации по сравнению с одной из самых известных систем управления насосными станциями для гольфа за последние двадцать лет делает ее знакомой для авторитетных групп обслуживания гольфа по всей стране
- Надежная кнопочная навигация и информационный ЖК-экран позволяют использовать все существующие дверные выключатели панели управления, чтобы устранить распространенные проблемы, связанные с сенсорными экранами
- Очень низкая стоимость по сравнению с аналогичными системами, предлагающими такой же уровень контроля
- Возможности глобальной конфигурации системы позволяют адаптировать ее практически к любым насосным станциям с ПЛК или релейной логикой, которые используются в промышленности, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве и на рынках гольфа и работают с переменной или фиксированной скоростью
- Встроенный Wi-Fi и доступный сотовый модем обеспечивают полный удаленный доступ
- Круглосуточная заводская служба технической поддержки по телефону
- Индивидуальный дизайн позволяет выполнить установку в течение одного дня для большинства распространенных приложений
- Пользовательские прикладные программы доступны по запросу
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Интернет-магазин запчастей для насосных станций
pumpstationparts.
comНаш веб-сайт предлагает четкие фотографии многих специальных компонентов, включая ремонтные комплекты для клапанов, управляющих клапанов и насосов, чтобы помочь вам точно определить, какая деталь вам нужна. находясь в поиске.
Закажите с помощью кредитной карты и сэкономьте деньги на компонентах известных брендов, таких как преобразователи частоты ABB и Danfoss, системы управления и пускатели Allen-Bradley, Phoenix Contact, реле Finder, насосы Goulds, Cla-Val, Valmatic, Sure-Flo, Badger Meter (Промышленные данные) и многие другие. У нас также имеется универсальная линейка модернизированных панелей управления насосами, подходящих для любой станции, частотно-регулируемого привода или с фиксированной скоростью. Независимо от того, обслуживаете ли вы собственное оборудование или заключаете договор на техническое обслуживание с местной сервисной компанией, запасные части всегда под рукой позволяют сэкономить на высоких ценах на самовывоз и снизить затраты на рабочую силу из-за дополнительных поездок.
Что самое приятное, наша опытная команда по продаже запчастей и обслуживанию может помочь с применением оборудования и ответить на ваши вопросы о замене устаревших деталей для насосных станций различных марок.
Не нашли его на нашем сайте или вам нужно необычное или уникальное оборудование? Позвоните нам, и мы изучим его для вас.
Приглашаем постоянных подрядчиков по обслуживанию позвонить нам по телефону 800-414-0677, чтобы открыть коммерческий счет.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах.
Свяжитесь с США
Генеральные лицензии
Все полевые персоналы- сертификат OSHA-10
Лицензированный генеральный подрядчик: FL, NC, SC, VA и TN
FL-Лицензия: CUC125730
NC-Licem Номер: 72237
SC- Номер лицензии: CLG.117634
VA- Номер лицензии: 2705146267
TN- Номер лицензии: 66562
Лицензированный подрядчик по электротехнике: NC & SC
NC – Номер лицензии: U.
341173 9 SC – SC – Номер: M116467
ШТАБ-КВАРТИРА
129 Corporate Drive
Troutman, NC 28166
800-844-0677
посмотреть региональные офисы
Серая линия PSL 5.0 | Ультразвуковой уровень
Дом Товары ПСЛ 5.0
Контроллер уровня насосной и подъемной станции Greyline PSL 5.0 представляет собой ультразвуковой датчик уровня, который устанавливается над поверхностью жидкости для точного и надежного бесконтактного измерения уровня. PSL 5.0 идеально подходит для канализационных насосных станций, подъемных станций, мокрых колодцев и измерения уровня в резервуарах. Устройство включает в себя шесть независимо программируемых управляющих реле для управления насосом или клапаном, сигнализацией уровня, номеронабирателем, температурной сигнализацией и сигнализацией потери эха.
Простая в использовании простая система меню и встроенная клавиатура могут использоваться для программирования параметров приложения, таких как диапазоны измерений, уставки реле и последовательности чередования насосов.
PSL 5.0 также включает возможность подключения погружного датчика давления или любого другого датчика уровня 4–20 мА для безотказного гибридного измерения. Идеально подходит для контроля сточных вод, контроля отстойников, контроля уровня воды в колодцах и промышленных применений, где требуются резервные датчики измерения.
Чтобы узнать больше о Greyline PSL 5.0, свяжитесь с одним из наших дружелюбных специалистов по продажам сегодня.
Сделать запрос
Перейти в конец галереи изображений
Перейти к началу галереи изображений
- Низкая стоимость
- Изолированный выход 4–20 мА (1000 Ом)
- Большой ЖК-дисплей
- Программируемое сигнальное реле
- Бесконтактный ультразвуковой датчик или дополнительный датчик давления
- Встроенный двухклавишный калибратор
- Водонепроницаемый, пыленепроницаемый корпус
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Спецификация: | Описание: |
| Корпус электронного блока | Поликарбонат NEMA4X (IP 66) с прозрачной небьющейся крышкой |
| Точность | ±0,25% диапазона или 2 мм (0,08 дюйма), в зависимости от того, что больше |
| Дисплей | белый, матрица с подсветкой — отображает меню калибровки, состояние реле, отчеты о времени работы и состояние датчика |
| Калибровка | Режим уровня или диапазона в выбираемых единицах измерения |
| Программирование | Встроенная 5-кнопочная клавиатура, защищенная паролем |
| Потребляемая мощность | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,4–5,6 Вт в зависимости от опций |
| Выходы | Изолированный 4–20 мА, 1000 Ом |
| Реле управления | 6 реле типа «С» с сухими контактами, номиналом 5 А, SPDT; программируемые режимы сигнализации уровня и/или управления насосами, чередование/очередность насосов, отказоустойчивость/потеря эха, сигнализация температуры воздуха |
| Защита от перенапряжения | Блок питания переменного тока, 4–20 мА, и ультразвуковой датчик |
| Рабочая температура (электроника) | от -20 °C до 60 °C (от -5 °F до 140 °F) |
| Характеристики датчика PZ34 | |
|---|---|
| Спецификация: | Описание: |
| Максимальный диапазон | 10 м (32 фута) — дополнительные датчики для больших расстояний |
| Зона нечувствительности (заглушка) | Программируемый, минимум 406 мм (16 дюймов) |
| Угол луча | 8° Расстояние 300 мм (1 фут) от боковой стенки мокрого колодца на каждые 3 м (10 футов) глубины |
| Рабочая частота | 46 кГц |
| Открытые материалы | ПВХ |
| Рабочая температура | от -40 °C до 65 °C (от -40 °F до 150 °F) |
| Рабочее давление | Максимум от 0 до 1,35 бар (от 0 до 20 фунтов на кв. дюйм) |
| Кабель датчика | RG62AU коаксиальный, стандартная длина 7,6 м (25 футов) |
| Опции | |
|---|---|
| Опции: | Описание: |
| Датчики | Модели для дальнего и ближнего радиуса действия, полностью тефлоновая конструкция, искробезопасная, давление |
| Опасные зоны | Искробезопасный барьер для установки ультразвукового датчика во взрывоопасных зонах. Взрывозащищенный корпус NEMA7 для монтажа электроники во взрывоопасных зонах. |
| Кабель датчика | 15 м (50 футов) или 30 м (100 футов) RG62AU, коаксиальный непрерывный от ультразвукового датчика или сращивание до общей длины 150 м (500 футов) |
| Распределительная коробка кабеля датчика | Водонепроницаемая сталь NEMA4 с клеммной колодкой |
| Потребляемая мощность | 9–32 В пост. тока, 2,1–4,95 Вт в зависимости от опций |
| Регистратор данных | Регистратор данных на 20 миллионов точек с выводом на USB-накопитель. Программное обеспечение Windows. |
| Нагреватель корпуса | Термостатический контроль – рекомендуется для температур ниже 0 °C (32 °F) |
| Монтаж на панели корпуса | Фланец и кронштейн крепятся к корпусу на лицевой стороне панели |
PSL 5.0
Брошюра о продукции
Загрузить
Greyline Logger 3
Загрузить брошюру о программном обеспечении
3
30002 PZS Datasheet Datasheet
Download
JB2X Sensor Cable Junction Box
J2BX Junction Box Datasheet
Download
Sbms Submergence Shield Datasheet
SBMS Submergence Shield Datasheet
Download
PSL 5.
0
Спецификация
Скачать
PSL 5.0
Форма заказа
Скачать форму заказа PSL 5.0
PSL 5.0
Installation & Instruction Manual
Download
Greyline Logger
Greyline Logger Software
Download
Greyline Electrical Safety
North America Electrical Safety Certificate
Download
Greyline Датчик PZ Haz Loc
Северная Америка Сертификат Haz Loc
Скачать
PSL, OCF и LIT25
End-to-end solutions for wastewater treatment plant
Download
SP1 Surge Protection
Datasheet
Download
Explosion Proof Enclosure
Datasheet
Download
Greyline Enclosure Panel Mount
Спецификация
Скачать
Корпус SCR Солнцезащитный экран
Спецификация
Скачать
Гарантия
Гарантия на продукт Pulsar
Загрузка
- FM/CSA Class1, Div1
- FM/CSA класс 1, раздел 2
- CSA/UL EN61010-1
- СЕ
Корпус
- NEMA4X (IP 66)
- Дополнительно: Искробезопасный барьер для установки ультразвукового датчика во взрывоопасных зонах.
Взрывозащищенный корпус NEMA7 для монтажа электроники во взрывоопасных зонах.
Датчик PZ
- Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D
- Класс I, раздел 1, группы C, D; Класс II, группы E, F, G; Класс III; Приложение Тип 4
Вызов остановки насосной станции
Сейчас 2 часа ночи, и в Эквилле, Альберта, звонит телефон. Рик Маккиннон смотрит на дисплей своего мобильного телефона и стонет. Это еще один сигнал тревоги высокого уровня с одной из новых городских канализационных подъемных станций. Он знает еще до того, как поедет туда, что система будет работать на поплавках вместо нового ультразвукового регулятора уровня.
Контроллер уровня насосной станции Greyline PSL 5.0.
