离心式和往复式机构的电驱动方案示例

离心式和往复式机构的电驱动方案示例在图。图 1a 显示了设计用于从矿井底部和地下工作面抽取地下水的矿井排水装置泵的技术图。该装置包括两个泵 1H 和 2H,以及填充罐 1B 和 2B,以确保泵的持续充电。

泵由带有 1D 和 2D 鼠鼠的异步电机驱动旋转,为了提高可靠性,它们连接到降低变电站的不同母线部分(图 1,b)。如果坑中的水位低于工作水位,则水泵不会抽水。当水位超过工作水位时,其中一台泵投入运行。当水位超过应急水位时,第二个备用泵连接工作。

方案 电力驱动的运动 允许对泵电机进行不同的控制:

• 自动根据坑中的水位,

• 远程(从控制室),

•当地村庄 控制按钮直接位于泵上。

自动 AU 和遥控选择是通过 1UP 和 2UP 通用开关进行的。开关 1PP 和 2PP 允许您为每个电机选择一种控制方法:使用按钮 1KU 和 2KU 进行远程控制和本地控制。软件切换允许设备统一磨损以交替使用一维和二维电机作为运行电机。

发动机自动启动 工作泵使用浮子开关 1PR 实现,它控制工作水位。备用泵电机由浮动继电器 2PR 开启,控制紧急级别。

排水系统 (a) 和电力驱动电路 (b)。

米。 1. 脱水装置 (a) 和电路 (b)。

如果在继电器 1PB 或 2PB 的延迟时间过后,泵没有产生所需的压力,则电机与网络断开。即使水泵未完全注满水(注水箱水位不足,注水控制继电器 1BP 或 2BP 触点打开),发动机也不会启动。

在图。图 2 显示了往复式压缩机的自动电驱动图。异步压缩机电机可以使用 2KP 按钮从压缩机安装现场启动,也可以使用 1KP 按钮从控制室启动。如果空气接收器(接收器)中的压力低于正常值,则通过 2RP 继电器给出启动许可。此时,继电器2RP回路中压力开关1RP的合闸触点闭合,继电器2RP的线圈通电,KL线接触器回路中的合闸触点2RP闭合。

接通接触器KL后,电液阀1KEG的线圈得电,向压缩机提供冷却水。一段时间后,RV 继电器接收到 4RP 继电器的电源,从而打开 2KEG 阀。该阀将关闭从压缩机到大气的空气出口。 PB继电器的延时比发动机启动时间略长,所以2KEG阀打开,便于发动机启动。

往复式压缩机的电驱动图

米。 2. 往复式压缩机的电气驱动图。

如果气流低且接收器中的压力超过标准,则 3RP 继电器电路中的 1RD 触点闭合。后者以其断开触点关闭继电器 2RP。触点电路 KL 断电,发动机与网络断开。当气流增加且接收器中的压力与正常值相比降低时,压力开关将关闭其上触点 1RD 并将打开继电器 2RP。 KL 接触器线圈将再次通电,压缩机将以与上述相同的方式启动。

液体蒸发装置方案

米。三、液体蒸发装置方案

如果制冷机气压、供应至主轴承的冷却水和油的压力以及油温超出范围,该电路会自动关闭发动机。使用压力开关 2RD、3RD、4RD 和温度继电器 TP 控制指定参数。电机停机信号经继电器5RP—9RP送至继电器10RP,使接触器KL紧急停机。

在图。图 3 显示了自动液体蒸发设备的示意图。在这种情况下,泵包含在生产液体的主要工艺过程中。碱性溶液在热交换器中蒸发,其中液体浓度增加到所需水平。该设备在真空下运行以降低溶液的沸点并因此减少通过蒸汽加热提供给该设备的热量。从设备中选择液体并将其供应到下一蒸发阶段或收集罐是在泵的帮助下连续进行的。所需的液体浓度水平由永久控制系统维持。

该系统包括用于控制设备中直流液体的液位和浓度的传感器、电子调节器 ER 和 EK R.、设备入口处的驱动阀和出口处的电动泵驱动器。液体的浓度是用桥式温度传感器测量的,因为液体上方的饱和蒸汽的温度取决于它的密度。

所需的浓度水平通过 EKR 电子调节器中的电位器设置。随着与给定水平相比浓度增加,EKR 的输出电压和中间磁放大器 PMU 的控制电流增加。水泵电机转速增加,水泵流量增加。这导致通过设备的液体的蒸发时间减少。因此,浓度开始下降。

由于泵流量的增加导致设备中的液位下降,通过 ER 调节器远程控制的液位传感器发出信号以进一步打开入口阀。溶液的额外流入可恢复设备中的水平,并有助于最快恢复预设浓度水平。

在图。图 4 显示了功率高达 7 — 10 kW 的泵的自动电驱动图。该泵由鼠笼式感应电机驱动。电机的速度使用定子电路中包含的三相磁放大器 SMU 进行控制。安装的大静压头允许提供必要的范围来通过电机速度的微小变化来调节泵的流量。

蒸发器泵电气驱动图

米。 4.蒸发器泵电驱动示意图。

为了获得足够刚性的电驱动机械特性,除了由 SMU 的工作绕组产生的内部正电流耦合外,还应用了负电压耦合。 PMU的使用使得可以将EKR的输出功率增加到控制SMU所必需的程度,并且可以减小电压互感器VT的尺寸并增加机械特性的刚性。为了在启动过程中增加发动机扭矩,磁性功率放大器由齿轮箱接触器驱动。

发动机控制电路允许从主控制面板和安装位置(按钮 P1、P2、C1、C2)启动和停止泵。开关 UP1 允许您设置 HP 泵的非调节运行模式,当SMU 仍然被接触器 KP 包围,泵发挥最大性能,以及可调模式 PP,当启动结束时 KP 被电流继电器 RT 关断,SMU 的工作绕组被引入定子电路。使用 UP2 开关,您可以选择一种泵的可调运行模式:RU 的自动 A 或手动控制。

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