RU2346114C1 - Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения - Google Patents

Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2346114C1
RU2346114C1 RU2007123467/03A RU2007123467A RU2346114C1 RU 2346114 C1 RU2346114 C1 RU 2346114C1 RU 2007123467/03 A RU2007123467/03 A RU 2007123467/03A RU 2007123467 A RU2007123467 A RU 2007123467A RU 2346114 C1 RU2346114 C1 RU 2346114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
water
measured
water supply
pump
Prior art date
Application number
RU2007123467/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Ремезов (RU)
Александр Николаевич Ремезов
Антон Владимирович Сорокин (RU)
Антон Владимирович Сорокин
Юрий Иванович Кочанов (RU)
Юрий Иванович Кочанов
Юрий Алексеевич Крылов (RU)
Юрий Алексеевич Крылов
Николай Федотович Ильинский (RU)
Николай Федотович Ильинский
Елена Владимировна Бычкова (RU)
Елена Владимировна Бычкова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центртехкомплект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Центртехкомплект" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центртехкомплект"
Priority to RU2007123467/03A priority Critical patent/RU2346114C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2346114C1 publication Critical patent/RU2346114C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use

Landscapes

  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области тепловодоснабжения промышленных и жилых объектов. Технический результат: экономия электроэнергии, расходуемой электроприводом насоса, за счет уменьшения ее непроизводительных расходов при сохранении комфортных условий водопотребления. Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения заключается в том, что измеряют напор воды на выходе насоса, сравнивают измеренный напор с заданным значением и минимизируют отклонение измеряемого напора от заданного значения путем воздействия на частоту вращения электродвигателя насоса. Причем измеряют расход воды и формируют заданное значение напора в виде суммы минимального напора и переменной составляющей, находящейся в прямой зависимости от измеренного расхода воды. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области тепловодоснабжения промышленных и жилых объектов.
Уровень техники
В настоящее время на центральных пунктах сетей тепловодоснабжения широко используются насосы с нерегулируемым электроприводом переменного тока, повышающие давление в магистралях водоснабжения промышленных и жилых объектов относительно давления в городском водопроводе (так называемые повысительные насосы). Повысительные насосы устанавливаются перед линиями холодного и горячего (через теплообменник) водоснабжения потребителей (линии ХВС и ГВС) и обеспечивают суммарный расход холодной и горячей воды на объекте. Нерегулируемое давление подаваемой воды зависит от параметров насосов, давления городского водопровода, от величины водоразбора (расхода воды) и часто превышает давление, требуемое по условию комфортности потребления, в 1,5-2 раза. Это приводит к перерасходу электроэнергии и воды, для уменьшения которого насосы снабжают регулируемым электроприводом, управляемым различными способами, направленными на повышение экономической эффективности водоснабжения.
Известен способ управления электродвигателем насоса водоснабжения, включающий замеры напоров в расчетных точках системы водоснабжения, введение замеренных значений напоров в модель системы и изменение подачи воды по результатам моделирования [SU 1260460, МПК Е03В 1/00, 1986 г.]. Этот способ требует установки измерительных датчиков в нескольких точках объекта водоснабжения и дистанционной передачи их показаний в систему управления электропривода, что увеличивает капитальные затраты, а эффективность способа зависит от адекватности модели конкретному объекту водоснабжения.
Известен способ управления работой системы водоснабжения, по которому подачу воды увеличивают при снижении напора в одной заданной точке и уменьшают при повышении напора во всех заданных точках объекта водоснабжения [SU 1649051, МПК Е03В 1/00, 1991 г.].
Этот способ также требует установки измерительных датчиков в нескольких точках объекта водоснабжения и дистанционной передачи их показаний в систему управления электропривода, что увеличивает капитальные затраты.
