水位(水压)控制的目的主要是为了能够保持磁力泵供水流量的稳定,实质是个保持物料的平衡发展问题。磁力泵一种将永磁联轴的工作原理应用于离心泵的新产品。磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。不锈钢泵系卧式、多级、单吸离心泵,用于输送不含固体颗粒、温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体。衬氟泵内衬氟塑料的泵,按照起结构形式一般可分为:衬氟离心泵、衬氟磁力泵、衬氟自吸泵。 不管我们采用什么可以调节、控制技术手段,最终研究结果进行反映的仍然是磁力泵的耗电。
路政署署长在答复中提到的连续调节和间歇调节,都是针对控制量的功能。
为什么连续控制比间歇控制好,可以从以下几个方面看出来:
一.从控制的质量管理要求
双位置控制的过渡过程是间歇控制下的恒幅振荡过程。受控水位总是在上限和下限之间摇摆。如果上下限范围较小或用水量较大,振荡频率越高,磁力泵启停越频繁,对电网和机械的影响越大,这样的控制系统磁力泵是间歇运行,水位是间歇控制。
如果企业采用一个连续过程控制,则被控量水位是可以实现连续地被控制,由于信息反馈管理控制是按水位的偏差问题进行有效控制,偏差是控制的依据,只要水位偏离给定值,系统发展就会导致产生风险控制重要作用,力图消除偏差的存在,所以其能将水位稳定在我们所要求的设定值上。也就是说变频调速供水安全系统研究能够同时通过PI控制主要功能,自动地保持供水与用水需求之间的平衡。其控制精度高,水位波动小。这样的控制环境系统磁力泵是连续运转的, 对水位也是一种连续控制的。
磁力泵的节能效果
离心式磁力泵应用广泛,属于平方律负载。磁力泵的主要参数是流量和扬程,供水功率与流量和扬程的乘积成正比。首先,我们了解下压头和管道阻力的特性。水头特性反映了水流对水头的影响,即用水量越大,供水系统的水头就越小;当磁力泵转速降低时,其供水能力也会降低,扬程特性也会下移。管道阻力特性是管道中获得一定流量所需的水头;管道阻力特性与管道厚度、长度和阀门开度有关。
通常对磁力泵的流量进行调节有阀门调节和调速系统调节作用两种不同方式,我们来看看其是怎样发展运行的。
1.变阀门调节:
启动磁力泵后,观察磁力泵出口压力,按压力表指示开启或关闭磁力泵出口阀门进行流量调节,并保持磁力泵转速恒定(即大部分额定转速电机)。其实质是磁力泵本身的供水能力不变,而是通过改变水道中的管道阻力来改变流量以满足用水量,当管道阻力特性发生变化时,水头特性保持不变。
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