深井潜水泵选用自耦降压启动控制柜

深井潜水泵选用自耦降压启动控制柜
深井潜水泵选用自耦降压启动控制柜

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深井潜水泵选用自耦降压启动控制柜

如今深井潜水泵设备启动方式众多,选择一种合适的启动方式,可以有效对潜水电机使用寿命增长以及对电网的影响降到最低。并且在使用安全性和性价比方面也有所提高。

今天向大家推荐一款启动电流较小,冲击电流较小,压降小,适用于18.5~410KW电机设备的自偶式降压启动柜。

降压启动控制柜对于各种场合,如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放都有相应的专用型号规格,并能在煤炭、矿洞等高危险地区工作。

从一控一至一控五,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。

降压启动控制柜所应用的电器组件按潜水电泵参数精心选取,并留有足够的余量,保证您的设备可靠运行。

降压启动控制柜保护功能齐全,选用的电子式电动机保护器,动作迅速、可靠,保证您的设备安全运行。自动型产品通过压力、时间、液位、备泵等自动控制功能,简化了设备的操作,提高了您的工作效率。

降压启动柜从使用功能、到效果上都能满足当今潜水泵设备需要,并且相比变频器价格有一定优势,使用环境也更宽泛,是真多客户优先选择的一种启动设备。30kw的潜水泵配备多少kw的自耦降压启动合适?配40KW的比较合适,配自耦降压启动器都要比电机功率大一个等级的。一、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜产品概述:

XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜是充分吸收国内外水泵控制柜的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。

XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。

二、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜产品特点:

1、品质卓越:精心国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精工制作。

2、功能多样:从一控一至一控五,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。

3、控制方式:1、液位控制:以液位的变化为控制目标;2、压力控制:以压力变化为控制目标;

4、特殊控制方式:以其它参数作为控制目标,如:温度、压差、温差

5、切换方式:1、手动切换;2、自动交替切换;3、定时自动切换。

6、启动方式:1、直接启动:全压启动,全压运行,启动电流机较大;2、星-三角降压启动:启动时电机定子绕组接为Y 形以减少每相绕组所承受的电压和电流,运行时电机定子绕组还原为△形;3、自藕降压启动:启动时靠自藕变压器降压减少电压和电流,运行时还原至全压;4、软启动:由电子软启动器降压启动,启动过程中无触点切换,电压和电流平滑上升,不会对电网和管网造成大的冲击。

三、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜功能原理:

1、控制模式

(1)一用一备:控制1#、2#两台水泵,自动时,可工作于1#主2#备,或2#主1#备,两种状态,当主用泵发生故障时,备用泵将自动投入工作,手动超动时用面板操作钮控制。

如用户要求增加两用模式(即两台泵同时用),请订货时详细说明;

(2)二用一备:控制1#、2#、3#三台水泵,可工作1#、2#主3#备或2#、3#主1#备或1#、3#主2#备三种状态。当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。手动起动时用操作钮控制。若关掉一台主泵,即变为一用一备如果用户要求增加三用工作模式(三台泵可同时用)请订货时详细说明;

(3)三用一备:控制1#、2#、3#、4#四台水泵,可工作于1#、2#、3#主4#备或2#、3#、4#主1#备或1#、2#、4#主3#备或1#、3#、4#主2#备四种状态,当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。手动起动时,用面板操作按钮控制,若是关掉一台主泵,即变为两用一备,若关掉两台主泵,即变为一用一备。如果用户要求增加四用工作模式(即四台泵同时使用),请订货详细说明。

二、控制方式

(1)Y 液位控制:该型控制柜配浮球开关或高性能电子式液位控制器,可根据液位的高低、自动控制水泵的启动和停止;

(2)P 压力控制:该型控制柜配备外接电接点压力表,压力控制器或压力无关,可根据管网压力的高低、自动控制水泵的启动和停止,同时适用于用浮球开关,限位开关及按钮遥控等各处方式进行控制,是一种能通用接口的电机控制柜应有范围极广;

(3)T 温度控制:该型控制柜外按温度传感器,可根据被输送介质的温度的高低。自动控制水泵的启动和停止。应用于恒温,交换机组系统等;

()S 时间控制:该型控制柜内配用时间控制器,可根据用户预先设定好时间顺序,自动控制水泵的启动和停止,运用于需定时控制的设备等;

