热继电器是利用电流流过电阻丝会发热原理制成的一种过载保护装置,下图是一个双金属片式热继电器的示意图,其主要部件是由发热元件,双金属片,扣板以及常闭触头来组成,被用来作为电动机的过载保护,其中热元件串联在电动机的主回路当中,电流流过电阻丝会发热,六安控制柜控压,将双金属片烤变形,当变形到一定程度就会触动扣板,将常闭触点断开,切断电机电源。如下图就是一个电动机热保护控制电路,图中的FR即热继电器中的发热元件,被串联在主电路中,当电机正常运行时,电流流过热元件会发热,使金属片变形,力度不足以推动扣板,而当持续过载时,过载电流会使电阻丝发热严重,使双金属片严重变形,从而推动扣板,使常闭触点断开,从而切断接触器的线圈电路,使接触器触点释放断开,达到保护电动机的目的。需要说明的是,电动机短暂的过载或过载电流不大是不足以引起常闭触点动作切断电源的,因为电阻丝发热到一定的温度是需要需要时间,反应慢,所以它不能作为短路保护来使用.
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1、负荷计算:在空调供回水总管处安装温度传感器与流量传感器,计算空调冷热负荷量。并累计冬夏季空调负荷用量。
在空调深井水总供回水管处安装温度传感器与流量传感器,计算冷热量,并累计冬夏季取冷和取热量。
2、换热井水系统控制:共有7组换热井系统,在每组换热井水系统出口处安装电动蝶阀,在系统部分负荷时,关闭部分井水系统及主机对应的水泵,控制系统设置自定义、负荷计算两种控制方式。负荷计算方式:根据安装在总管的供回水温度传感器及流量传感器,自动计算出末端用户负荷需求,以此确定开启水泵及换热井的组数并按时间机制确定各组开启和关闭;开启顺序:电动阀门→空调水泵;关闭相反。
3、设备运行时间机制:各水泵、冷却塔、换热井系统必须注意均衡使用,除尽量均衡同组设备的使用时间外,还需均衡设备的启动次数,六安控制柜,同时更应避免设备停用过久。
4、压差旁通阀控制:在空调供回水器之间设置压差传感器,根据所测量的压差信号与设定压差信号比较,自动PID计算压差旁通阀开度,以保证供回水之间恒定压差。
5、水泵变频控制:3台空调水泵设置3套变频系统,地源侧3台水泵也是设置3套变频系统,根据供回水压差自动调节水泵转速,以实现在空调部分负荷下线性调节空调水量,达到节约能源的目的。热水泵设置一台变频器,另一台水泵备用,通过热水供水压力自动调节变频频率,达到节能的目的。
6、冷却水泵、冷却塔的控制:自动启停冷却塔。达到土壤全年取排热量平衡。
在白天天气天气炎热时,地源侧优先启动。当夜晚 温度较低 有利于冷却塔换热时,根据土壤温度传感器传递的信号和节能优化程序
通过变频器驱动电机已成为一种不可逆转的趋势,六安控制柜走线美观,实际使用过程中,由于变频器与电机的匹配关系不太合理,往往会导致一些问题的发生。选择变频器时应充分了解变频器所驱动设备的负载特性。Ms.参整理了一些相关资料与大家共享,以期对实际的工作有些用处。 电机确定后怎么选择变频器?有统一的公式吗?肯定是要根据负载因类而异。一、变频器和电机匹配的一般原则 首先看电机拖动的是什么负载,如果是有专用型的,就要选用专用型的变频器,如果没有,就选通用型的变频器; 其次,就是看电机的额定电流,变频器的输出电流,要比电机的额定电流稍微大一些为佳;比方说,电机的额定电流为35A,六安控制柜行情,15KW的变频器差不多是可以满足使用要求的,但是放大一档,选用18.5KW的变频器,这样可以保证变频器经久耐用。 二、不同负载对变频器和电机匹配的要求 我们可以将生产机械分为恒功率负载、恒转矩负载和风机、水泵负载等三种类型,不同的负载类型对变频器的要求不尽相同,我们应按照具体情况合理匹配。
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