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变频恒压供水电脑控制器问题?

变频恒压供水电脑控制器问题?

变频恒压供水电脑控制器问题?

1.变频器故障(VVVF):变频器有故障。 检查变频器的报警代码,查看变频器说明书中相应的报警信息,解决变频器的故障2、压力达不到设定值(LP):所有的泵都启动后,系统经过30分钟仍达不到压力设定值。查看水泵是否出水或是否反转,管路中是否有较严重的泄漏,电机是否正常运转的情况。可通过手动运行,控制电机转速和出力来判断3、超压报警(HP):压力过高 检查管网是否压力过高4、传感器断线(P1):传感器发生断线后报警将连接压力表的线重新安装,检查传感器是否有损坏,并检查控制器模拟输入口是否有损坏5、水位过低(LA):水源缺水或水位传感器故障。检查是否缺水,水位的液位开关是否正常,检查与液位开关相连接的线是否有松脱的现象6、数据设定错误(dErr):数据超出设定范围。重新对照说明书,根据工程中的具体情况重新设定参数,如果问题仍未解决,请与我们联系7、硬件设定错误(PErr):可编程输出点存在不合理配置。重新对照说明书,根据工程中的具体情况重新设定参数,如果问题仍未解决,请与我们联系8、1号泵故障(PE1):检查1#泵。9、2号泵故障(PE2):检查2#泵。

三井变频恒压供水控制器的三井变频恒压供水控制器功能明细

变频恒压供水控制器功能如下:1,整机高度简洁,操作方便,外观时尚,4*12大尺寸液晶,中文汉字显示,指示信息全面,丰富而完美的中文提示,使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训,也能对各项操作运用自如,而无需专业工程师对其操作。而对于安装调试人员,而电话沟通即可处理一般故障,节省时间,操作更轻松。同时,三井变频恒压供水控制器可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。2,,三井变频恒压供水控制器全液晶参数显示,设定一目了然,特别提供设定供货商服务电话(用户自行设定),方便联系尽快处理故障相关问题。3,故障查询功能确认最新的报警时间,时间精确到秒,工记录十条故障信息,方便了解控制器、系统的运行情况。详细的故障记录,使系统维修极为简单方便,工程人员通过信息就可以清楚的了解故障处理,及时快速采取针对性方案。4,变频恒压供水控制器具有水箱无水报警停机功能,保护水泵。5,时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。6,采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时对管网压力冲击小。7,定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配泵运行小时并且记录,提高水泵实用寿命。8,提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能。休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵,再根据具体需要启动,间歇性供水,节能效果明显;附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用,节省启动大泵电量。9,超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,根据实际情况自动停泵操作,避免爆管和设备损坏,完全稳定。10,提供两种供水模式:定时供水模式(循环启动,变频增泵)和高峰供水模式(直接启动,直接工频增泵),满足不同情况下的用水国情。11,故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现问题时,系统可自动跳过该泵运行,启动下台泵或者备用泵,供水情况不受运行,同时报警,为处理故障泵争取时间。12,密码功能(参数设定需密码才可以设定),安全设置,防止误操作,做到专人管理。同时可以做到定时停机功能,时间累积。13,最大控制范围4大泵,2小泵(4+2)。14,三井变频恒压供水控制器的开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。15,模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性。16,适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。17,在设备工作现场,工程人员仅仅需要根据泵组的实际实用情况,就可以改变三井变频恒压供水控制器的各项参数,比如压力,定时换泵时间等,同步压力等即可,由此保证泵组处于最优化的运行状态。18,变频恒压供水控制器具有完善的变频器保护和电机保护功能,全自动运行无需专人值守。所有水泵互为备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。19,系统可以上位机连接(选配)。专业的远程监控微电脑平台,从计算机终端实时监控泵组运行情况,各时间段压力、频率其他参数情况,记录系统运行的各项参数,自动储存并可生成EXCEL表格打印。20,无线发送功能选配,可达2000米长距离无线监控,实现智能化管理,系统简单,功能强大。21,系统压力设定值以及压力启停区间任意可调,压力调节精度达到小于+-0.1MPa22,三井变频恒压供水控制器在面板上可以任意手、自动任何一台泵。

SAJN变频恒压供水控制器怎么调试?

SAJN变频恒压供水控制器的调试方法:

一、 首次开机显示故障,为什么?答:因为系统上默认为自动状态,“出厂设置”参数中,设定压力为0,此时需要更改设定压力为实际需要压力即可。

二、实际压力与显示压力不符,为什么?答:可能有以下几种原因:

此种情况下一般是参数设置不当引起的,首先确定第19项参数设置是否与实际压力输入信号匹配,此项参数需在手动模式下修改。由于各个系统现场环境不同,比如压力信号线的大小及距离远近不同,可能会导致压力信号减弱,这种情况下需要进行压力校准,即第16项参数。量程选择是否和实际匹配,即第24项参数,此项参数需在手动模式下修改。检查接线是否正确或者压力表、压力传感器是否损坏。检查控制系统电源是否在正常工作范围内。

三、系统压力不稳,容易震荡,为什么?