Рик работает начальником отдела общественных работ в городе Эквилл. Ему приходится решать большинство проблем, возникающих в городской системе сбора сточных вод, а вызовы контроля уровня на двух новых канализационных станциях были дорогостоящими и истощали его ресурсы.
«Было много проблем, и меня раздражают звонки», — говорит Рик.
Восточная канализационная подъемная станция со смазкой и пеной.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКВИЛЛА
Город Эквилл, обслуживающий 1100 жителей, завершил проект модернизации с двумя новыми подъемными станциями и силовыми сетями в 2011 году. Компания Stantec Engineering of Red Deer, Альберта, спроектировала новые насосные станции. Каждая система управления включала в себя бесконтактный ультразвуковой регулятор уровня с поплавками Hi/Lo в качестве резерва. Компания Eckville использовала ультразвуковые приборы с резервным поплавком на своих старых подъемных станциях, поэтому компания Jeffpro Services из Калгари, Альберта, поставила для проекта новые приборы аналогичного уровня. Насосы управляются ЧРП (частотно-регулируемым приводом) с релейными соединениями с регуляторами уровня для включения/выключения насоса и управления скоростью 4-20 мА. 901:14 Вскоре после запуска операторы Eckville начали получать аварийные сигналы от систем управления на обеих насосных станциях.
Причину проблемы с потерей эха было трудно понять, потому что она была прерывистой. Ультразвуковые регуляторы уровня работали безупречно в течение нескольких недель, но затем снова начинались аварийные сигналы, и они могли поступить в любое время дня и ночи, так что устранение неполадок было методом проб и ошибок. Сначала они заподозрили, что на ультразвуковых датчиках может образовываться конденсат, вызывающий потерю эха. В течение нескольких месяцев операторы экспериментировали с настройками прибора, расположением датчиков, а затем с перегородками и успокоительными колодцами, чтобы уменьшить накопление пены и жира на поверхности воды. Были внесены улучшения, но ни одна из модификаций полностью не остановила вызовы.
Слева: Бесконтактный ультразвуковой датчик уровня.
Справа: Погружное избыточное давление.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Эта проблема не была новой для Greyline Instruments. Компания Greyline, производящая ультразвуковые контроллеры уровня с 1986 года, уже сталкивалась с подобными условиями потери эха на станциях подъема сточных вод.
Инженеры-конструкторы решили решить эту проблему и разработали уникальную концепцию уровнемера, который работает с ультразвуковым датчиком в качестве основного датчика и любым другим преобразователем уровня 4-20 мА в качестве резервного или резервного датчика. Новая модель контроллера уровня насосной станции PSL 5.0 была выпущена в то же время, когда в Эквилле появились аварийные сигналы.
Рик Маккиннон обратился в компанию Carbon Controls из Калгари, Альберта, чтобы помочь решить проблемы с контролем уровня. Компания Carbon Controls поставила два новых контроллера уровня насосной станции Greyline PSL 5.0, а также погружные датчики давления для подключения к контроллерам PSL 5.0 в виде гибридной системы. Они считали, что использование ультразвука вместе с датчиками давления приведет к созданию надежной системы контроля уровня, которая не будет нарушена пеной или жиром на поверхности воды.
Отчет о работе реле и резервного датчика.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Мониторинг уровня насосной станции является важным процессом с катастрофическими режимами отказа.
В стандартной системе сбора сточных вод сточные воды стекают в местные мокрые колодцы или отстойники самотеком, а затем перекачиваются на очистные сооружения. Уровень воды в мокром колодце контролируется, и насосы включаются всякий раз, когда уровень превышает заданные значения. Отказ в приборе мониторинга приведет к тому, что уровень сточных вод поднимется и попадет в окружающую среду или обратно в дома. Аварийные выключатели высокого уровня обычно устанавливаются в качестве резервных.
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ
Существует несколько методов контроля уровня жидкости, каждый из которых имеет свои недостатки. Бортовой ультразвуковой гидролокатор стал стандартной технологией контроля уровня с преимуществами простой установки и обслуживания преобразователя (устанавливается над канализацией и вдали от сточных вод), а современные методы производства обеспечивают высоконадежное устройство.
Воздушный гидролокатор использует звуковые импульсы, отраженные от поверхности жидкости, для расчета уровня сточных вод.
Смазка или пена, покрывающая поверхность, — одна из немногих ситуаций, в которых этот метод контроля уровня не работает. Наличие альтернативного метода мониторинга, который не нейтрализуется жирными корками или пеной, позволит получить «второе мнение» в случае временной потери сигнала гидролокатора и не сработает сигнализация высокого уровня.
Дополнительным преимуществом является то, что встроенная калибровка сонара используется для автоматической калибровки альтернативного сигнала уровня, и два сигнала уровня постоянно сравниваются, чтобы предупредить оператора, если альтернативный сигнал не реагирует на изменения уровня.
Переход от первичного к вторичному сигналу происходит плавно, а переход на вторичный сигнал отображается оператору, а часы использования регистрируются для устранения неполадок или технического обслуживания.
Greyline PSL 5.0 использует «гибрид» технологий преобразователя для обеспечения избыточного измерения уровня и страховки от сбоя измерения уровня.
Вторичный вход 4-20 мА, автоматическая калибровка и контроль сигнала вместе с простой модификацией на месте предназначены для решения конкретной проблемы в отрасли очистки сточных вод.
Бесконтактный ультразвуковой датчик плюс резервный датчик давления.
РЕШЕНИЕ ПРИХОДИТСЯ ВМЕСТЕ
Бесконтактные ультразвуковые датчики уровня Greyline были установлены примерно на 3,3 фута (1 метр) над высоким уровнем воды в обводненных колодцах Эквилла. Датчики располагались так, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор воды и место, где вероятность образования пены, жира и накипи на поверхности воды была наименьшей. Резервные погружные датчики давления были подключены к входу гибридного датчика 4–20 мА Greyline PSL 5.0 и подвешены в канализационных мокрых колодцах с помощью 3/4 дюйма (19 мм).миллиметра) трубы из ПВХ. Их устанавливали на несколько сантиметров ниже уровня межени.
После того как ультразвуковой и погружной датчики давления были установлены в обводненных колодцах и система была включена, PSL 5.
0 автоматически масштабировал датчик давления. После одного или двух циклов включения/выключения насоса датчик давления был откалиброван и готов к работе. Теперь, если ультразвуковые датчики Эквилла потеряют сигнал из-за пены или жира на поверхности воды, датчик давления мгновенно возьмет на себя считывание. Как только ультразвуковой датчик получает новые эхо-сигналы, он возобновляет работу в качестве основного датчика.
Рик периодически проверяет системы, обращаясь к экрану отчета «время работы» на каждом контроллере уровня PSL 5.0. Время работы насоса и аварийные сигналы регистрируются автоматически, как и время работы резервных датчиков давления. Используя функцию отчета о времени работы, он может выявлять проблемы с насосами до того, как они выйдут из строя, и планировать техническое обслуживание насоса.
Год спустя, два часа ночи, но теперь Рик крепко спит. ■
________________________________________________________________________________
ОБ АВТОРЕ
Эрнест Хиггинсон — менеджер по рекламе Greyline Instruments Inc.
С ним можно связаться по телефону 888.473.9546 или по электронной почте [email protected]. Для получения дополнительной информации о контроллерах Greyline посетите сайт www.greyline.com.
________________________________________________________________________________
СОВРЕМЕННОЕ НАСОСНОЕ СЕГОДНЯ, Июль 2013 г.
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ цифровую версию журнала Modern Pumping Today!
Модернизация насосных станций с помощью ПЛК |Library.AutomationDirect
Когда реле и схемы таймеров устаревают, они вызывают проблемы. Замена их на ПЛК обеспечивает бесперебойную работу насосов.
Одной из самых важных задач системы водоснабжения является надежная подача воды потребителям. В нашем водном округе в Калифорнии у нас были насосные станции (, рис. 1, ) с релейным управлением, которым более 30 лет, и устаревшие средства управления вызывали определенные проблемы с надежностью.
Типичная насосная станция имеет три или четыре насоса, каждый из которых приводится в действие двигателями мощностью 100 или 125 лошадиных сил. Из-за относительно большого размера двигателя система пуска двигателя с частичной обмоткой используется с двумя пускателями двигателя. При включении насоса на первый пускатель электродвигателя подается напряжение. Затем, после временной задержки, включается второй пускатель. В логике управления использовались два типа таймеров: пневматические и электронные. По мере старения пневматических таймеров они теряли воспроизводимость времени. Было обычным делом слышать шум двигателя в ожидании срабатывания второго стартера.
Электронные таймеры иногда были даже хуже, так как их электролитические конденсаторы со временем выходили из строя. Когда таймеры отказали, это было тяжело для двигателя, потому что он работал только на одном пускателе, пока не сработала перегрузка.
Лично мне пришлось заменить больше электронных реле времени, чем любое другое устройство в цепи управления.
Я подумал, что пришло время обновить управление насосом, и моя компания согласилась, поэтому мы решили изучить альтернативы.
Тест-драйв Мы решили провести пилотный тест на двух станциях в течение одного года. Мы заменили все пневматические и электрические реле на ПЛК DL05 от AutomationDirect (, рис. 2, ). ПЛК были установлены внутри ковшей центра управления двигателем (ЦУД) нашими штатными районными электриками.
Когда цепь управления первым пилотным насосом была переведена на управление ПЛК, я установил время задержки между активацией двух пускателей двигателей на 0,5 секунды. Нашему управляющему электрику не понравилось, как звучал мотор, поэтому одним быстрым редактированием я установил таймер на 0,4 секунды. С тех пор нам ни разу не приходилось их перенастраивать, и больше нет дрейфа во времени, потому что ПЛК — это цифровое устройство.
Мы были обеспокоены тем, насколько хорошо ПЛК будет работать в горячей и электрически шумной среде ЦУД без охлаждения или ИБП, но они оказались очень надежными.
Единственная неисправность, с которой мы столкнулись, произошла, когда соленоид клапана управления насосом закоротил и вытянул чрезмерный ток. Установка предохранителя на выходе решила проблему. Следует отметить, что этот сбой произошел по нашей вине, так как мы должны были установить выходной предохранитель в первую очередь.