四、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜用途广泛:

XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜对于各种场合,如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放等都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围15~160KW。

五、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜安装环境:

1. 环境温度范围:- 5 ℃~+ 40 ℃;

2. 空气湿度范围:5% ~90% RH ,无结露;

3. 海拔高度:1500米以下;

4. 安装面与水平面的倾斜不超过5 ;

5. 安装处无显著摇动和冲击振动;

6. 安装处无大量油雾、灰尘或纤维粉尘;

7. 使用类别为AC-3;

8. 污染等级为3级;

9. 安装类型为Ⅲ类。

六、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜调试与使用方法:

XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜(箱)控制回路中,既设自动控制亦有手动控制,还具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报苦功能,本产品使用前,必须按电气原理图复核后接线,按照电动机实际要求调整相应元件设定值,然后起动。

1 、自动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至自动位置,检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时,对应液位指示灯发光,相应的限位控制继电器常开触点自动闭合,二次控制回路自动接通,电机起动,同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时,对应的指示灯发光,液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开,二次控制回路开路,电机停止工作,运行指示灯熄灭。

2 、手动操作:接通电源,电源指示灯亮,将转换开关转至手动位置,按下起动按钮,

电机开始运转,运行指示灯亮,按下停止按钮,电机停止运转,其运行指示灯熄灭。

3 、不论采用何种控制方式,当达到极限水位时,其超限水位信号触点接通,二次控制回路失电,使电机停止运转,并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故出现,事故指示灯亮,电铃自动报苦,这时,按下停止按钮,迫使电机停止工作。

七、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜技术参数:

1、XMP系列直接启动水泵控制柜

控制电机功率:0.37-15KW;

控制电压:380V;

控制水泵台数:1-4台。

2、XMX系列星三角启动水泵控制柜

控制电机功率:15-90KW;

控制电压:380V;

控制水泵台数:1-5台。

3、XMZ系列自耦降压启动水泵控制柜

控制电机功率:15-160KW;

控制电压:380V;

控制水泵台数:1-5台。

4、XMR系列软启动水泵控制柜

控制电机功率:15-280KW;

控制电压:380V;

控制水泵台数:1-5台。

5、XMB系列全自动变频调速水泵控制柜

控制电机功率:0.18-315KW;

控制电压:380V;

控制电机台数:1-7台;

压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa感谢您访问我们的网站,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务.

井用潜水泵型号及结构特点

井用潜水泵型号及结构特点 井用潜水泵随着我国科技的高速发展,其竞争力也得到了很大的提升,此类产品使用地点比较特殊,客户在产品选择时需要关注的地方有很多,例如扬程、流量等。产品的好坏不仅仅只是产品本身的特性,同时产品也需要遇到他的伯乐。只有这样,产品才能发挥发的最大价值。 接下来将详细介绍井用潜水泵的选型注意事项: 1、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求,泵体部分不能紧靠井内壁,以防水泵振动将井损坏。 2、井水含沙量超过万分之一的机井,不宜安装使用深井泵。因为井水含沙量过大,引起水泵振动,缩短水泵寿命。 3、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一眼井都有一个经济上最优的出水量,水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。水井可能提供最大的出水量为选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说明书上标注的数字为准。 4、根据井水位下降深度和输水管路水头损失,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬程。损失扬程通常为净扬程的6——9%,一般为1——2m。水泵管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的入井最大长度。 一类产品的好坏,重点在于产品的特点,但是在产品选型时同样重要。随着井用潜水泵在我国使用范围不断增大,对其选型做更多的研究,不仅可以提高产品的竞争力也可以提高产品的推广率。井用潜水泵想要有更好的发展前景,还要做的工作还有很多。

井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井撮地下水、也可用于河流、水库、水渠等到提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 1、深井潜水泵由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。 2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。 3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。

技术协议(自耦降压启动柜)

