Примери шема електричних погона за механизме центрифугалног и клипног типа

Примери шема електричних погона за механизме центрифугалног и клипног типаНа сл. На слици 1а приказан је технолошки дијаграм пумпи рудничке дренажне инсталације за пумпање подземних вода из пета рудничких окна и затрпаних површина. Инсталација укључује две пумпе 1Х и 2Х са резервоарима за пуњење 1Б и 2Б, које обезбеђују константно пуњење пумпи.

Пумпе се покрећу у ротацији асинхроним моторима са веверицама 1Д и 2Д, који су ради веће поузданости повезани на различите сабирнице снижене трафостанице (сл. 1, б). Ако је ниво воде у јами испод радног нивоа, онда пумпе не пумпају воду. Када вода пређе радни ниво, једна од пумпи се пушта у рад. Када се ниво воде подигне изнад нивоа за случај нужде, друга резервна пумпа се укључује на рад.

Шема кретање које покреће електрична енергија омогућава различиту контролу мотора пумпе:

• аутоматски у зависности од нивоа воде у јами,

• даљински (из контролне собе),

• локално село контролна дугмадкоји се налазе директно на пумпама.

Аутоматски избор АУ и даљинског управљача се врши преко универзалних прекидача 1УП и 2УП. Прекидачи 1ПП и 2ПП омогућавају вам да изаберете метод управљања за сваки мотор: даљинско и локално помоћу тастера 1КУ и 2КУ. Софтверски прекидач омогућава равномерно трошење опреме да се наизменично користе 1Д и 2Д мотори као радни мотор.

Аутоматско покретање мотора радна пумпа се реализује помоћу пливајућег прекидача 1ПР, који контролише ниво радне воде. Мотор резервне пумпе се укључује помоћу релеја са пловком 2ПР, који контролише ниво нужде.

Систем за одводњавање (а) и коло електричног погона (б).

Пиринач. 1. Инсталација за одводњавање (а) и електрично коло (б).

Ако након времена кашњења релеја 1ПБ или 2ПБ пумпа не створи потребан притисак, мотор се искључује из мреже. Мотор се неће покренути чак и ако пумпа није потпуно напуњена водом (недовољан ниво воде у резервоару за пуњење и контакти релеја за контролу пуњења 1БП или 2БП су отворени).

На сл. 2 приказан је дијаграм аутоматизованог електричног погона клипног компресора. Асинхрони мотор компресора се може покренути са места уградње компресора помоћу дугмета 2КП, као и из контролне собе помоћу дугмета 1КП. Дозвола за старт се даје преко 2РП релеја ако је притисак у пријемнику ваздуха (пријемнику) мањи од нормалног. У овом случају затвара се контакт прекидача притиска 1РП у колу релеја 2РП, калем релеја 2РП тече струја, а затварајући контакт 2РП у колу контактора КЛ линије се затвара.

Након укључивања контактора КЛ напаја се калем електрохидрауличног вентила 1КЕГ који компресор снабдева расхладном водом. Након неког времена, РВ релеј прима напајање на 4РП релеј, који укључује 2КЕГ вентил. Овај вентил ће затворити излаз ваздуха из компресора у атмосферу. Кашњење ПБ релеја је нешто дуже од времена покретања мотора, тако да је вентил 2КЕГ отворен и покретање мотора је олакшано.

Шема електричног погона клипног компресора

Пиринач. 2. Шема електричног погона клипног компресора.

Ако је проток ваздуха низак и притисак у пријемнику прелази норму, онда се 1. контакт у релејном колу 3РП затвара. Потоњи својим контактом за отварање искључује релеј 2РП.Контактно коло КЛ губи снагу, а мотор се искључује из мреже.Када се проток ваздуха повећава и притисак у пријемнику се смањује у поређењу са нормом, прекидач притиска затвориће свој горњи контакт 1РД и укључиће релеј 2РП. Намотај контактора КЛ ће поново бити под напоном и компресор ће се покренути на исти начин као што је горе описано.