С тех пор мы установили около 55 ПЛК DL05 на наших насосных станциях, по одному на каждом двигателе, и за более чем десятилетие эксплуатации не было проблем с надежностью.
Еще одним преимуществом является то, что ПЛК упрощает и улучшает работу насоса. Типичный ЦУД имел сотни проводов и десятки реле ( рис. 3 ) в нескольких корзинах. В некоторых случаях номера проводов со временем отваливались, что очень затрудняло устранение неполадок. Кроме того, логика управления обеспечивала только один тайм-аут аварийного насоса. Когда насос не запускался должным образом, мы никогда не были уверены, почему он вышел из строя.
Конкретная проблема заключалась в том, что когда насос не работал должным образом, он выходил из строя и не мог быть перезапущен до тех пор, пока оператор не перезапустит его вручную.
Этот сброс сбрасывал логику реле тайм-аута, из-за чего техническому специалисту было сложно найти и устранить проблему.
Теперь ПЛК запрограммирован таким образом, что аварийный сигнал может быть сброшен оператором; это позволяет насосу работать, сохраняя при этом информацию об отказе в релейной логике до тех пор, пока соответствующая область программы ПЛК не будет сброшена техническим специалистом. Это дало нам большую гибкость, поскольку отказавший насос можно вернуть в эксплуатацию без потери информации, важной для процесса устранения неполадок.
Другим усовершенствованием стало расширение типов аварийных сигналов, отправляемых обратно в центральную систему SCADA. Теперь аварийный сигнал определяется тремя различными способами: отказ насоса, отказ MCC или отказ клапана управления насосом. До обновления было обычным явлением, когда несколько насосов не запускались каждую неделю, но теперь это не так.
Устранение гидравлического удара Гидравлический удар в системе распределения воды всегда вызывает беспокойство.
Гидравлический удар возникает, когда поток воды резко останавливается, в результате чего по трубопроводу проходит ударная волна. Сила ударной волны может привести к серьезному повреждению важных элементов управления. Когда в нашем приложении по перекачиванию воды запускается большой насос, на выходе насоса используется клапан управления насосом, чтобы предотвратить возможность гидравлического удара ( Рисунок 4 ).
Двигатель запускается при закрытом регулирующем клапане насоса, и клапан медленно открывается. При отключении клапан медленно закрывается, и микропереключатель уведомляет контроллер о необходимости выключить двигатель. Вот последовательность событий, происходящих при запуске большого насоса:
1. Пускатель первого двигателя втягивает
2. Пускатель второго двигателя втягивает
3. Клапан управления насосом получает команду на открытие
4. Клапан управления насосом контролируется, чтобы убедиться, что он полностью открыт
Каждый шаг рассчитан по времени, и в случае нарушения правильной последовательности двигатель автоматически выключается.
После этого насос отключается до тех пор, пока оператор не выяснит проблему и не нажмет кнопку сброса.
Старая система была кошмаром для поиска и устранения неисправностей с ее пневматическими и электрическими реле. Теперь, с ПЛК, найти источник проблемы стало намного проще. ПЛК позволили нам решить наши проблемы управления с низкими затратами и высокой надежностью. Мы по-прежнему используем кирпичный стиль Прямой ПЛК LOGIC DL05 в существующих ЦУДах, но в наших новых ЦУД мы модернизировали ПЛК DL06, который имеет больше возможностей расширения и вариант локального ЖК-дисплея. Мы ожидаем от ПЛК DL06 такой же надежности, а также неизменной простоты использования и превосходной поддержки поставщиков.
Генри Палечек
Супервайзер по управлению технологическим процессом
Об авторе
Генри Палечек является супервайзером по информационным системам и управлению технологическим процессом в водоканале в Калифорнии.
Работает в коммунальной службе более 16 лет. Он имеет степень бакалавра наук в области информационных систем и с середины XIX века преподает курсы по водным технологиям в местном колледже.0 с. Он также имеет лицензию оператора T3 в Калифорнии.
Первоначально опубликовано: 1 июня 2011 г.
Применение элементов управления электродвигателями в системах перекачки воды/сточных вод
В этом кратком документе рассматриваются основные элементы управления насосами. Он не предназначен для использования в качестве конечного решения для систем водоснабжения и водоотведения, а скорее является введением.
Введение в управление двигателем в сточных водах
Очистка воды и сточных вод требует прохождения воды через различные этапы очистки. Для этого используются насосные станции. Для каждой части или станции процесса очистки воды может потребоваться насос другого типа. Хотя насосы разные, все они имеют общую архитектуру электродвигателя и метод управления этими двигателями.
По данным Агентства по охране окружающей среды США, производительность насосных станций варьируется от 76 л/мин (20 галлонов в минуту) до более чем 378 500 л/мин (100 000 галлонов в минуту). Сборные насосные станции обычно имеют производительность до 38 000 л/мин (10 000 гал/мин). Обычно насосные станции включают как минимум два насоса с постоянной скоростью, производительностью от 38 до 75 660 л/мин (от 10 до 20 000 гал/мин) каждый, и имеют базовую систему контроля уровня в погруженном колодце для последовательности насосов во время нормальной работы. Источник: EPA 832-F-00-069, сентябрь 2000 г.
Процесс движения воды чрезвычайно энергозатратен. В США устройства с электродвигателем, включая насосы, потребляют почти 65-70% всей электроэнергии, производимой в стране. Известно, что системы водоснабжения и водоотведения используют почти 50% энергии в любом муниципалитете, из которых 90% энергии используется насосами.
Реле и датчики уровня жидкости срабатывают при достижении желаемого уровня воды.
Колонка с захваченным воздухом или барботерная система, которая измеряет давление и уровень, обычно используются для управления насосной станцией. Другими вариантами управления являются электроды, расположенные на уровне отключения, и поплавковые выключатели. Эти датчики и переключатели сигнализируют системам управления двигателями насосов, чтобы обеспечить протекание процесса очистки воды и достижение оптимальной эффективности процесса.
Муниципальные системы водоснабжения используют насосы для забора сырой воды из ресурсов, таких как озера или реки, для ее обработки в соответствии с нормативными стандартами для питьевой воды для потребления человеком или использования в градирнях, бойлерах и других промышленных целях.
Типы насосов, используемых в водоснабжении и водоотведении Управление водоснабжением и водоотведением стало приоритетом в таких отраслях, как химическое производство, производство энергии, пищевая и фармацевтическая промышленность.
Качество очистки воды полностью зависит от типа используемого процесса. Эти очистные сооружения используют первичные, вторичные и третичные процессы, которые варьируются в зависимости от уровня загрязняющих веществ в воде. Ниже приведены некоторые популярные насосы, широко используемые в водоподготовке и водоочистке.
- Positive Displacement Pumps
- Centrifugal Pumps
- Submersible Pumps
- Rotary Lobe Pumps
- Peristaltic Pumps
- Progressive Cavity Pumps
- Airlift Pumps
- Trash Pumps
- Water Pressure Booster Pumps
- Agitator Pumps
- Circulation Pumps
Некоторые примеры использования различных типов насосов приведены ниже в Таблице 1.
Правильный выбор насоса, двигателя и элементов управления оптимизирует работу систем очистки воды и может обеспечить экономию энергии на 20–50 %. Выбор насоса с правильными характеристиками достигается путем изучения кривых производительности насоса.
Ниже приведен пример кривой производительности насоса ESP (электрический погружной насос).
Нагрузка двигателя в лошадиных силах является определяющим фактором при выборе правильного управления двигателем.
Типы органов управления двигателем, используемые с водяными и канализационными насосами - Контактор: Контакторы — это компоненты, предназначенные для включения и выключения больших нагрузок в двигателях насосов. Эти компоненты имеют главные контакты (полюса), вспомогательные контакты и рабочую катушку. Они запитывают контактор для включения и выключения главных контактов. Вспомогательные контакты предназначены для управления и сигнализации различных схемных приложений, тогда как главные контакты являются токоведущими частями этих контакторов.
Обычно эти контакторы оснащены 3-полюсными выключателями с электрическим приводом, которые занимают меньше места при установке внутри электрических шкафов. Известно, что двигатели, используемые в насосах для очистки воды и очистки сточных вод, потребляют больше энергии при любом напряжении.
Вероятность поражения электрическим током возрастает при высоком напряжении и может привести к тяжелым повреждениям. Однако контакторы переменного и постоянного тока безопасны для использования при запуске двигателя, поскольку между цепью питания контактора и коммутируемой цепью нет протекания тока.
Контакторы установлены так, что они не касаются коммутируемой цепи. Поскольку эти контакторы потребляют меньше энергии, чем основная коммутационная цепь, они помогают снизить энергопотребление. Усовершенствованные контакторы для электродвигателей отличаются компактной конструкцией, что еще больше помогает уменьшить занимаемую площадь устройства и его энергопотребление.
- Реле перегрузки: Когда двигатель потребляет избыточный ток, это называется перегрузкой. Это может привести к перегреву двигателя и повреждению обмоток двигателя. По этой причине важно защитить двигатель, ответвленную цепь двигателя и компоненты ответвленной цепи двигателя от условий перегрузки.
Перегрузка или перегрев являются одной из основных причин отказа насоса. Реле перегрузки защищают двигатель насоса от этих условий.
Реле перегрузки, разработанные как электромеханические устройства, в зависимости от конструкции делятся на биметаллические, плавильные и твердотельные электронные реле.
Биметаллические реле перегрузки являются одним из наиболее распространенных типов устройств защиты от перегрузки и имеют регулируемые точки срабатывания. Биметаллические устройства защиты от перегрузки предназначены для автоматического повторного включения и компенсации для предотвращения изменений температуры окружающей среды. Кроме того, эти реле перегрузки защищают двигатели в условиях экстремальных температур.
Усовершенствованные биметаллические реле перегрузки имеют режимы ручного или автоматического сброса и тестирования, а также кнопку останова, которая обеспечивает лучшее управление устройством. Многие из этих реле обладают чувствительностью к одной фазе, что помогает защитить двигатели от обрыва фазы.
Эти реле представлены в трех классах срабатывания:
- Класс 10 — класс быстрого срабатывания, подходящий для погружных насосов, используемых в водоснабжении и водоотведении. Этот рейтинг указывает на то, что биметаллическое реле перегрузки сработает автоматически в течение 10 секунд после возникновения состояния перегрузки.
