CN2343614Y - 自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,包括传感器(1)、调节器(2)、变频器(3)、电机(4),不同点:还包括传感器(5)、发信部件(6)、切换部件(7)和工频电源电路(8),传感器(5)与发信部件(6)连接,发信部件(6)与切换部件(7)连接,切换部件(7)的接触器CJ3常开触头两端分别与工频电源和电机(4)连接,接触器CJ1、CJ2常开触头串接于变频器(3)两侧,接触器CJ1、CJ2常开触头另一端分别与三相电和电机(4)连接。该装置能节电、节约投资,且运行安全可靠。
Description
本实用新型涉及的是一种用于电动机起动和速度控制的装置,具体地说是涉及一种异步电动机的变频驱动和工频电源驱动的切换装置。
目前,高层建筑、工矿企业、市政管网的恒压供水或恒温通风设备中需要用水泵或风机、空调机。这些电机(泵或风机、空调)始终与变频器连接。通常,额定功率多大的电机,与其配置同样额定功率变频器。变频器串联在电路中,在管网内形成压力或温度传输给传感器,如传感器采用电阻远传压力表,传感器将压力变化转换为电阻值变化,再传输给PID调节器,经调节后输入到变频器的信号端子,变频器调整频率,改变电机转速,带动水泵或风机、空调机,使管网内恒压供水或恒温通风。电机满负荷时,变频器本身的电耗约为电机运行电耗的3%。电机运行时,变频器驱动频率接近或达到工频电源驱动,变频器完全成为多余,而且浪费电能。要将变频器与电动机脱离,需停转呈静止状态后,再接入工频电源启动电机,存在冲击电流,功率因素下降,同时对系统工况稳定性不利,达不到恒压供水或恒温通风的效果。而且,与电机相配的变频器额定功率越大,其投资额也越高,体积也越大,占地也多。
本实用新型的目的在于提供一种自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,它用小于或等于电机额定功率的变频器按照外部压力或温度变化调节电机转速,且能使电机在变频器驱动电源和工频驱动电源之间自动平滑切换,保证系统恒压供水或恒温通风,从而达到节省设备投资,减少电能浪费。
本实用新型的目的是通过下列技术方案来实现的。上述自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,它包括传感器1、调节器2、变频器3和电机4,与现有技术不同点是:所述装置还包括传感器5、发信部件6、切换部件7、和工频电源分电路8,传感器5输出端与发信部件6输入端连接,发信部件6的中间继电器CJ4与切换部件7连接,切换部件7的接触器CJ3常开触点和电源电线构成上述工频电源分电路8,其触头一端与三相电连接,另一端与电机4连接,切换部件7的接触器CJ1、CJ2的常开触头串接于变频器3输入、输出端,接触器CJ1、CJ2常开触头另一端分别与三相电和电机4连接。
上述传感器5与具有用于检测压力或温度的探头R、上、下限电接点P1、P2和受压力或温度变化的活动电接点X。探头R与活动电接点X内连接,它用于采集管网内压力或温度变化,致使活动电接点与上、下限电接点P1或P2动合或动断。
上述发信部件6由中间继电器CJ4、延时继电器JS3、继电器J1、J2组成,中间继电器CJ4、延时继电器JS3、继电器J1、J2的线圈一端均与电源L3相连接,继电器J1、延时继电器JS3和中间继电器CJ4线圈的另一端分别与继电器J2常闭触头、继电器J1常开触头和延时继电器JS3常开触头的一端连接,其另一端与传感器5的下限电接点P2和继电器J1常开触头的一端连接,继电器J1常开触头的另一端与传感器5的活动触点X连接,且与电源L1相同时连接。
上述切换部件7由接触器CJ1、CJ2、CJ3和延时继电器JS1、JS2组成,接触器CJ1、 CJ2、CJ3和延时继电器JS1、JS2线圈的一端均与三相电L3相连接,三相电L1相与开关K的一端连接,开关K另一端分别与中间继电器CJ4的常开触头和常闭触头一端连接,中间继电器CJ4常开触头另一端分别与延时继电器JS2线圈、延时继电器JS2常开触头的一端连接,延时继电器JS2常开触头另一端经接触器CJ2常闭触头与接触器CJ3线圈的一端连接;中间继电器CJ4的常闭触头的另一端分别与延时继电器JS1线圈、延时继电器JS1常开触头的一端连接,延时继电器JS1常开触头另一端经接触器CJ3常闭触头与接触器CJ2的一端连接。
本实用新型与现有技术相比较具有的下列优点:
1、当供水或通风量大,电机满负荷运行时,采用传感器、发信部件和切换部件,电机可与变频器脱离,直接与工频电源连接,可以节约变频器本身的电耗,省电。
2、当电机接近满负荷运行时,采用传感器、发信部件和切换部件,设备中变频器可选用额定功率比电机的额定功率小的变频器,可以节省设备投资额,还可以减少体积、减少占地面积。
附图的图面说明。
图1是本实用新型的电路结构方框路;
图2是本实用新型的实施例电路图。
以下结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细说明。
图1至2所示,自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,它包括传感器1、调节器2、变频器3、电机4、传感器5、发信部件6、切换部件7、和工频电源分电路8,传感器5输出端与发信部件6输入端连接,发信部件6的中间继电器CJ4与切换部件7连接,切换部件7的接触器CJ3常开触点和电源线构成上述工频电源分电路8,接触器CJ3常开触头一端与三相电源连接,其另一端与电机4连接,切换部件7的接触器CJ1、CJ2的常开触头串接于变频器3的输入、输出端,接触器CJ1、CJ2常开触头另一端分别与三相电源和电机4连接。上述传感器5采用磁助电接头压力表,其输出端具有上、下限电接点P1、P2和活动电接点X。上述发信部件6由中间继电器CJ4、延时继电器JS3、继电器J1、J2构成。上述切换部件7由接触器CJ1、CJ2、CJ3和延时继电器JS1、JS2构成。