Шема постројења за испаравање течности

Пиринач. 3. Шема постројења за испаравање течности

Коло обезбеђује аутоматско гашење мотора ако су притисак ваздуха у фрижидеру, притисак расхладне воде и уља који се напајају главним лежајевима и температура уља ван опсега. Наведени параметри се контролишу помоћу прекидача притиска 2РД, 3РД, 4РД и температурног релеја ТП. Сигнали искључења мотора се преко релеја 5РП — 9РП доводе до релеја 10РП, који врши искључивање контактора КЛ у нужди.

На сл. 3 приказује дијаграм аутоматизованог постројења за испаравање течности.У овом случају, пумпа је укључена у главни технолошки процес за производњу течности. Алкални раствор се испарава у измењивачу топлоте, где се концентрација течности повећава до потребног нивоа. Апарат ради под вакуумом да снизи тачку кључања раствора и самим тим да смањи топлоту која се доводи у апарат загревањем паром. Одабир течности из апарата и њихово довођење у следећу фазу испаравања или у сабирни резервоар врши се континуирано уз помоћ пумпе. Потребан ниво концентрације течности одржава се сталним системом контроле.

Систем обухвата сензоре за контролу нивоа и концентрације једносмерних течности у апарату, електронске регулаторе ЕР и ЕК Р., погонски вентил на улазу у апарат и погон електричне пумпе на излазу. Концентрација течности се мери сензором температуре моста јер температура засићене паре изнад течности зависи од њене густине.

Потребан ниво концентрације се подешава потенциометром у електронском регулатору ЕКР. Како концентрација расте у поређењу са датим нивоом, излазни напон ЕКР-а и управљачка струја ПМУ средњег магнетног појачавача се повећавају. Повећава се брзина мотора пумпе и повећава се проток пумпе. Ово доводи до смањења времена испаравања течности која пролази кроз апарат. Због тога концентрација почиње да се смањује.

Са смањењем нивоа течности у апарату услед повећања протока пумпе, сензор нивоа даљинског управљача преко ЕР регулатора даје сигнал да се улазни вентил више отвори.Додатни доток раствора враћа ниво у апарату и доприноси најбржем обнављању претходно подешеног нивоа концентрације.

На сл. 4 приказан је дијаграм аутоматизованог електричног погона пумпе снаге до 7 — 10 кВ. Пумпу покреће кавезни индукциони мотор. Брзина мотора се контролише помоћу трофазног магнетног појачала СМУ, који је укључен у коло статора. Велика статичка глава инсталације омогућава да се обезбеди потребан опсег за подешавање протока пумпе малом променом брзине мотора.

Шема електричног погона пумпе испаривача

Пиринач. 4. Шема електричног погона пумпе испаривача.

Да би се добиле довољно круте механичке карактеристике електричног погона, поред унутрашње позитивне струјне спреге коју стварају радни намотаји СМУ, примењује се и негативна напонска спрега. Употреба ПМУ-а омогућава повећање излазне снаге ЕКР-а до степена неопходног за контролу СМУ-а, као и смањење величине напонског трансформатора ВТ и повећање ригидности механичких карактеристика. Да би се повећао обртни момент мотора током покретања, магнетни појачавач снаге се помера контактором мењача.

Управљачки круг мотора омогућава покретање и заустављање пумпе са главне контролне табле и са места њене инсталације (дугмад П1, П2, Ц1, Ц2) Прекидач УП1 вам омогућава да подесите нерегулисани режим рада ХП пумпе када се СМУ остаје окружен контактором КП, а пумпа развија максималне перформансе, као и подесиви режим ПП, када се КП на крају покретања искључује струјним релејем РТ и радни намотаји СМУ се уводе у коло статора. Користећи прекидач УП2, можете изабрати један од подесивих режима рада пумпе: аутоматска А или ручна контрола РУ.

Саветујемо вам да прочитате:

Зашто је електрична струја опасна?