技术协议 甲方:潞安环保能源股份开发有限公司王庄煤矿 乙方:上海卓能电气实业有限公司 根据2013年维简计划(七—17)及王庄矿实际需要,甲方向乙方购置7台KQK/T-1HN-JY-90型交流低压配电柜(自耦降压启动柜),用于低压系统技术改造,经双方协商达成如下技术协议: 一、工作条件 1、周围空气温度:最高40℃、最低-5℃ 2、24小时内平均温度不得高于+35℃ 3、海拔高度不超过2000米 4、装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 5、装置应安装在无激烈震动和冲击及腐蚀性的场所 6、装置周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 二、设备参数 额定电压:380V额定频率:50Hz 相数:3相4线额定短路开断电流:30KA 额定短时耐受电流:30KA额定峰值耐受电流:63KA 三、执行技术标准 1.设计标准 1.1 GB156《标准电压》

1.2 GB4205《检测电气设备的操作标准运动方向》 1.3 GB2900《电工名词术语》 1.4 GB/T494 2.2《低压电器外壳防护等级》 1.5 GB6988《电气制图》 1.6 GB324《焊缝符号表示法》 1.7 GB191《包装贮运标志》 1.8 GB7276《电力系统保护控制屏、柜外形尺寸系列 2.产品标准 2.1 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 2.2 GB/T14048.1《低压开关设备和控制设备》 2.3 GB13539IEC269《低压熔断器》 2.4 GB1208 IEC185《电流互感器》 2.5GB4026 IEC445《电器接线端子和相应符号标志的接线端子的识标方法》 3.检验标准 3.1GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 3.2 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 3.3 GB7261《继电器及继电保护装置基本试验方法》 3.4 GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.5 SJD9-87《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 四、技术要求 4.1、要求乙方到现场对柜子尺寸进行测量,满足甲方安装使用要求。

怎样进行降水时水泵的选择

怎样进行降水时水泵的选择 ⑵降水井结构 项目井深混凝土死管滤水管井径管径 J1~J16 25.00m或27.00m 15.00m 10.00m或12.50m ф600mmф300mm 拟采用25-40 t/小时、扬程大于30m的潜水泵抽水。 问题一:一般降水用水泵有哪些类型,适用条件, 二:水泵型号是哪些,怎么规定的 三:在进行降水水泵确定时,应考虑哪些方面的内容? 小型水泵的选择与使用 近年,我国水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。 一、选择标准化水泵 (一)何谓标准化水泵标准化水泵就是国家根据ISO的要求,制定、推行的最新型号的水泵。其主要特点是体积小、重量轻、性能优、易操作、寿命长、能耗低等。它代表着当前水泵行业的最新潮流。 (二)如何选择水泵用户选择水泵时,最好是到农机部门认可的销售点,一定要认清生产厂家。建议优先考虑购买充水式潜水电泵,并且看清牌号和产品质量合格证。千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品,否则出现了问题,用户将束手无策。

(三)什么牌水泵好作为用户,由于受到专业知识的局限,很难定夺,最好的方法是咨询水泵方面的行家。如果实在无人咨询,不妨去咨询一些老的水泵用户,尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品,不失为一种明智的选择。同时,应根据当地的电源情况来决定用单相泵或三相泵。 二、选择满足扬程要求的水泵 (一)水泵扬程选择所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近,这样的情况下,水泵的效率最高,使用会更经济。但并不是一定要求绝对相等,一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作。 (二)铭牌扬程多大为好,选择铭牌上扬程远远小于所需扬程的一台水泵,往往会不能满足用户的愿望,即便是能抽上水来,水量也会小得可怜,甚至会变成一台无用武之地的“闲泵”。是否购买的水泵扬程越高越好?其实不然。高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。 三、选择合适流量的水泵水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,会增加购买水泵的费用。应具体问题具体分析,如用户自家吃水用的自吸式水泵,流量就应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。 四、使用中应注意的几个问题正确掌握使用方法是延长水泵寿命、减少经济损失的重要因素。 (一)对于潜水泵启动前应做一些必要的检查:泵轴的转动情况是否正常,有无卡死现象;叶轮的位置是否正常;电缆线和电缆插头有无破裂、擦伤和折断现象等。运行中要注意观察电压的变化情况,一般控制在

最新自耦减压启动接线图及原理图说明汇编

电机自耦降压启动原理及接线图 时间:2014-04-02来源:电工之家作者:编辑部 电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用,自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。但电机自耦变压器降压启动所需设备体积大,投资较贵。 电机自耦降压启动接线图如下: 如上述电机自耦降压启动接线图对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。 在电机自耦降压启动时应注意:

1、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。 2、带电动机试验;经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。 3、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。 4、再次启动;自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘

《水泵选型的分类》word版

(本文由三昌泵业网络部整理、仅供参考) 水泵基础知识 1.供水设备:单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。 2.消防供水设备:用于消防用途的供水设备。2002年前生产该设备必须有省级消防部门颁发的生产 许可证书或备案登记证书。凡越省际范围销售,必须到拟销售的省份进行审查备案,办理登记入境(省)销售手续。自我国加入WTO后,公安部取消了入境(省)备案手续,不再发放消防产品登记备案证书。消防供水设备企业只要出具国家消防检测单位的检测合格报告,用户在中国消防产品网站http://211.101.148.74/上查阅即可。 3.生活供水设备:用于生活用途的供水设备。 4.生产供水设备:用于生产用途的供水设备。 5.囊式落地膨胀水箱:囊式供水设备在锅炉(换热站)膨胀系统的应用。主要取代高位膨胀水箱, 解决采暖(制冷)系统中的热胀冷缩问题与自动补水问题。 6.农田灌溉系统:供水设备在农田灌溉系统的应用。 7.人工造浪系统:囊式供水设备应用人工造浪系统。 (二)供水设备的种类 根据供水设备的用途可分生活供水设备、生产供水设备、消防供水设备三种。 根据供水设备的原理与构成分成三类。补气式供水设备、囊式供水设备、变频供水设备。 1.补气式供水设备:利用密封罐内空气的可压缩性,调节输水的给水装置,其作用相当于高位水箱 或水塔,由气压罐内压力变化自动控制水泵的工作,当罐内空气压力不足时,能够自动补气增压。 2.囊式供水设备:囊内为水室,罐囊之间为气室,一次充气常年使用,其运行工况是当气压罐内压 力降至用户要求的低限时,压力传感信号通过电控柜开启水泵,自动输水至罐内。当系统压力不

潜水泵的工作原理及性能特点

潜水泵的工作原理及性能特点 潜水泵是一种用途非常广泛的水处理工具,与普通的抽水机不同,潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作在水下,潜水泵可分为井用潜水泵、作业面潜水泵、潜污泵、排沙潜水泵、矿用立泵等。本文结合我校多年的维修经验,论述深井潜水泵使用过程中的常见故障现象及分析处理。 1 潜水泵的工作原理及性能特点 潜水泵是一种电机与水泵直联一体潜入水中工作的通用提水机械,其工作原理是电动机通过泵轴带动叶轮高速旋转,在离心力的作用下对液体作功,把机械能转换成液体能量,液体(水)飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口的排出管流出。潜水泵的设计出发点是“不缠绕、不堵塞”,有的型号还装有撕裂机构或切割装置,能将水中长纤维、带状物等撕裂后排出。潜水泵的先天弱点是,其抽送的介质多为软质,对水中含沙量限制在3%以内,含沙量大时,易损坏密封,电机一旦进水,轴承、绕组绝缘损坏,导致电机烧毁。 2 深井潜水泵的安装使用 潜水泵一般对电源电压、频率的上下偏差范围都有一定的要求,对大功率潜水泵必须采用降压起动或软启动,以减少对电网或其它电气设备以及潜水泵自身的冲击。潜水泵的安装使用要根据使用环境正确选型并注意相关事项。 2.1潜水泵的选型及使用环境 潜水泵的选型应根据工况特点正确选择,选型时主要考虑流量、扬程、安装方式等。只有所选扬程与实际所需扬程接近,水泵才能高效节能运行,选择不当将对水泵运行影响极大。 一般地,深井潜水泵的使用环境应满足如下几方面的要求: (1)电源频率为50Hz,额定电压为允差±5%的三相交流电源; (2)固体物含量(按质量计)不大于0.01%; (3)水泵进水口必须在水位lm以下,但潜水深度不超过静水位以下70m,泵下端距井底水深至少lm; (4)要求井竖直,井壁光滑,井管不得错开。 2.2深井潜水泵的安装 深井潜水泵的安装首先要检查供电线路、电网电压、频率、控制开关是否符合使用条件;其次水泵必须采取良好的接地措施;检查电控柜安装是否正确并良好接地;检查起吊设施要安全可靠。水泵的安装按以下顺序进行: (1)拆下位于水泵中部的滤水网,拧下注水螺塞和放水螺塞,向机内注满洁净的中性水,然后拧紧螺塞。检查电机各连接部位是否有渗漏,如有渗漏进行密封处理。