- Класс 20 является стандартным и идеально подходит для двигателей общего назначения.
- Класс 30 — это рейтинг замедленного срабатывания, который подходит для двигателей с высокой инерционной нагрузкой и требующих длительных периодов пуска.
Эти функции помогают минимизировать потребление энергии и повысить эффективность двигателя.
- Автоматический выключатель для защиты двигателей: Предназначенные для защиты двигателей от коротких замыканий, обрыва фазы и перегрузок, автоматические выключатели для защиты двигателей (MPCB) являются альтернативой тепловым реле перегрузки и оснащены рядом дополнительных функций.

Обычно используемые во многих водяных насосных системах, эти компоненты защиты цепей используются в качестве ручных контроллеров двигателей или в паре с контакторами в нескольких приложениях с несколькими двигателями. Автоматические выключатели защиты двигателя в основном бывают открытыми и закрытыми. Разница между этими типами заключается в том, где автоматический выключатель закреплен внутри корпуса или открыт на панели. Большинство передовых автоматических выключателей для защиты электродвигателей обеспечивают экономию места, поскольку в их конструкцию не входят предохранители отдельных ветвей электродвигателя, реле перегрузки или автоматические выключатели.
- Пускатель двигателя прямого действия (DOL): Как следует из названия, эти устройства используются для запуска электродвигателей насосов и других электронных устройств, таких как компрессоры, конвейерные ленты и вентиляторы. Пускатель двигателя оснащен различными электронными и электромеханическими устройствами, такими как контактор в паре с автоматическим выключателем защиты двигателя или реле перегрузки.
Пускатели DOL используются для запуска небольших водяных насосов, поскольку они обеспечивают ряд преимуществ, таких как 100% крутящий момент во время запуска, упрощенная схема управления, простота установки и обслуживания, а также минимальное количество проводов. Закрытые пускатели двигателей DOL также являются опцией, в которой весь пусковой узел размещается внутри корпуса. - Программируемый логический контроллер (ПЛК): Программируемый логический контроллер или ПЛК на самом деле является промышленным компьютером, который работает без клавиатуры или монитора. Первоначально ПЛК был заменой больших панелей реле, которые включались и выключались, контролируя работу машины. Язык программирования ПЛК имитировал логику реле, что делало процесс перехода от реле к ПЛК простым для понимания. Современные ПЛК предлагают гораздо более сложные операционные возможности и связь через Ethernet или собственные сети. Возможность скоординированного управления несколькими насосами делает ПЛК обычным компонентом систем управления водными ресурсами.

- Преобразователь частоты (VFD): Они используются для запуска двигателя переменного тока с переменной скоростью или для увеличения скорости для более плавного пуска. ЧРП регулируют частоту двигателя для регулировки оборотов двигателя насоса. ЧРП широко используются для регулирования расхода воды на водоочистных сооружениях, что позволяет лучше контролировать расход насоса.
- Устройство плавного пуска: Устройство плавного пуска находится между простотой пускателя прямого пуска и сложностью частотно-регулируемого привода. Электродвигателям часто требуется большое количество электроэнергии во время их разгона. Устройство плавного пуска можно использовать для ограничения скачков крутящего момента электродвигателей, что обеспечивает более плавный запуск. Устройства плавного пуска могут защитить электродвигатель от возможных повреждений и в то же время продлить срок службы вашего электродвигателя за счет уменьшения нагрева, вызванного частыми пусками и остановами.
Устройства плавного пуска ограничивают большие требования к пусковому току в системе электроснабжения. Устройства плавного пуска используются с насосами в процессе, который требует их медленного подъема, чтобы уменьшить скачки давления в системе водоснабжения.
Советы по выбору управления двигателем для водяных и канализационных насосов Контакторы
Эти устройства часто путают с реле, однако основное отличие состоит в том, что контакторы могут легко переключать более высокие токи и напряжения, в то время как реле используется для приложений с низким током. При выборе контакторов для двигателей учитывайте следующее:
- Решите, какая величина тока FLA – ток при полной нагрузке потребуется для питания двигателя насоса.
- Выберите напряжение катушки для работы на переменном или постоянном токе в зависимости от мощности двигателя, входного напряжения и однофазной или трехфазной сети. Катушки в основном предлагаются для управляющих напряжений, таких как 24 В переменного тока, 230 В переменного тока, 400 В переменного тока, 24 В постоянного тока и так далее.

- Выбор контактора с категорией применения IEC AC-3 типичен для насосов, требующих пуска и выключения двигателей во время работы.
- Определите, потребует ли работа вашего насоса реверсирования направления, и в этом случае потребуется реверсивный контактор.
- Выберите вспомогательный контакт на основе нормально разомкнутой или нормально замкнутой конфигурации.
- В дополнение к вышеуказанным соображениям важно сосредоточиться на температуре окружающей среды и окружающей среды, необходимости фиксации, блокировки, корпусов, перегрузке, таймерах или ограничителях перенапряжения катушки.
Реле перегрузки
При использовании в системах водоснабжения и водоотведения к реле перегрузки предъявляются строгие требования. С таким количеством доступных конструкций выбор правильного реле перегрузки может стать трудным. Эти факторы упростят процесс выбора:
- Выберите реле перегрузки, обеспечивающее наибольшую защиту от тепловой перегрузки.
Реле перегрузки помогают защитить двигатель от опасного перегрева, который вызывает отказ двигателя. Эта защита учитывает потребление электроэнергии двигателем и применяет его к модели перегрузки для имитации тепловой энергии внутри двигателя. Большинство реле перегрузки спроектированы по одной из двух моделей перегрузки: модели с двумя корпусами и модели I2T. В большинстве биметаллических реле используется модель перегрузки I2T, в то время как во многих электродвигателях среднего и высокого напряжения используется двухкорпусная модель. - Защита от обрыва фазы — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку обрыв фазы — одна из основных причин отказа двигателя. Потеря фазы происходит, когда значение одной фазы равно нулю ампер из-за перегоревшей фазы. Когда двигатель остается в этой фазе в течение длительного времени, он может быть необратимо поврежден. Реле перегрузки предназначены для обнаружения состояния обрыва фазы, поэтому важно понимать тип защиты от обрыва фазы, предлагаемый реле перегрузки.

- Другие важные факторы защиты, которые следует учитывать, включают недогрузку, ток замыкания на землю, опрокидывание, заедание и защиту по мощности и напряжению.
Автоматические выключатели для защиты двигателя
Большинство насосных систем, представленных сегодня на рынке, имеют базовую защиту двигателя, встроенную в двигатель или блок управления. Однако эта защита предназначена только для защиты от проблем с током, поэтому следует предусмотреть дополнительную защиту двигателя. На выбор доступно множество вариантов, каждый из которых имеет немного разные рабочие характеристики в условиях перегрузки. Факторы, которые следует учитывать:
- Высокий номинальный ток короткого замыкания, поскольку он обеспечивает безопасность и надежность в приложениях с очень высоким уровнем отказов.
- Индикация срабатывания помогает определить тип технического обслуживания или ремонта, который может потребоваться, путем определения причины срабатывания – короткое замыкание или перегрузка.

- Самозащита этих устройств обеспечивает превосходную защиту двигателя и устраняет необходимость в дополнительных автоматических выключателях и предохранителях.
Применение средств управления электродвигателями в водоснабжении и водоотведении Реле перегрузки, контакторы и автоматические выключатели защиты электродвигателей в основном используются в следующих областях.
- Насосы на входе и выходе: Насосы на входе обычно устанавливаются в начале станции очистки сточных вод. Сточные воды сначала поступают во входной насос, который перекачивает их в другие части очистных сооружений. Насосы для сточных вод используются для очистки воды, которая может содержать твердые частицы размером до 3/4 дюйма.
- Бустерные насосы: Эти насосы используются для повышения давления воды в легкой промышленности и коммерческих целях. Бустерные насосы в основном используются для подачи питьевой воды.

- Насосы для переработанного ила: Загрязненный ил обрабатывается на очистных сооружениях перед сбросом в водоемы. Шлам содержит твердые частицы, которые могут заблокировать трубопровод, поэтому для этой цели используются специальные насосы. Иногда в насосы встраивают измельчители шлама или используют погружные центробежные насосы для перекачки жидкостей с высоким содержанием шлама.
- Погружные насосы: Как следует из названия, эти насосы полностью погружаются в жидкость. Эти насосы используются для слива навозной жижи или сточных вод и в основном размещаются под станциями очистки сточных вод или сточных вод. Их работа управляется с помощью передовых двигателей.
Применимые стандарты и стандарты Все элементы управления двигателем, упомянутые в этом документе, разработаны в соответствии со стандартами, опубликованными NEMA (Национальной ассоциацией производителей электрооборудования) или IEC (Международной электротехнической комиссией).
NEMA — это прежде всего североамериканский стандарт, тогда как IEC — глобальный стандарт.
Рейтинг NEMA
Рейтинг NEMA пускателя во многом зависит от максимальной мощности, указанной в стандарте ISCS2 Национальной ассоциации производителей электрооборудования. Выбор стартеров NEMA осуществляется на основе их размера NEMA, который варьируется от размера 00 до размера 9..
Пускатель NEMA с заявленными характеристиками может использоваться для широкого спектра применений, начиная от простого включения и выключения и заканчивая более требовательными приложениями с заглушкой и толчковым режимом. При выборе подходящего пускателя двигателя NEMA необходимо знать напряжение и мощность двигателя. В случае значительного количества подключений и толчков, потребуется снижение номинальных характеристик устройства с рейтингом NEMA.
Рейтинг МЭК
Международная электротехническая комиссия (МЭК) определила рабочие и рабочие характеристики для устройств МЭК в публикации МЭК 609.
47. Стандартные размеры не указаны МЭК. Типичный рабочий цикл устройств IEC определяется категориями использования. Что касается обычных приложений для пуска двигателей, AC3 и AC4 являются наиболее распространенными категориями использования.
В отличие от типоразмеров NEMA, они обычно оцениваются по максимальному рабочему току, тепловому току, номинальной мощности в л.с. и/или кВт.