答:可能有以下几种原因:

压力传感器采集系统压力的位置不合理,压力采集点选取的离水泵出口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的震荡。如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的震荡,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中那个的溶解度随压力的变化而变化,水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统震荡。控制器的PID参数不当。一般情况下,每个现场情况有差异,需适当调节PID参数。

四、小泵起停过于频繁,为什么?

答:在系统参数中,第43、44项参数“小泵开压力、小泵关压力”范围设定过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于小泵开压力时,小泵则启动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于小泵关压力时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调节到合适的值即可。五、变频器运行频率与控制器显示的频率不符,为什么?

答:此种情况一般是参数设置不当引起的,首先确定第20项参数是否设置为“1”,即选择内部PID控制,此项参数需在手动模式下修改。如果显示频率仍不相符则需要进行频率校准,即第17项参数。六、控制系统与变频器的抗干扰接线如何接线?

答:为防止控制系统和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点。这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。其次,将模拟信号线和动力线分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。七、系统工作时压力高于设定值,为什么系统不停?

答:如果压力传感器反映的压力和面板的压力不相符,只是压力传感器的压力高于设定值,而面板反映的压力并未超出,应该先进行压力校准,如果压力校准不了,则应查看压力传感器是否损坏,接线是否有问题。此时控制系统主机不停是正常的。八、控制器未能按设定的时间间隔定时换泵,为什么?

答:当系统正常工作中只有一台泵在变频工作时,控制系统应当按设定的时间间隔进行换泵动作计时。

九、当压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?

答:控制系统的第14项参数唤醒压力设定过低,设当增大即可。十 、显示的实际压力变化很慢,或者不变。为什么?

答:参数设置不当引起的,首先确定第3项参数采样时间,如果此项参数调节过大会造成实际压力显示变化很慢,并且造成系统不稳。此时需要设当减少此参数,如果调节此项参数还是显示变化很慢,则要检查压力表或者压力传感器是否有损坏。十一、系统正常运行过程中,变频器频率显示很低,为什么控制器长时间不休眠?答:此种情况一般是参数设置不当引起的,首先确定控制系统第12项参数休眠频率,第13项参数休眠延时,如果休眠频率低于第2项参数最低频率,则系统达不到休眠频率不执行休眠功能。广州恒压供水控制器使用常见疑问解答-续二十二、假如水泵坏掉了或者不想要某台水泵参加工作,该怎么设置?答:在系统正常工作运行过程中,发现水泵出现了问题或者将要出现问题,或者某种原因不想让某台水泵参加工作,此时用户需将控制器转至手动工作模式,然后进入泵的属性菜单,即第38-42项参数,将有问题的对应泵号属性设定为1即可,水泵修好后或者想将以前屏蔽的泵重新投入工作,手动工作模式下将对应的泵号属性改为0即可。十三、系统的实际压力很低,变频器的频率也达到了最高值,系统长时间不增泵,为什么?答:一般是由于参数设置不当引起的,首先确定第7项参数压力下限、第8项参数增泵延时。如果参数压力下限低于实际压力时系统将不会增泵,此时需将此值适当增大。另外如果增泵延时设定过大,此时需要将此值适当调小即可。更多资讯登陆官方网站:wwww.sajndz.com 查阅。

供水变频器怎么调?

变频器恒压供水调试教程首先要明白恒压供水系统中的几个参数。兆帕与公斤“1兆帕”是压强的单位,即1兆帕=1000000帕的。一平方米的面积上受到的压力是一牛顿时所产生的压强为一帕斯卡[1Pa=1N/(M×M)]。而公斤力是力的单位:1公斤力=9.8牛顿。这是两个不同概念的物理量,没法说“1兆帕等于多少公斤力”。但彼此有一定的关系:要产生“1兆帕”的压强,需在1平方厘米的面积上,施加的压力约是10公斤。1公斤压力=0.098兆帕,所以:1兆帕(MPA)≈10.2公斤压力(KG/CM_)1MPa=10.197公斤/厘米2=101.97m水柱,可以让水升高101.97m。变频器中PID的定义PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下参照:温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P:P=30~70%,T=24~180s,液位L:P=20~80%,T=60~300s,流量L:P=40~100%,T=6~60s。基本的PID算法,需要整定的系数是Kp(比例系数),Ki(积分系数),Kd(微分系数)三个。这三个参数对系统性能的影响如下:比例系数Kp①对动态性能的影响比例系数Kp加大,使系统的动作灵敏,速度加快,Kp偏大,振荡次数加多,调节时间加长。当Kp太大时,系统会趋于不稳定,若Kp太小,又会使系统的动作缓慢;②对稳态性能的影响加大比例系数Kp,在系统稳定的情况下,可以减小静差,提高控制精度,但是加大Kp只是减少静差,不能完全消除。微分系数Kd00-02=1命令源选择=1:端子