自耦变压器降压启动

学习任务**安装与调试三相电动机的自耦变压器降压启动控制电路 一、学习目标 1. 学会电动机的自耦变压器降压启动控制电路. 2. 理解一台电动机采用自耦变压器降压启动控制电路在工厂中的应用范围; 3. 学会设计一台电动机采自耦变压器降压启动控制电路; 4. 能根据设计方案绘制出电路原理图、电器布置图和电气接线图; 5. 能根据电路原理图安装其控制电路,做好电气元件的布置方案.做到安装的器件整齐、布线美观。 6. 认真填写学材上的相关资讯问答题。 二、建议课时 18课时 三、学习任务描述 根据控制要求设计电路原理图,控制要求: ①设计一台电动机采用自耦变压器降压启动线路; ②电路中设有短路、过载、失压等保护装置; ③根据设计的电路图配置相关电气元件。合理布置和安装电气元件,根据电气原理图进行布线、检查、调试。 学生接到本任务后,应根据任务要求,准备工具和仪器仪表,做好工作现场准备.严格遵守作业规范进行施工,线路安装完毕后进行调试,填写相关表格并交检测指导教师验收。按照现场管理规范淸理场地,归置物品。 四、工作流程与活动 1、工作准备 2、线路安装与调试 3、总结与评价

学习活动1 工作准备 一、学习目标 1、理解常用的降压启动电路在工厂中的应用范围 2、理解自耦变压器降压启动线路的工作原理 3、能根据控制要求设计出自耦变压器降压启动控制线路 4、能掌握相应电气元件的布置和布线方法 学习课时:4学时 二、阅读工作联系单 阅读工作任务联系单,根据实际情况,模拟工作场景,说出本次任务的工作内容、时间要求及交接工作的相关负责人等信息,并根据实际情况补充完整表1表中内容。 表1 工作任务联系单(设备科):编号: 三、相关理论知识 在工厂实际中,使用最多的降压启动是自耦变压器降压启动和Y-△降压启动两种,下面一起来分析自耦变压器降压启动控制电路的工作原理和设计方案。 想一想:自耦变压器的作用是什么?利用自耦变压器能否实现电动机降压启动?图1所示是自耦变压器降压启动原理图。启动时,先合上电源幵关QS1,再将开关QS2扳向“启动”位置,此时电动机的定子绕组与变压器的二次侧相接,电动机进行降压启动。待电动机转速上升到一定值时,迅速将开关QS2从“启动”位置扳倒“运行位置”位置,这时,电动机与自耦变压器脱离而直接与电源相接,

排水泵选型计算

一、井下排水 根据矿井开拓方式,本矿设计排水系统为一级排水,投产时在+2375m水平标高井底车场设1套井底主、副水仓及排水设施,矿井涌水由井底主、副水仓直接排至+2500m地面消防水池。 (一)、矿井不同时期井下正常、最大涌水量 根据《陇南市武都区龙沟补充勘查地质报告》预测计算,矿井最大涌水量4.5m3/h ,正常值涌水量3m3/h。涌水 PH≤5,管路敷设斜架倾角约 25°,排水垂高129m(地面消防水池+2500m,水泵标高+2375m,再加上井底车场至水仓最低水位距离 4m)。 (二)、设计依据 =3m3/h; (1)矿井正常涌水量:Q B =4.5m3/h; (2)矿井最大涌水量:Q max (3)排高:129m。 (三)、选型计算 1、所需水泵最小流量 Q1= 24Q B/20 = 24×3/20 =3.6(m3/h) 2、所需水泵最大流量 Q2= 24Q max/20 = 24×4.5/20 =5.4(m3/h) 3、排水总高度 h= 排水高度+吸水高度=125+4=129(m) 4、水泵所需扬程的估算。 HB=Hc/ηg(取0. 77∽0. 74) =129 /0.77∽0.74 =168∽175m 5、管路阻力计算 管路阻力按下式计算:

(m) 式中: Hat—排水管路扬程损失m; Hst—吸水管路扬程损失m; λ—水与管壁摩擦的阻力系数,查表D=108mm钢管0.038: —管路计算长度,等于实际长度加上底阀、异形管、逆止阀、闸阀及其它L i 部分补充损失的等值长度m,计算长度取值500m; D —管道公称直径m;取0.1m; g —水流速度,按经济流速取2.0m。 V d 将各参数代入公式,经计算=38m。管路淤积后增加的阻力系数取1.7,增加的阻力为65m。 6、水泵扬程 淤积前:H=129+38=167m; 淤积后:H=129+65=194m; (四)、排水泵选择 选择MD12-50×5型矿用多级离心泵,其流量为12m3/h,扬程为250m;配用防爆电机功率30kW、进出口50mm、效率46.5%。 (五)、排水泵的工作、备用、检修台数 选择MD12-50×5型矿用多级离心泵3台,其中1台工作、1台备用、1台检修。 (六)、排水能力、电机功率和吸上真空高度校验 按管路淤积后工况参数校验排水能力,按管路淤积前工况参数校验电机功

电动机降压启动接线方法

电动机降压启动接线方法 一.自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用。 二.手动控制Y-△降压启动

Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。其启动电流是直接启动时的1/3,故只适用于电动机在空载或轻载情况下启动。 图2 手动控制Y-△降压启动 图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线图。图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机。当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开,电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合,3、4、7触点断开,电动机定子绕组

接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时,将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通,5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行。 三.定子绕组串联电阻启动控制 电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻,由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下运行,达到安全启动的目的。 定子绕组串联电阻启动控制线路如图3所示。当启动电动机时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,使电动机串入电阻降压启动。这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合,使KM2线圈得电吸合。KM2主触点闭合短接启动电阻,使电动机在全电压下运行。停机时,按下停机按钮SB2即可。 四.手动串联电阻启动控制 当三相交流电动机标牌上标有额定电压为220/380V(△/Y)的接线方法时,不能用Y-△方法做降压启动,可用这种串联电阻或电抗器方法启动。

深井潜水泵选型及价格参数

深井潜水泵选型及价格参数 一、深井潜水泵选型须知: (1)测出井的实际深度H、静水位Hi、水深H和井孔直径。 (2)根据抽水试验,求出该井的最大可能出水量Qmax和相应的最大水位降Smax,求出单位流量时的水位降Sq,即Sq=SmaxQmax。 如果缺乏准确的抽水试验资料,Qmax可以按照下式估算: Qmax=(2H-Smax)SmaxQ(2H-S)S 式中H—井中水深,m; Q-抽水实验在水位稳定时,井中的出水量,msh; S-相应于Q时井中的水位降,即静水位到稳定水位间的距离,m; Smax-井的最大水位降,m,一般为H2; Qmax—相应于Smax时的最大可能出水量,m3h。 二、深井潜水泵选型步骤: (1)确定深井潜水泵的型号根据机井孔直径和井深初步选定深井泵的型号。如井孔内径为200mm时,只能选用200QJ以下深井泵,以保持井与泵间的足够的间隙。 (2)求水位降根据所选型号,参照产品样本,查出其额定流量Qe,按下式求出此流量时的水位降。 SM=SqQe (6—40) 式中SM—水位降,m,SMH2。 (3)求动水位深度按下式求出相应的动水位深度 Hd=Hi+SM (6—41)

(4)算出深井潜水泵在井中输水管的总长度 L=Ha+(1~2) (6-42)式中L-输水管的总长度,m。 求出的L值不应大于该型号泵在产品样本中所给出的输水管放入井口最大长度。 (5)求总损失扬程根据输水管直径和流量,查出每10m长输水管的摩擦 损失h值,则输水管的总损失为: △Hz=0.1hL (6-43)式中L-输水管总损失扬程,m。 (6)求提水所需扬程 Hx=Hd+△Hz (6—44) 式中Hx——深井潜水泵扬水至井口地面所需的扬程。如果是将水抽至离地某高度时,则上式中Hx还要加上高出地面一段的管路输水摩擦损失。