Объединяем все вместе Ниже приведены три примера управления насосом с использованием основных промышленных систем управления двигателем. Это простые представления, не предназначенные для предоставления полных решений.
Мы надеемся, что эта короткая статья дала вам хорошее базовое представление об управлении насосами для воды/сточных вод. Ищите другие информативные документы от c3controls, включая нашу серию статей по основам промышленного управления, на c3controls.com/blog.
Заявление об отказе от ответственности:
Содержимое, представленное в этом техническом документе, предназначено исключительно для общих информационных целей и предоставляется с пониманием того, что авторы и издатели не занимаются предоставлением инженерных или других профессиональных консультаций или услуг.
Практика проектирования определяется конкретными обстоятельствами, уникальными для каждого проекта. Следовательно, любое использование этой информации должно осуществляться только после консультации с квалифицированным и лицензированным специалистом, который может учесть все соответствующие факторы и желаемые результаты. Информация в этом техническом документе была размещена с разумной тщательностью и вниманием. Однако некоторая информация в этих официальных документах может быть неполной, неверной или неприменимой к конкретным обстоятельствам или условиям. Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования, доверия или действий на основании информации, содержащейся в этом техническом документе.
Домашняя страница Toprak
( генерал. Станция главная насосная разъединительная
устройство должно быть расположено внутри станции как часть
центр управления двигателем (для низковольтных станций) или
линейка контроллеров двигателей (для станций среднего напряжения).
Основной для центра управления двигателем может быть литой
корпусной автоматический выключатель, силовой воздушный или вакуумный автоматический выключатель,
или быстродействующий прерыватель с плавким предохранителем.
Точно так же линейки контроллеров двигателей среднего напряжения
можно использовать прерыватели нагрузки высокого напряжения или
силовые автоматические выключатели воздушного или вакуумного типа.
(б) Проектное решение.
Конструктивное решение между
плавкий прерыватель и автоматический выключатель в конечном итоге
зависит от конкретного приложения. В некоторых случаях,
требования к длительному току или отключающая способность
будет диктовать. Ниже 600 вольт, автоматические выключатели и предохранители
обычно доступны для всех номиналов постоянного тока
и рейтинги прерывателей, которые могут встретиться. В
уровень среднего напряжения, однако предохранители обычно ограничены
до 720 ампер в непрерывном режиме с максимальной мощностью 270 мВА
прерывающая способность.
Кроме того, при этом непрерывном
текущий уровень, медленные характеристики прерывания
предохранитель часто создает проблемы координации с коммунальными службами
Релейная защита от перегрузки по току. Новый продукт,
токоограничивающие электронные предохранители, улучшающие реакцию предохранителя
время с помощью электронного измерения скорости изменения
Текущий. Это следует учитывать, когда координация
проблема. В любом случае, коммунальная служба должна быть уведомлена о
выбор главного разъединителя для обеспечения соответствия
с их стандартами и предотвратить координацию
проблемы. Если выбран прерыватель с плавким предохранителем,
также должна быть предусмотрена защита от однофазного тока.
( c ) Выключатель с предохранителем.
Некоторые общие преимущества и недостатки плавкого прерывателя включают:
( генерал. Как правило, центры управления двигателем
предпочтительнее, чем «низковольтная силовая цепь в металлическом корпусе».
распределительное устройство» для управления двигателями 480 вольт и
ниже в конструкции насосной станции.
В металлическом корпусе
распределительное устройство является высококачественным продуктом, его применение
нашел больше в защите фидера и пуске и остановке
редко включаемых двигателей и генераторов.
(б) Техническое обслуживание.
Опыт показывает, что часто
работа силовых выключателей требует дополнительных
техническое обслуживание различных механических соединений, которые
включают рабочие механизмы. С момента технического обслуживания
оборудования насосной станции обычно представляет собой местную дамбу или
Ответственность за канализационный район, необходимо приложить все усилия
для сокращения обслуживания системы и оптимизации надежности станции.
Магнитные пускатели обеспечивают простой, надежный и
менее дорогая альтернатива использованию силовой цепи
выключатели. Комбинированные магнитные пускатели доступны в
либо с автоматическим выключателем, либо с плавким предохранителем.
( в ) Защита двигателя.
Предусмотрена защита двигателя
тепловыми реле перегрузки, которые обычно
встроен в сам стартер.
Реле содержат электрические нагреватели высокой мощности в каждой фазе, которые
нагревается при прохождении тока двигателя. Вырабатываемое тепло
либо гнет биметаллическую полосу, либо плавит при низкой температуре
(эвтектический) легкоплавкий сплав. Изогнутый биметаллический
полоса размыкает контакты, которые прерывают ток на контактор-
рабочая катушка. Расплавленный сплав освобождает подпружиненный
вал, который вращается и разрывает контакты в
цепь рабочей катушки. Биметаллическое реле имеет два
преимущества, которых нет у типа из легкоплавкого сплава: он может
сбрасывается автоматически и может компенсировать различные
температура окружающей среды, если двигатель находится в
постоянная температура и стартер нет. Обогреватели
должен быть рассчитан на пусковой ток двигателя
на ожидаемое время пуска, не вызывая срабатывания контактора.
открыть. Для достижения этого с помощью различных подключенных
нагрузки, обычные пускатели доступны с
ряд стандартных нагревателей, которые можно выбрать в соответствии с
к приложению.
( г ) Защита от пониженного напряжения.
Защита от пониженного напряжения
обеспечивается за счет действия рабочей катушки.
Аномально низкое напряжение питания приводит к тому, что двигатель
работать значительно ниже синхронной скорости, потребляя ток
который, хоть и не такой высокий, как пусковой ток,
быстро перегревает мотор. Низкое напряжение питания,
однако это также означает низкий ток в удерживающей катушке
и приводит к отключению контактора и отключению
мотор. Если требуется дополнительная защита от пониженного напряжения,
реле минимального напряжения может быть добавлено для увеличения
защита.
(e) Комбинированные контроллеры двигателей.
Комбинация
иногда предоставляются дуплексные или тройные контроллеры двигателей
производителем насоса как часть насоса,
двигатель, блок управления. Это часто имеет место для
небольшие станции с погружными двигателями. Это
приемлемый вариант, где это применимо, и гарантирует одному производителю
ответственность в случае возникновения проблем.
( генерал. Дизайнер должен выбрать между
контроллер двигателя среднего напряжения (с магнитным
контактор) и воздушно-магнитной или вакуумной цепи
выключатель. В то время как «металлическое» распределительное устройство является самым высоким
качественное промышленное оборудование, контроллеры двигателей
по-прежнему предпочитают. Автоматические выключатели в металлическом корпусе
распределительные устройства используются в качестве пускателей двигателей в основном коммунальными службами,
где двигатель, однажды запущенный, может работать неделю или
больше без остановки. В промышленности автоматические выключатели находят
их применение в качестве главных или фидерных выключателей, которые не
часто открываются или закрываются.
(1) Преимущества автоматического выключателя. Преимущество цепи
выключателей заключается в том, что хотя контактный механизм не
рассчитан на большое количество операций, рассчитан
прерывать токи короткого замыкания большой величины и
немедленно вернуться в строй.
В то время как вакуумная бутылка
технология увеличивает количество возможных операций,
контакторы по-прежнему являются предпочтительным механизмом для часто
запустил моторы.
(2) Стоимость. Еще одно соображение при выборе
между ними находится относительная стоимость. Металлический кожух
распределительное устройство примерно в три раза дороже, чем
эквивалентная линейка контроллеров двигателей. Где
При необходимости можно использовать воздушные или вакуумные выключатели.
сеть с переходными секциями для размещения двигателя
линейка контроллеров.
( b ) Контроллеры двигателей среднего напряжения.
Среднее напряжение
контроллеры должны соответствовать NEMA ICS
2-324, «AC общего назначения высокого напряжения класса E
Контроллеры» и стандарт UL 347 (Underwriters Laboratories,
Inc. 1985). Они могут быть описаны как
в металлическом корпусе повышенной отключающей способности, выдвижной, магнито-
пусковое оборудование контакторного типа с ручным
изоляция. Доступны контроллеры двигателей среднего напряжения
для пуска при пониженном и полном напряжении нереверсивных
короткозамкнутый и полный пуск
синхронные двигатели обычно используются в насосных станциях.
(1) Секции высокого и низкого напряжения. Каждый мотор
корпус контроллера разделен на высоковольтный и низковольтный
раздел. В высоковольтной части находится
магнитный контактор и его защитные предохранители. Низковольтное
раздел содержит органы управления и защитные
ретрансляция. В зависимости от размера двигателя и реле
требования, один, два или три пускателя могут быть расположены в
один вертикальный участок. Мощность реле управления обычно
115 вольт, но может быть 230 вольт переменного тока или 48, 125 или
250 вольт постоянного тока.
(2) Предохранители. Сам контактор не способен
прерывания короткого замыкания и должны быть защищены
токоограничивающие предохранители серебряно-песчаного типа. Предохранители обычно
установлен на самом контакторе и может быть выдвинут
шкафа для замены путем извлечения контактора.
Одним из ограничений таких предохранителей является то, что если
короткое замыкание произойдет только на одной фазе, сработает только этот предохранитель.
удар, и двигатель будет продолжать работать на
одна фаза между оставшимися двумя линиями.
Текущий
потребляемый в этой фазе, в два раза превышает ток полной нагрузки и будет
быстрый перегрев двигателя. Этого можно избежать, если
добавление подходящего реле, как описано ниже, но в некоторых случаях контактор может также включать в себя функцию отключения
механизм, который приводится в действие самим перегоревшим предохранителем.
механизм отключения вызывает немедленное размыкание контактора
когда предохранитель перегорел, изолируя двигатель. Либо защитные
реле или механический расцепляющий механизм должен
предоставляться.
( в ) Защита двигателя.
(1) Общие. Ниже приведены общие рекомендации
для защиты двигателей среднего напряжения. Для дальнейшего
информацию о защите двигателя см. в ANSI/IEEE.
242, «Рекомендуемые методы защиты и координации
промышленных и коммерческих энергосистем».
Для защиты двигателя от молнии и коммутации
скачков напряжения, см. главу 19.