变频水泵的控制原理

现代大厦都采用集中供冷(水),而分散的中央空调机组和众多的风机盘管,随时都在调节过程中,冷冻水的使用量也在不断变化。在供水管和回水管之间加装一只压差传感器,将压差数值转换成标准信号,送到微处理器,该数据经处理系统计算并与设定压力值比较后,给出比例调节(PID)后的输出频率,以改变水泵电动机的转速,从而来控制供回水管之间的压差恒定,形成一个完整的闭环控制系统。当管道用水量加大时,管道内的压差下降,通过控制回路使变频器输出频率上升,电动机转速上升,使管道内的压差回升至设定值;反之,频率会降低,管道内的压差回落,从而使冷冻水循环泵的转速(即改变冷冻水流量)跟踪冷冻水的需求量而变化,更好地解决压差平衡,最终达到供回水压差恒定的目的。冷冻水水多台,示所2 图成,如组水泵环循多台由可系统循泵处于并联工作,配置一台智能控制器,实现一台电动机在变频方式下工作,其余几台电动机在工频状态下工作。图2 冷冻水循环水泵控制电路 在工频多泵并联+ 变频恒压供水系统中,当冷冻水的用水流量小于一台水泵在工频恒压条件下的流量时,则由一台变频水泵调速恒压供水,当冷冻水用水流量增大时,变频泵的转速自动上升;当变频泵的工作频率上升至50Hz 仍达不到设定压差时,变频供水控制器将自动启动一台工频水泵投入工作,这时变频水泵和工频水泵并联工作,工频水泵提供恒定的流量(工频转速恒压下的流量),变频水泵转速将随着用水流量的大小而变化,从而调节供水量;如果用水量继续增加,则其余各并联工频水泵将按相同的原理相继投入运行。当冷冻水用水流量下降时,管道压差提高,变频调速泵的转速下降,当频率降低到一定值(如10Hz)时并经一定延时后,变频供水控制器发出一个指令,自动关闭一台工频水泵供水;如果用水流量继续下降,变频调速泵的频率再一次低到10 Hz ,则再切出一台运行在工频的循环泵;其余各并联工频水泵将按相同的原理相继退出运行。当用水流量接近于零,变频水泵处于自动停止状态 ,从而可以做到不用水时没有能量损耗,具有最佳的节能效果。为了减少工频泵自动投入或退出时的冲击(水力或电流冲击),所有水泵都具有软启动功能,变频控制器能够自动控制电动机转速的上升,下降。在投入时,变频水泵的转速自动下降,然后慢慢上升以满足恒压供水的要求。在退出时,变频泵的转速应自动上升,然后慢慢下降以满足恒压供水的要求。2.2 在补水定压装置中的应用 变频调速控制的补水系统如图3 所示,该系统由回水压力传感器、变频器、补水泵和装在循环泵房内的软水箱等组成,这些设备组成一个闭环系统。当循环系统的压力值设定后,如果系统有瞬时水量损失时,压力传感器的压力值将下降,导致变频器的输出频率增高,使补水泵转速增大,从而使循环水系统补水点压力恒定在系统要求的静水压力值上。该系统具有水泵运转低速平稳,使用可靠,寿命长的特点。图3 补水定压装置原理框图2.3 在楼宇自动化恒压供水中的应用 恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式,以保障住宅建筑的自动恒压供水。该系统的结构框图如图4 所示,由电动机变频调速装置与可编程控制器(PLC) 构成控制系统。系统具有控制水泵出口总管压力恒定、变流量供水功能,系统通过安装在出水总管上的压力传感器、流量传感器,实时地将压力、流量转换为电信号,输入至可编程控制器的输入模块,信号经CPU 运算处理后与设定的信号进行比较运算,得出最佳的运行工况参数,由系统输出逻辑控制指令和变频器的频率设定值,对恒压供水进行优化控制,自动控制电动机的投运台数和电动机的转速,从而使给水总管压力稳定在设定的压力值上。图4 楼宇自动化恒压供水原理框图2.4 在楼宇消防给水设备中的应用 楼宇消防给水系统如图5 所示, 消防水管路系统中的水压应始终保持在一定的压力值,图5 中的1 号泵和2 号泵为变频稳压泵,3 号泵和4 号泵为大功率消防泵。平时压力传感器对管路上水压进行检测,检测的信号送至控制器,再由变频器控制1、2 号泵交替工作。水泵的转速始终跟踪设定的消防压力值,从而保证平时稳定的消防压力值。当出现火警打开消防栓时,通过控制器启动3 号或4 号消防泵(3 号、4 号互为备用)开始工作,提供较大的消防用水。图5 楼宇消防给水系统原理框图2.5 在排风机中的应用 地下停车场(库)的换气控制系统如图6 所示, ,排风机的排风量要求是根据换气次数标准计算出来的,它必须满足“最大需求量”原则。但事实上一个环境的排风量并不是一个定数。地下停车场(库),在不同时段的停车量是变化的,即废气的排放量时刻在变化。该系统采用CO2 传感器检测车库空气质量,并由控制系统控制变频器输出,以改变风机的转速,从而改变排风量的大小,风机无须始终运行在高速排风状态,这样既节省能源也减少了噪音污染。图6 排风机控制系统原理框图

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