若因变频器运行指令、频率指令输入回路断线或控制开关、电位器损坏而使变频器中断输出,这类故障变频器无法识别。解决的办法是:可选择一块输入信号为DC0-1OV、对应显示0~50带开关量输出的智能显示仪表作为远方监视仪表(频率表),正常运行时作为频率监视。利用原控制电机的转换开关(LW5-15/B4815/5)触点(11)-(12),作为变频器运行指令的输入开关,触点(17)-(18)、(19)-(20)串接于监视仪表下限报警继电器ALM与热工闪光报警器.当变频器因上述原因而中断输出,频率降至5Hz(可设置)时,报警器发出声、光报警信号
它一般有2种形式:
由流量Q确定水泵扬程
流量计将测得的水泵流量Q反馈给控制器,控制器根据H=H0+S·Q2确定水泵扬程H,通过调速使H沿设计管路特性曲线移动。
但在生产实践中情况比较复杂。对于单条管路输水系统,是可以得到与之对应的一条管路特性曲线的。而在**供水管网中,则很难得到一条确定的管路特性曲线。在实践中,只能根据管网实际运行情况,通过尽时能接近实际的假设,计算出近似的管路特性曲线。
管路特性曲线对调速节能效果的影响
虽然改变水泵性能曲线是水泵节能的主要方式,但是在不同的管路特性曲线中,调速节能效果的差别却是十分明显的。为了直观起见,这里采用图2说明。在设计工况相同的3个供水系统里(即较大设计工况点均为A点,均需把流量调为QB),水泵型号相同,但管路特性曲线却不相同,分别为:
①H=H1+S1·Q2(H0=H1)
②H=H2+S2·Q2(H0=H2,H1>H2)
③H=S3·Q2(H0=H3=0)
很显然,若采用关阀调节,则3个系统满足流量QB的工况点均为B点,对应的轴功率为NB;若采用调速运行,则3个系统满足流量QB的工况点分别为C,D,E点,其对应的运行转速分别为n1,n2,n3,相应的轴功率分别为NC,ND,NE。