(2) Защита асинхронного двигателя. Логично, что
более обширная защита должна быть рассмотрена для более крупных двигателей
чем для двигателей меньшего размера, поскольку они представляют собой большую
капиталовложение.
Поэтому рекомендуемый минимум
Релейная защита делится на две группы: одна для
двигателей мощностью до 375 кВт (500 л.с.), а другой для
мощностью 375 кВт (500 л.с.) и выше.
(a) Двигатели мощностью менее 375 кВт (500 л.с.). Ссылаясь на
Рисунок 15-1, для двигателей мощностью менее 375 кВт (500 л.с.),
защита от потери напряжения или низкого напряжения, как правило,
обеспечивается однофазной защитой от понижения напряжения с выдержкой времени
реле, Устройство 27. Там, где желательно обеспечить трехфазное
защита от пониженного напряжения, например, когда двигатель
питание через плавкие предохранители или от открытого провода воздушной линии,
Устройство 47 будет использоваться вместо устройства 27. В
Кроме того, Устройство 47 обеспечит защиту от
изменение последовательности фаз, если оно происходит между
источник и двигатели, связанные с распределительным устройством.
Устройство 49/50 обеспечивает короткое замыкание, остановку ротора и
работающая защита от перегрузок; это реле имеет термическую
управляемая время-максимальная токовая характеристика.
Поэтому
обычно предпочтительнее для этого приложения, чем
Реле максимальной токовой защиты с инверсной выдержкой времени, такое как Устройство 51
реле. Мгновенное устройство на Устройство 49/50
реле обычно устанавливается в 1,6-2 раза при заблокированном роторе.
Текущий. Чувствительная и быстрая защита от замыканий на землю
обеспечивается мгновенным наземным датчиком,
Устройство 50ГС. Устройство 49работает от температуры сопротивления
детектор, встроенный в статор машины
обмотка. Этот тип защиты от перегрузки
предпочтительнее устройства, работающего от статорного тока, поскольку
он реагирует на фактическую температуру двигателя. Устройство 40S
обеспечивает защиту от заклинивания ротора. Этот
устройство необходимо, так как сопротивление-температура
Детектор, используемый с Устройством 49, не сразу реагирует на быстрые изменения температуры проводника статора.
как это было бы в тупиковых условиях.
Устройство 49Реле S включает в себя специальный
блок мгновенной перегрузки по току, который предназначен для предотвращения
его МТЗ от срабатывания, за исключением случаев, когда
величина тока статора примерно равна
то, что происходит в остановленных условиях.
Устройство 48, г.
таймер неполной последовательности, будет включен там, где
блок управления относится к типу пониженного напряжения. Это обеспечивает
защита двигателя и блока управления
против продолжительной работы при пониженном напряжении, которое
может быть результатом сбоя последовательности управления. Для ротора
двигатели с ограниченным пусковым током,
может быть предусмотрена более чувствительная защита от короткого замыкания
с добавлением Устройства защиты от перегрузки по току 51
реле. При ограничении пускового тока двигателя эти
реле обычно можно настроить на работу при полном напряжении
ток заторможенного ротора со всеми вторичными сопротивлениями, замкнутыми накоротко.
(b) Двигатели мощностью 375 кВт (500 л.с.) или выше. За
более крупные двигатели мощностью 375 кВт (500 л.с.) и выше,
реле баланса тока, Устройство 46, включено для обеспечения
защита от однофазного включения. Дифференциал
защита больших двигателей обеспечивается устройством 87.
Это устройство обеспечивает чувствительную и быструю защиту
замыкания между фазами и между фазами и землей.
(3) Бесщеточный синхронный двигатель среднего напряжения
защита. Рисунок 15-2 охватывает рекомендуемый минимум
защита бесщеточных синхронных двигателей.
Устройство 26 было включено для обеспечения заглохшего ротора.
защита. Это устройство, работающее от статорного тока.
характеристика и рейтинг этого устройства предоставлены
производителя оборудования и должны быть тесно скоординированы
с пусковыми и рабочими характеристиками
отдельный двигатель защищен. Реле коэффициента мощности
Устройство 55 также было включено для защиты двигателя.
от работы на субсинхронной скорости со своим полем
применяемый. Эта обычно называемая внешаговая операция будет
вызывают колебания тока статора двигателя, вызывая
их пройти через «запаздывающую» квадратуру.
реле коэффициента мощности подключено для измерения этого тока и
будет работать, когда он станет ненормально запаздывающим. На
операции возбуждение немедленно снимается с
двигатель, что позволяет ему работать как асинхронная машина. После
возбуждение снято, управление настроено на
выключите двигатель.
(4) Микропроцессорные системы защиты двигателей.
Системы защиты двигателей с микропроцессорным управлением
относительно недавняя разработка, которая сочетает в себе управление,
функции контроля и защиты в одном блоке.
Рис. 15-1. Рекомендуемая минимальная защита для асинхронных двигателей среднего напряжения (все мощности, кроме указанных).
Рис. 15-2. Рекомендуемая минимальная защита для бесщеточных синхронных двигателей среднего напряжения (все мощности, кроме
принято к сведению).
Большинство комплектов защиты обеспечивают полную защиту двигателя
для любого размера двигателя. Пакеты обычно включают
защита двигателя от перегрузки, перегрева, мгновенная
перегрузка по току, замыкание на землю, обрыв фазы/перепутывание фаз/фаза
асимметрия (напряжение), потеря фазы и асимметрия (ток),
перенапряжение, пониженное напряжение и температура подшипников двигателя
защита. Функции мониторинга включают текущий,
напряжение, мощность, частота, коэффициент мощности и прошедшее время.
Некоторые устройства могут заносить в таблицу количество пусков на запрограммированное значение.
единицу времени и заблокировать пусковую последовательность,
предотвращение непреднамеренной чрезмерной езды на велосипеде. Контроль
функции заменяют дискретную релейную логику для предварительного запуска, после запуска,
функции синхронизации до и после остановки, а также различные
разрешающие сигналы. Программируемая логика под управлением
процессор выполняет эти функции. Единицы могут
быть запрограммированы на простой запуск через линию или
более сложные пусковые последовательности, такие как пониженное напряжение
запуск автотрансформатора. Также включены регулируемые
аварийные сигналы и параметры отключения, а также самодиагностика, включая
подрядчик отчитывается о статусе для повышения надежности системы.
В случаях, когда двигательные условия превышают
запрограммированные заданные значения, аварийный сигнал и/или условие отключения
автоматически инициируется. Одно из преимуществ к
этих систем заключается в том, что есть несколько вариантов, что делает его менее
вероятно, что желаемая защитная функция будет упущена из виду
в процессе спецификации.
(5) Соображения. Микропроцессорная защита
пакеты являются жизнеспособным вариантом, когда они точны и
требуется тщательная защита двигателя. После дизайнера
принял решение о минимально необходимых защитных функциях,
как описано выше, экономическое сравнение
должно быть выполнено между штатными методами релейной защиты
по сравнению с микропроцессорными системами. Рассмотрение
должны быть отданы микропроцессорным системам
добавлены функции, такие как встроенные логические возможности,
расширенная защита двигателя, а также мониторинг и сигнализация
функции при сравнении стоимости. Как и все
твердотельные устройства, следует уделить особое внимание
их операционная среда. Типичный рабочий диапазон
процессора от -20 до 70 градусов по Цельсию. Однако,
рабочая температура наружной поверхности
панель оператора ограничена диапазоном температур от 0 до 55 градусов по Цельсию.
Также требуется специальное покрытие печатных плат.
обеспечивают защиту от чрезвычайно влажной среды
типовая насосная станция.
0
Взрывозащищенный корпус NEMA7 для монтажа электроники во взрывоопасных зонах.Контроллер уровня насосной станции Greyline PSL 5.0.
Рик работает начальником отдела общественных работ в городе Эквилл. Ему приходится решать большинство проблем, возникающих в городской системе сбора сточных вод, а вызовы контроля уровня на двух новых канализационных станциях были дорогостоящими и истощали его ресурсы.
«Было много проблем, и меня раздражают звонки», — говорит Рик. Восточная канализационная подъемная станция со смазкой и пеной.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКВИЛЛА
Город Эквилл, обслуживающий 1100 жителей, завершил проект модернизации с двумя новыми подъемными станциями и силовыми сетями в 2011 году. Компания Stantec Engineering of Red Deer, Альберта, спроектировала новые насосные станции. Каждая система управления включала в себя бесконтактный ультразвуковой регулятор уровня с поплавками Hi/Lo в качестве резерва. Компания Eckville использовала ультразвуковые приборы с резервным поплавком на своих старых подъемных станциях, поэтому компания Jeffpro Services из Калгари, Альберта, поставила для проекта новые приборы аналогичного уровня. Насосы управляются ЧРП (частотно-регулируемым приводом) с релейными соединениями с регуляторами уровня для включения/выключения насоса и управления скоростью 4-20 мА. 901:14 Вскоре после запуска операторы Eckville начали получать аварийные сигналы от систем управления на обеих насосных станциях.
Причину проблемы с потерей эха было трудно понять, потому что она была прерывистой. Ультразвуковые регуляторы уровня работали безупречно в течение нескольких недель, но затем снова начинались аварийные сигналы, и они могли поступить в любое время дня и ночи, так что устранение неполадок было методом проб и ошибок. Сначала они заподозрили, что на ультразвуковых датчиках может образовываться конденсат, вызывающий потерю эха. В течение нескольких месяцев операторы экспериментировали с настройками прибора, расположением датчиков, а затем с перегородками и успокоительными колодцами, чтобы уменьшить накопление пены и жира на поверхности воды. Были внесены улучшения, но ни одна из модификаций полностью не остановила вызовы. Слева: Бесконтактный ультразвуковой датчик уровня.
Справа: Погружное избыточное давление.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Эта проблема не была новой для Greyline Instruments. Компания Greyline, производящая ультразвуковые контроллеры уровня с 1986 года, уже сталкивалась с подобными условиями потери эха на станциях подъема сточных вод.