Известен способ управления системой водоснабжения по прогнозируемому суточному графику потребления воды [Лезнов Б.С.Энергосбережение и регулируемый привод в насосных установках. - М. ИК «Ягорба» - «Биоинформсервис», 1988, стр.10-13]. Этот способ недостаточно эффективен экономически в связи с отклонениями прогнозируемого графика от фактического.
Известен способ управления работой системой водоснабжения, включающий измерение напора и расхода воды на выходе насоса, вычисление гидравлического сопротивления как отношения измеренных величин, причем при увеличении или уменьшении гидравлического сопротивления (за заданный интервал времени) на заданную величину соответственно увеличивают или уменьшают давление (напор) на выходе насоса до тех пор, пока скорость изменения расхода воды на выходе насоса не уменьшится до заданной величины [RU 2284394, МПК Е03В 11/16, 2006 г.].
Недостаток этого способа - значительное запаздывание процесса регулирования по изменению гидравлического сопротивления относительно момента измерения напора и расхода и связанная с этим склонность процесса к неустойчивой динамике.
Недостатки вышеуказанных известных способов привели к тому, что все они не получили широкого практического распространения.
Наиболее близким к предлагаемому является выбранный в качестве прототипа способ управления электродвигателем насоса водоснабжения, заключающийся в том, что измеряют напор воды на выходе насоса, сравнивают измеренный напор с заданным значением и минимизируют их разность путем воздействия на частоту вращения электродвигателя насоса. [Ильинский Н.Ф. Регулируемый электропривод. Энерго- и ресурсосбережение. Журнал Приводная техника, №3, 1997 г., стр.21-23].
Этот способ, основанный на поддержании заданного фиксированного напора на выходе насоса, обеспечивает значительную экономию электроэнергии (до 50%), воды (до 10%) и тепла (до 10%) по сравнению с нерегулируемым электроприводом, однако и ему свойственны непроизводительные потери.
Согласно способу-прототипу значение напора на выходе насоса задается в виде постоянной величины - уставки, рассчитываемой как напор, необходимый для подъема воды до верхней точки водоразбора объекта (так называемая диктующая точка), плюс напор струи и запас в 10-15 метров водяного столба (м в.ст.) для компенсации падения давления на гидросопротивлениях трубопроводов и внутридомовых сетей.
При поддержании фиксированного напора на выходе насоса величина потерь и комфортность водопотребления определяются выбором уставки, в зависимости от которой повысительный насос либо не обеспечивает потребителю достаточно комфортного давления в периоды большого расхода воды (например, в утреннее или вечернее время суток), либо поддерживает у потребителя избыточное давление в периоды малых расходов воды (например, в ночное время суток) с соответствующими потерями электроэнергии, воды и тепла (в линии ГВС). На практике, как правило, используется последний режим.
Задача изобретения - создать способ управления частотно-регулируемым электроприводом насоса водоснабжения, обеспечивающий (без больших капитальных затрат) снижение потерь по сравнению со способом-прототипом.
Сущность изобретения
Технический результат изобретения - экономия электроэнергии, расходуемой электроприводом насоса, за счет уменьшения ее непроизводительных расходов при сохранении комфортных условий водопотребления. Кроме того, во многих случаях применения изобретения уменьшается расход воды и тепла в линиях ГВС.
Указанный результат достигается способом управления электродвигателем насоса водоснабжения, согласно которому измеряют напор воды на выходе насоса, сравнивают измеренный напор с заданным и минимизируют отклонение измеряемого напора от заданного значения путем воздействия на частоту вращения электродвигателя насоса, отличающимся тем, что измеряют расход воды и формируют заданное значение напора в виде суммы минимального напора и переменной составляющей, находящейся в прямой зависимости от измеренного расхода воды (т.е. возрастающей с увеличением расхода).
В частном (и наиболее простом) случае осуществления изобретения переменную составляющую заданного значения напора формируют пропорционально измеренному расходу воды, т.е. сформированная переменная составляющая в этом случае находится в прямой линейной зависимости от измеренного расхода воды.
При этом коэффициент пропорциональности может быть определен как отношение (Нмаксмин)/(Qмакс-Qмин), где Нмин - напор на выходе насоса, обеспечивающий комфортный напор в диктующей точке объекта при минимальном расходе воды, равном Qмин, Нмакс - напор на выходе насоса, обеспечивающий комфортный напор в диктующей точке объекта при максимальном расходе воды, равном Qмакс.