所述装置合上开关K,三相交流电L3相电分别:
流经交流接触器CJ1线圈到交流电L1相,其常开触头从断开转为闭合,三相交流电向变频器3送电;
流经中间继电器CJ4的常闭触头、延时继电器JS1的继圈到三相交流电L1相。延时继电器JS1延时1秒后,延时继电器JS1的常开触头由断开转为闭合;
流经中间继电器CJ4的常闭触头、上述状态的延时继电器JS1的常开触头、交流接触器CJ3常闭触头、交流接触器CJ2线圈,到三相交流电L1相,其常开触头由断开转为闭合,三相电经变频器3驱动电机4,电机4由停止逐步稳步提速,带动水泵或风机、空调机,开始供水或通风,在管网内形成压力或温度传输给传感器1,传感器1采用电阻远传压力表,将压力变化转换为电阻值变化,传输给PID调节器2,经调节后再输入到变频器3的信号端子,变频器3调频改变电机转速,保证其带动的水泵或风机、空调机恒压供水或恒温通风。
当用水量大或通风量大,其管网内压力低于设定值P2时,装在管网内传感器5—磁助电接点压力表,其电接点P2经过继电器J2常闭触点、继电器J1线圈与电源接通,其常开触头吸合,延时继电器JS3线圈接通电源,延时10-20秒,其常开触头从断开转换为闭合,中间继电器CJ4线圈接通电源。
中间继电器CJ4常闭触头、常开触头通断状态切换,延时继电器JS1的励磁线圈断开,其常开触头从闭合转为断开,接触器CJ2的励磁线圈断电,其一组常开触头从闭合转为断开,变频器3脱离电机4,同时,延时继电器JS2线圈接通,延时2秒,其常开触头吸合,经接触器CJ2的常闭触头,接触器CJ3的励磁圈接通,其一组常开触头从断开转为闭合,工频电源直接驱动电机4运行。
当外部管网中用水量小或通风量少,其压力上升到设置值P1时,装在管网内的传感器5—磁助电接点压力表的作用,电接点P1与电源接通,继电器J2线圈接通,其常闭触头从闭合转为断开,继电器J1的线圈断开,继电器J1常开触头由闭合转为断开,延时继电器JS3线圈断开,其常开触头从闭合转为断开,中间继电器CJ4的常闭触头,常开触头通断状态切换,工频电源与电机4断开,重新由变频器3电源驱动。
Claims (4)
1、一种自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,它包括传感器(1)、调节器(2)、变频器(3)和电机(4),其特征在于:所述装置还包括传感器(5)、发信部件(6)、切换部件(7)、和工频电源分电路(8),传感器(5)输出端、发信部件(6)和切换部件(7)和工频电源分电路(8),传感器(5)输出端与发信部件(6)输入端连接,发信部件(6)的中间继电器CJ4与切换部件(7)连接,切换部件(7)的接触器CJ3常开触点和电源电线构成上述工频电源分电路(8),接触器CJ3常开触头一端与三相电连接,另一端与电机(4)连接,切换部件(7)的接触器CJ1、CJ2的常开触头串接于变频器(3)输入、输出端,接触器CJ1、CJ2常开触头另一端分别与三相电和电机(4)连接。
2、根据权利要求1所述的自动恒压供水、恒温通风的电机调速调速装置,其特征在于:上述传感器(5)具有用于检测压力或温度的探头R、上、下限电接点P1、P2和受压力或温度变化的活动电接点X。
3、根据权利要求2所述的自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,其特征在于:上述发信部(6)由中间继电器CJ4、延时继电器JS3、继电器J1、J2组成,中间继电器CJ4、延时继电器JS3、继电器J1、J2的线圈一端均与电源连接,继电器J1、延时继电器JS3和中间继电器CJ4线圈的另一端分别与继电器J2常闭触头、继电器J1常开触头和延时继电器JS3常开触头的一端连接,其另一端与传感器5的下限电接点P2和继电器J1常开触头的一端连接,继电器J1常开触头的另一端与传感器(5)的活动触点且于电源L1相同时连接。
4、根据权利要求3所述的自动恒压供水、恒温通风的电机调速装置,其特征在于:上述切换部件(7)由接触器CJ1、CJ2、CJ3和延时继电器JS1、JS2组成,接触器CJ1、CJ2、CJ3和延时继电器JS1、JS2线圈的一端均与三相电L3相连接,三相电L1相与开关K的一端连接,开关K另一端分别与中间继电器CJ4的常开触头和常闭触头一端连接,中间继电器CJ4常开触头另一端分别与延时继电器JS2线圈、延时继电器JS2常开触头的一端连接,延时继电器JS2常开触头另一端经接触器CJ2常闭触头与接触器CJ3线圈的一端连接;中间继电器CJ4常闭触头的另一端分别与延时继电器JS1线圈、常开触头的一端连接,延时继电器JS1常开触头另一端经接触器CJ3常闭触头与接触器CJ2的一端连接。
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CN102270545A (zh) * | 2011-05-12 | 2011-12-07 | 沈阳工业大学 | 一种用于电源与变频器相互切换的闸刀开关 |
CN103095211A (zh) * | 2013-01-18 | 2013-05-08 | 景德镇市景德电机有限公司 | 油田专用多功率变频节能三相异步电动机 |
CN106100489A (zh) * | 2016-07-29 | 2016-11-09 | 浙江陀曼智造科技有限公司 | 一种节能控制方法 |
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