Инженеры-конструкторы решили решить эту проблему и разработали уникальную концепцию уровнемера, который работает с ультразвуковым датчиком в качестве основного датчика и любым другим преобразователем уровня 4-20 мА в качестве резервного или резервного датчика. Новая модель контроллера уровня насосной станции PSL 5.0 была выпущена в то же время, когда в Эквилле появились аварийные сигналы. Рик Маккиннон обратился в компанию Carbon Controls из Калгари, Альберта, чтобы помочь решить проблемы с контролем уровня. Компания Carbon Controls поставила два новых контроллера уровня насосной станции Greyline PSL 5.0, а также погружные датчики давления для подключения к контроллерам PSL 5.0 в виде гибридной системы. Они считали, что использование ультразвука вместе с датчиками давления приведет к созданию надежной системы контроля уровня, которая не будет нарушена пеной или жиром на поверхности воды.
Отчет о работе реле и резервного датчика.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Мониторинг уровня насосной станции является важным процессом с катастрофическими режимами отказа.
В стандартной системе сбора сточных вод сточные воды стекают в местные мокрые колодцы или отстойники самотеком, а затем перекачиваются на очистные сооружения. Уровень воды в мокром колодце контролируется, и насосы включаются всякий раз, когда уровень превышает заданные значения. Отказ в приборе мониторинга приведет к тому, что уровень сточных вод поднимется и попадет в окружающую среду или обратно в дома. Аварийные выключатели высокого уровня обычно устанавливаются в качестве резервных. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ
Существует несколько методов контроля уровня жидкости, каждый из которых имеет свои недостатки. Бортовой ультразвуковой гидролокатор стал стандартной технологией контроля уровня с преимуществами простой установки и обслуживания преобразователя (устанавливается над канализацией и вдали от сточных вод), а современные методы производства обеспечивают высоконадежное устройство.
Воздушный гидролокатор использует звуковые импульсы, отраженные от поверхности жидкости, для расчета уровня сточных вод.
Смазка или пена, покрывающая поверхность, — одна из немногих ситуаций, в которых этот метод контроля уровня не работает. Наличие альтернативного метода мониторинга, который не нейтрализуется жирными корками или пеной, позволит получить «второе мнение» в случае временной потери сигнала гидролокатора и не сработает сигнализация высокого уровня. Дополнительным преимуществом является то, что встроенная калибровка сонара используется для автоматической калибровки альтернативного сигнала уровня, и два сигнала уровня постоянно сравниваются, чтобы предупредить оператора, если альтернативный сигнал не реагирует на изменения уровня.
Переход от первичного к вторичному сигналу происходит плавно, а переход на вторичный сигнал отображается оператору, а часы использования регистрируются для устранения неполадок или технического обслуживания.
Greyline PSL 5.0 использует «гибрид» технологий преобразователя для обеспечения избыточного измерения уровня и страховки от сбоя измерения уровня.
Вторичный вход 4-20 мА, автоматическая калибровка и контроль сигнала вместе с простой модификацией на месте предназначены для решения конкретной проблемы в отрасли очистки сточных вод. Бесконтактный ультразвуковой датчик плюс резервный датчик давления.
РЕШЕНИЕ ПРИХОДИТСЯ ВМЕСТЕ
Бесконтактные ультразвуковые датчики уровня Greyline были установлены примерно на 3,3 фута (1 метр) над высоким уровнем воды в обводненных колодцах Эквилла. Датчики располагались так, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор воды и место, где вероятность образования пены, жира и накипи на поверхности воды была наименьшей. Резервные погружные датчики давления были подключены к входу гибридного датчика 4–20 мА Greyline PSL 5.0 и подвешены в канализационных мокрых колодцах с помощью 3/4 дюйма (19 мм).миллиметра) трубы из ПВХ. Их устанавливали на несколько сантиметров ниже уровня межени.
После того как ультразвуковой и погружной датчики давления были установлены в обводненных колодцах и система была включена, PSL 5.
0 автоматически масштабировал датчик давления. После одного или двух циклов включения/выключения насоса датчик давления был откалиброван и готов к работе. Теперь, если ультразвуковые датчики Эквилла потеряют сигнал из-за пены или жира на поверхности воды, датчик давления мгновенно возьмет на себя считывание. Как только ультразвуковой датчик получает новые эхо-сигналы, он возобновляет работу в качестве основного датчика. Рик периодически проверяет системы, обращаясь к экрану отчета «время работы» на каждом контроллере уровня PSL 5.0. Время работы насоса и аварийные сигналы регистрируются автоматически, как и время работы резервных датчиков давления. Используя функцию отчета о времени работы, он может выявлять проблемы с насосами до того, как они выйдут из строя, и планировать техническое обслуживание насоса.
Год спустя, два часа ночи, но теперь Рик крепко спит. ■
________________________________________________________________________________
ОБ АВТОРЕ
Эрнест Хиггинсон — менеджер по рекламе Greyline Instruments Inc.
С ним можно связаться по телефону 888.473.9546 или по электронной почте [email protected]. Для получения дополнительной информации о контроллерах Greyline посетите сайт www.greyline.com. ________________________________________________________________________________
СОВРЕМЕННОЕ НАСОСНОЕ СЕГОДНЯ, Июль 2013 г.
Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ цифровую версию журнала Modern Pumping Today!

Я подумал, что пришло время обновить управление насосом, и моя компания согласилась, поэтому мы решили изучить альтернативы.
Единственная неисправность, с которой мы столкнулись, произошла, когда соленоид клапана управления насосом закоротил и вытянул чрезмерный ток. Установка предохранителя на выходе решила проблему. Следует отметить, что этот сбой произошел по нашей вине, так как мы должны были установить выходной предохранитель в первую очередь.
Этот сброс сбрасывал логику реле тайм-аута, из-за чего техническому специалисту было сложно найти и устранить проблему.
Гидравлический удар возникает, когда поток воды резко останавливается, в результате чего по трубопроводу проходит ударная волна. Сила ударной волны может привести к серьезному повреждению важных элементов управления. Когда в нашем приложении по перекачиванию воды запускается большой насос, на выходе насоса используется клапан управления насосом, чтобы предотвратить возможность гидравлического удара ( Рисунок 4 ).
После этого насос отключается до тех пор, пока оператор не выяснит проблему и не нажмет кнопку сброса.Супервайзер по управлению технологическим процессом
Работает в коммунальной службе более 16 лет. Он имеет степень бакалавра наук в области информационных систем и с середины XIX века преподает курсы по водным технологиям в местном колледже.0 с. Он также имеет лицензию оператора T3 в Калифорнии.
Колонка с захваченным воздухом или барботерная система, которая измеряет давление и уровень, обычно используются для управления насосной станцией. Другими вариантами управления являются электроды, расположенные на уровне отключения, и поплавковые выключатели. Эти датчики и переключатели сигнализируют системам управления двигателями насосов, чтобы обеспечить протекание процесса очистки воды и достижение оптимальной эффективности процесса.
Качество очистки воды полностью зависит от типа используемого процесса. Эти очистные сооружения используют первичные, вторичные и третичные процессы, которые варьируются в зависимости от уровня загрязняющих веществ в воде. Ниже приведены некоторые популярные насосы, широко используемые в водоподготовке и водоочистке.
Ниже приведен пример кривой производительности насоса ESP (электрический погружной насос).
Вероятность поражения электрическим током возрастает при высоком напряжении и может привести к тяжелым повреждениям. Однако контакторы переменного и постоянного тока безопасны для использования при запуске двигателя, поскольку между цепью питания контактора и коммутируемой цепью нет протекания тока.
Перегрузка или перегрев являются одной из основных причин отказа насоса. Реле перегрузки защищают двигатель насоса от этих условий.
Эти реле представлены в трех классах срабатывания:
Пускатели DOL используются для запуска небольших водяных насосов, поскольку они обеспечивают ряд преимуществ, таких как 100% крутящий момент во время запуска, упрощенная схема управления, простота установки и обслуживания, а также минимальное количество проводов. Закрытые пускатели двигателей DOL также являются опцией, в которой весь пусковой узел размещается внутри корпуса.
Устройства плавного пуска ограничивают большие требования к пусковому току в системе электроснабжения. Устройства плавного пуска используются с насосами в процессе, который требует их медленного подъема, чтобы уменьшить скачки давления в системе водоснабжения.Эти устройства часто путают с реле, однако основное отличие состоит в том, что контакторы могут легко переключать более высокие токи и напряжения, в то время как реле используется для приложений с низким током. При выборе контакторов для двигателей учитывайте следующее:

При использовании в системах водоснабжения и водоотведения к реле перегрузки предъявляются строгие требования. С таким количеством доступных конструкций выбор правильного реле перегрузки может стать трудным. Эти факторы упростят процесс выбора:
Реле перегрузки помогают защитить двигатель от опасного перегрева, который вызывает отказ двигателя. Эта защита учитывает потребление электроэнергии двигателем и применяет его к модели перегрузки для имитации тепловой энергии внутри двигателя. Большинство реле перегрузки спроектированы по одной из двух моделей перегрузки: модели с двумя корпусами и модели I2T. В большинстве биметаллических реле используется модель перегрузки I2T, в то время как во многих электродвигателях среднего и высокого напряжения используется двухкорпусная модель.
Большинство насосных систем, представленных сегодня на рынке, имеют базовую защиту двигателя, встроенную в двигатель или блок управления. Однако эта защита предназначена только для защиты от проблем с током, поэтому следует предусмотреть дополнительную защиту двигателя. На выбор доступно множество вариантов, каждый из которых имеет немного разные рабочие характеристики в условиях перегрузки. Факторы, которые следует учитывать:



Рейтинг NEMA пускателя во многом зависит от максимальной мощности, указанной в стандарте ISCS2 Национальной ассоциации производителей электрооборудования. Выбор стартеров NEMA осуществляется на основе их размера NEMA, который варьируется от размера 00 до размера 9..
Международная электротехническая комиссия (МЭК) определила рабочие и рабочие характеристики для устройств МЭК в публикации МЭК 609.
47. Стандартные размеры не указаны МЭК. Типичный рабочий цикл устройств IEC определяется категориями использования. Что касается обычных приложений для пуска двигателей, AC3 и AC4 являются наиболее распространенными категориями использования.Содержимое, представленное в этом техническом документе, предназначено исключительно для общих информационных целей и предоставляется с пониманием того, что авторы и издатели не занимаются предоставлением инженерных или других профессиональных консультаций или услуг.