В других случаях возрастающая зависимость переменной составляющей заданного значения напора от измеренного расхода воды может иметь, например, вид ломаной кривой.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 и 2 приведены блок-схемы, иллюстрирующие осуществление известного (фиг.1) и предлагаемого (фиг.2) способов управления электродвигателем насоса водоснабжения. На фиг.3 и 4 показаны экспериментальные диаграммы.
Осуществление изобретения
На фиг.1 и 2 показаны:
- насос 1 водоснабжения, питающий водой источника 2, например городского водопровода, жилой или промышленный объект 3;
- электродвигатель 4 переменного тока, вращающий насос 1;
- преобразователь 5, питающий током регулируемой частоты электродвигатель 4;
- датчик 6 напора (давления) воды на выходе насоса 1;
- усилитель 7 и сумматор 8.
Кроме того, на блок-схеме фиг.2 показаны сумматор 9, датчик расхода 10 воды и усилитель 11, выполняющий функцию умножения входной переменной величины на фиксированную величину, которая может устанавливаться по входу 12.
Как видно из блок-схемы фиг.2, измеренный датчиком 6 напор Низм воды на выходе насоса 1 сравнивают в сумматоре 8 с значением напора Нзад, заданным на другом входе сумматора 8. Для того чтобы минимизировать отклонение измеряемого напора от заданного значения, из разности Нзадизм,, полученной на выходе сумматора 8, формируют с помощью усилителя 7 управляющее воздействие на преобразователь 5, изменяя соответствующим образом его выходную частоту и. следовательно, скорость вращения двигателя 4 и насоса 1.
В отличие от известного способа управления, использующего фиксированное значение напора Нзад, по предлагаемому способу значение Нзад формируют с учетом измеренного расхода Qизм воды. Величина Qизм с датчика 10 через управляемый усилитель 11, умножающий Qизм на положительный коэффициент k, поступает на сумматор 9, который добавляет к величине kQизм постоянную составляющую Нмин, независящую от Qизм.
В случае выбора прямо пропорциональной (т.е. линейной) зависимости переменной составляющей напора от расхода воды коэффициент k имеет фиксированную величину и результирующая зависимость заданного значения напора Нзад от расхода Q имеет вид суммы
Hзад(Q)=Hмин+kQизм
При этом Нмин представляет собой напор, обеспечивающий с необходимым запасом комфортное давление в диктующей точке объекта при минимальном (близком к нулевому) расходе воды Qмин. Коэффициент k задается из условия получения на выходе насоса 1 напора Нмакс, обеспечивающего те же условия в диктующей точке объекта при максимальном расходе воды, равном Qмакс.
Значения Нмин, Нмакс и Qмакс могут быть определены расчетным или экспериментальным путем, а коэффициент k рассчитан по формуле
k=(Hмакс-Hмин.)/Qмакс.-Qмин.)
Важным достоинством предлагаемого решения является то, что указанный выше технический результат достигается без установки у потребителей, например, в диктующей точке снабжаемого водой объекта, дополнительного оборудования (и, возможно, обеспечения его связи с насосной станцией), что потребовало бы значительных капитальных затрат.
Эффективность предлагаемого решения была проверена экспериментально. Диаграммы напоров (Ннас - на выходе повысительного насоса, Нгвс - на входе линии ГВС, Нд.т. - в диктующей точке) и общего расхода Q, полученные в одной и той же системе тепловодоснабжения группы зданий при использовании прототипа и предлагаемого технического решения, приведены на фиг.2 и 3 соответственно. Они показывают, что предложенное решение обеспечивает заданный комфортный напор в диктующей точке при изменениях расхода в широких пределах (от 26 до 7 м в.ст.) и снижение напора на выходе насоса в периоды малых расходов, что обеспечивает экономию электроэнергии.
Ориентировочная количественная оценка экономии электроэнергии может быть проведена следующим образом. Для прототипа среднесуточный запас напора составляет 10÷15 м в.ст., а для предлагаемого - 5÷7,5 м в.ст. (ночью запаса нет, днем - наибольший). Для двенадцатиэтажной застройки микрорайона и необходимом напоре воды в диктующей точке 41 м в.ст. соответствующие энергопотери составляют для первого случая 24,4÷36,6%, а для второго 12,2÷18,3%. Таким образом по сравнению с прототипом обеспечивается экономия электроэнергии на 12,2÷18,3%.