Практика проектирования определяется конкретными обстоятельствами, уникальными для каждого проекта. Следовательно, любое использование этой информации должно осуществляться только после консультации с квалифицированным и лицензированным специалистом, который может учесть все соответствующие факторы и желаемые результаты. Информация в этом техническом документе была размещена с разумной тщательностью и вниманием. Однако некоторая информация в этих официальных документах может быть неполной, неверной или неприменимой к конкретным обстоятельствам или условиям. Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования, доверия или действий на основании информации, содержащейся в этом техническом документе.
Основной для центра управления двигателем может быть литой
корпусной автоматический выключатель, силовой воздушный или вакуумный автоматический выключатель,
или быстродействующий прерыватель с плавким предохранителем.
Точно так же линейки контроллеров двигателей среднего напряжения
можно использовать прерыватели нагрузки высокого напряжения или
силовые автоматические выключатели воздушного или вакуумного типа.
Кроме того, при этом непрерывном
текущий уровень, медленные характеристики прерывания
предохранитель часто создает проблемы координации с коммунальными службами
Релейная защита от перегрузки по току. Новый продукт,
токоограничивающие электронные предохранители, улучшающие реакцию предохранителя
время с помощью электронного измерения скорости изменения
Текущий. Это следует учитывать, когда координация
проблема. В любом случае, коммунальная служба должна быть уведомлена о
выбор главного разъединителя для обеспечения соответствия
с их стандартами и предотвратить координацию
проблемы. Если выбран прерыватель с плавким предохранителем,
также должна быть предусмотрена защита от однофазного тока.
В металлическом корпусе
распределительное устройство является высококачественным продуктом, его применение
нашел больше в защите фидера и пуске и остановке
редко включаемых двигателей и генераторов.
Реле содержат электрические нагреватели высокой мощности в каждой фазе, которые
нагревается при прохождении тока двигателя. Вырабатываемое тепло
либо гнет биметаллическую полосу, либо плавит при низкой температуре
(эвтектический) легкоплавкий сплав. Изогнутый биметаллический
полоса размыкает контакты, которые прерывают ток на контактор-
рабочая катушка. Расплавленный сплав освобождает подпружиненный
вал, который вращается и разрывает контакты в
цепь рабочей катушки. Биметаллическое реле имеет два
преимущества, которых нет у типа из легкоплавкого сплава: он может
сбрасывается автоматически и может компенсировать различные
температура окружающей среды, если двигатель находится в
постоянная температура и стартер нет. Обогреватели
должен быть рассчитан на пусковой ток двигателя
на ожидаемое время пуска, не вызывая срабатывания контактора.
открыть. Для достижения этого с помощью различных подключенных
нагрузки, обычные пускатели доступны с
ряд стандартных нагревателей, которые можно выбрать в соответствии с
к приложению.

В то время как вакуумная бутылка
технология увеличивает количество возможных операций,
контакторы по-прежнему являются предпочтительным механизмом для часто
запустил моторы. (2) Стоимость. Еще одно соображение при выборе между ними находится относительная стоимость. Металлический кожух распределительное устройство примерно в три раза дороже, чем эквивалентная линейка контроллеров двигателей. Где При необходимости можно использовать воздушные или вакуумные выключатели. сеть с переходными секциями для размещения двигателя линейка контроллеров.

(2) Предохранители. Сам контактор не способен прерывания короткого замыкания и должны быть защищены токоограничивающие предохранители серебряно-песчаного типа. Предохранители обычно установлен на самом контакторе и может быть выдвинут шкафа для замены путем извлечения контактора. Одним из ограничений таких предохранителей является то, что если короткое замыкание произойдет только на одной фазе, сработает только этот предохранитель. удар, и двигатель будет продолжать работать на одна фаза между оставшимися двумя линиями.
Текущий
потребляемый в этой фазе, в два раза превышает ток полной нагрузки и будет
быстрый перегрев двигателя. Этого можно избежать, если
добавление подходящего реле, как описано ниже, но в некоторых случаях контактор может также включать в себя функцию отключения
механизм, который приводится в действие самим перегоревшим предохранителем.
механизм отключения вызывает немедленное размыкание контактора
когда предохранитель перегорел, изолируя двигатель. Либо защитные
реле или механический расцепляющий механизм должен
предоставляться.(2) Защита асинхронного двигателя. Логично, что более обширная защита должна быть рассмотрена для более крупных двигателей чем для двигателей меньшего размера, поскольку они представляют собой большую капиталовложение.
Поэтому рекомендуемый минимум
Релейная защита делится на две группы: одна для
двигателей мощностью до 375 кВт (500 л.с.), а другой для
мощностью 375 кВт (500 л.с.) и выше. (a) Двигатели мощностью менее 375 кВт (500 л.с.). Ссылаясь на Рисунок 15-1, для двигателей мощностью менее 375 кВт (500 л.с.), защита от потери напряжения или низкого напряжения, как правило, обеспечивается однофазной защитой от понижения напряжения с выдержкой времени реле, Устройство 27. Там, где желательно обеспечить трехфазное защита от пониженного напряжения, например, когда двигатель питание через плавкие предохранители или от открытого провода воздушной линии, Устройство 47 будет использоваться вместо устройства 27. В Кроме того, Устройство 47 обеспечит защиту от изменение последовательности фаз, если оно происходит между источник и двигатели, связанные с распределительным устройством. Устройство 49/50 обеспечивает короткое замыкание, остановку ротора и работающая защита от перегрузок; это реле имеет термическую управляемая время-максимальная токовая характеристика.
Поэтому
обычно предпочтительнее для этого приложения, чем
Реле максимальной токовой защиты с инверсной выдержкой времени, такое как Устройство 51
реле. Мгновенное устройство на Устройство 49/50
реле обычно устанавливается в 1,6-2 раза при заблокированном роторе.
Текущий. Чувствительная и быстрая защита от замыканий на землю
обеспечивается мгновенным наземным датчиком,
Устройство 50ГС. Устройство 49работает от температуры сопротивления
детектор, встроенный в статор машины
обмотка. Этот тип защиты от перегрузки
предпочтительнее устройства, работающего от статорного тока, поскольку
он реагирует на фактическую температуру двигателя. Устройство 40S
обеспечивает защиту от заклинивания ротора. Этот
устройство необходимо, так как сопротивление-температура
Детектор, используемый с Устройством 49, не сразу реагирует на быстрые изменения температуры проводника статора.
как это было бы в тупиковых условиях.
Устройство 49Реле S включает в себя специальный
блок мгновенной перегрузки по току, который предназначен для предотвращения
его МТЗ от срабатывания, за исключением случаев, когда
величина тока статора примерно равна
то, что происходит в остановленных условиях.
Устройство 48, г.
таймер неполной последовательности, будет включен там, где
блок управления относится к типу пониженного напряжения. Это обеспечивает
защита двигателя и блока управления
против продолжительной работы при пониженном напряжении, которое
может быть результатом сбоя последовательности управления. Для ротора
двигатели с ограниченным пусковым током,
может быть предусмотрена более чувствительная защита от короткого замыкания
с добавлением Устройства защиты от перегрузки по току 51
реле. При ограничении пускового тока двигателя эти
реле обычно можно настроить на работу при полном напряжении
ток заторможенного ротора со всеми вторичными сопротивлениями, замкнутыми накоротко. (b) Двигатели мощностью 375 кВт (500 л.с.) или выше. За более крупные двигатели мощностью 375 кВт (500 л.с.) и выше, реле баланса тока, Устройство 46, включено для обеспечения защита от однофазного включения. Дифференциал защита больших двигателей обеспечивается устройством 87. Это устройство обеспечивает чувствительную и быструю защиту замыкания между фазами и между фазами и землей.
(3) Бесщеточный синхронный двигатель среднего напряжения защита. Рисунок 15-2 охватывает рекомендуемый минимум защита бесщеточных синхронных двигателей. Устройство 26 было включено для обеспечения заглохшего ротора. защита. Это устройство, работающее от статорного тока. характеристика и рейтинг этого устройства предоставлены производителя оборудования и должны быть тесно скоординированы с пусковыми и рабочими характеристиками отдельный двигатель защищен. Реле коэффициента мощности Устройство 55 также было включено для защиты двигателя. от работы на субсинхронной скорости со своим полем применяемый. Эта обычно называемая внешаговая операция будет вызывают колебания тока статора двигателя, вызывая их пройти через «запаздывающую» квадратуру. реле коэффициента мощности подключено для измерения этого тока и будет работать, когда он станет ненормально запаздывающим. На операции возбуждение немедленно снимается с двигатель, что позволяет ему работать как асинхронная машина. После возбуждение снято, управление настроено на выключите двигатель.
(4) Микропроцессорные системы защиты двигателей. Системы защиты двигателей с микропроцессорным управлением относительно недавняя разработка, которая сочетает в себе управление, функции контроля и защиты в одном блоке.
Рис. 15-1. Рекомендуемая минимальная защита для асинхронных двигателей среднего напряжения (все мощности, кроме указанных).
Рис. 15-2. Рекомендуемая минимальная защита для бесщеточных синхронных двигателей среднего напряжения (все мощности, кроме принято к сведению).
Некоторые устройства могут заносить в таблицу количество пусков на запрограммированное значение.
единицу времени и заблокировать пусковую последовательность,
предотвращение непреднамеренной чрезмерной езды на велосипеде. Контроль
функции заменяют дискретную релейную логику для предварительного запуска, после запуска,
функции синхронизации до и после остановки, а также различные
разрешающие сигналы. Программируемая логика под управлением
процессор выполняет эти функции. Единицы могут
быть запрограммированы на простой запуск через линию или
более сложные пусковые последовательности, такие как пониженное напряжение
запуск автотрансформатора. Также включены регулируемые
аварийные сигналы и параметры отключения, а также самодиагностика, включая
подрядчик отчитывается о статусе для повышения надежности системы.
В случаях, когда двигательные условия превышают
запрограммированные заданные значения, аварийный сигнал и/или условие отключения
автоматически инициируется. Одно из преимуществ к
этих систем заключается в том, что есть несколько вариантов, что делает его менее
вероятно, что желаемая защитная функция будет упущена из виду
в процессе спецификации.