Claims (3)

1. Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения, заключающийся в том, что измеряют напор воды на выходе насоса, сравнивают измеренный напор с заданным значением и минимизируют отклонение измеряемого напора от заданного значения путем воздействия на частоту вращения электродвигателя насоса, отличающийся тем, что измеряют расход воды и формируют заданное значение напора в виде суммы минимального напора и переменной составляющей, находящейся в прямой зависимости от измеренного расхода воды.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что переменную составляющую заданного значения напора формируют пропорционально измеренному расходу воды.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что коэффициент пропорциональности определяют как отношение (Нмаксмин)/(Qмакс-Qмин), где Нмин - напор на выходе насоса, обеспечивающий комфортный напор в диктующей точке объекта при минимальном расходе воды, равном Qмин, Нмакс - напор на выходе насоса, обеспечивающий комфортный напор в диктующей точке объекта при максимальном расходе воды, равном Qмакс.
RU2007123467/03A 2007-06-22 2007-06-22 Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения RU2346114C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123467/03A RU2346114C1 (ru) 2007-06-22 2007-06-22 Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123467/03A RU2346114C1 (ru) 2007-06-22 2007-06-22 Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2346114C1 true RU2346114C1 (ru) 2009-02-10

Family

ID=40546745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007123467/03A RU2346114C1 (ru) 2007-06-22 2007-06-22 Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2346114C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608020C1 (ru) * 2015-09-22 2017-01-11 ООО "Ассоциация инженеров и учёных по водоснабжению и водоотведению" Способ оптимизации системы водоснабжения
RU2620742C1 (ru) * 2015-12-21 2017-05-29 Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" Способ энергосбережения в системах водоснабжения
RU2687175C1 (ru) * 2018-06-18 2019-05-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" Система регулирования электропривода насосного агрегата и способ работы системы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ильинский Н.Ф. Регулируемый электропривод. Энерго- и ресурсосбережение. Ж.: Приводная техника, N3, 1997, с.21-23. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608020C1 (ru) * 2015-09-22 2017-01-11 ООО "Ассоциация инженеров и учёных по водоснабжению и водоотведению" Способ оптимизации системы водоснабжения
RU2620742C1 (ru) * 2015-12-21 2017-05-29 Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" Способ энергосбережения в системах водоснабжения
RU2687175C1 (ru) * 2018-06-18 2019-05-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" Система регулирования электропривода насосного агрегата и способ работы системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100511068C (zh) 一种智能调压供水控制方法
KR101183907B1 (ko) 인버터 부스터 펌프 시스템 및 이를 이용한 인버터 부스터 펌프 시스템의 제어방법
CN105674489A (zh) 一种中央空调水泵的优化控制方法及系统
CN103452824A (zh) 基于流量-功率曲线的最小功率算法的风机水泵节能系统
CN205119224U (zh) 一种等温差变流量的水力平衡调节系统
RU2346114C1 (ru) Способ управления электродвигателем насоса водоснабжения
CN103266646A (zh) 一种变频变压供水的实现方法及其实现装置
CN111520886A (zh) 一种中央空调系统动态水力平衡调节装置
US11920553B2 (en) Hydroelectric power generation system
CN113935601A (zh) 一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度方法
CN111256359A (zh) 一种热水器系统及热水器的控制方法
CN112594775A (zh) 一种用于空气源供热回水温度的控制方法
CN105091191B (zh) 空调机组负荷的控制方法和装置
CN109405059A (zh) 一次管网动态负荷智能调压差节能调控系统及调控方法
CN111206651A (zh) 一种智能控制调压供水方法
CN209181068U (zh) 一次管网动态负荷智能调压差节能调控系统
CN114278530B (zh) 一种二次供水设备的水泵节能控制方法
RU67594U1 (ru) Устройство управления электродвигателем насоса водоснабжения
CN113067345B (zh) 光伏交流系统的功率因数补偿方法、控制器及系统
CN115235286A (zh) 一种换热频率调节方法及系统
US20200333032A1 (en) Method for responding to electrical power source request
CN210107564U (zh) 一种基准点跟踪法智能水力平衡控制系统装置
CN108730150B (zh) 工业计量泵电压补偿闭环v/f变频控制方法
CN207178168U (zh) 水泵高效节能控制系统
CN114737640B (zh) 一种智能静音防淹供水设备的高效运行和预警方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100623

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140623

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20151127

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160118