自耦减压启动控制柜-概况

概况: HDL系列水泵控制柜是海德隆公司充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经多年的生产和应用,不断完善优化,精心设计制作而成。该产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水、电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示。还具备单泵及多泵控制工作模式,多种主、备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制系统。 海德隆公司的控制设备根据不同的使用情况,可分为液位控制、压力(恒压)控制、时间控制、温度控制、空调联控、消防专用等类型。按产品使用的特点可分为:生活泵控制设备、变频恒压控制设备、消防泵专用控制设备、空调泵专用控制设备、潜水排污泵专用控制设备等。 启动方式: 1、直接启动:一般电机功率为15kW以下的水泵采用直接起动。 2、自耦降压启动:15kW以上的排污泵,一般采用自耦降压启动。消防喷淋泵亦多选用此起动方式。 3、Y-△降压启动:其余型号15kW以上的水泵,若无特殊要求,一般采用Y-△降压方式起动。 4、软启动器启动:若希望进一步降低起动时对电源及电机的冲击,延长机械寿命,完全消除水锤现象和噪音,并达到节能的目的,则采用软起动方式。 5、变频启动:适用于任何功率情况下的控制设备,变频控制系统设在自动状态下,水泵启动方式为通过改变电源的频率由小到大延时启动,达到平稳启动的目的。 工作条件: 1、周围最高空气温度不超过40℃,最低温度不低于-5℃。 2、安装地点海拔高度不超过1000米。 3、周围空气中无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。 4、工作电压为380±10%。 5、震动:<5.9m/s2(0.6G); 功能原理及用途: 多泵控制工作模式: 一用一备:控制Ⅰ、Ⅱ二台水泵,可工作于“Ⅰ主Ⅱ备”或“Ⅱ主Ⅰ备”两种方式。 二用一备:控制Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三台水泵,可工作于“Ⅰ、Ⅱ主Ⅲ备”或“Ⅱ、Ⅲ主Ⅰ备”或“Ⅰ、Ⅲ主Ⅱ备”三种方式。 三用一备:控制Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四台水泵,可工作于“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ主Ⅳ备”或“Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ主Ⅰ备”或“Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ主Ⅱ备” 或“Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ主Ⅲ备”四种方式。 以上几种模式,均同时设有手动功能,在手动状态下,各泵可单独或同时工作。 多泵控制的主、备泵切换方式: 普通型:开机前用手动开关选择主用泵和备用泵。主用泵故障后,备用泵自动投入。一般主备泵控制均可采用此方式。 As(定时自动切换/手动切换):适用于主、备泵需要定时交换的场合,使长期连续工作时间均分于主、备泵。常规切换时间

自耦变压器降压启动电路图

自耦变压器降压起动, 又称为补偿器降压起动, 可用抽头调节自耦变压器的变比以改变起动电流和启动转矩大小。传统自耦变压器起动大多数是用加时间继电器来控制。以下是根据某本中级电工培训指导书上自耦变压器降压起动控制线路所存在的弊病做了改进。改进后的控制线路投入使用以来, 运行稳定、可靠, 没有出现故障。 一、原动作原理 原电路的控制原理如图1 所示 自耦变压器降压启动电路图【改进版】 控制电路的本意是, 按下起动按钮SB2, 交流接触器1KM和2KM线圈得电, 触头1KM和2KM闭合, 自耦变压器串入电动机降压起动; 同时时间继电器KT 线圈也得电, KT 的触头延时动作, KT 常闭触头延时先断开, 1KM、2KM和KT 线圈先后失电, 1KM和2KM主触头断开, 变压器脱离电动机电路, 而KT 常开触头后闭合,1KM常闭闭合, 3KM线圈在1KM和2KM失电之后得电, 3KM主触头闭合, 电动机进入全压运行。再按下停止按钮使电动机停转。采用这种控制电路, 电动机的“ 起动- 自动延时- 运行”一次操作完成, 非常方便和安全。但是在正式运行时, 会产生这种现象: 在接线完全正确的情况下线路有时便可正常运行,有时便不能正常运行, 即按下起动按钮SB2 之后, 电动机降压起动了, 当转到全压运行时,便停 下来, 3KM线圈通不了电。 二、线路的弊病- 竞争冒险现象 分析其图1 控制线路的弊病是遇到了电磁元件之间的“ 触点竞争”问题, 即出现了 竞争冒险现象, 造成整个电路工作的不可靠。电路运行过程中, 当KT延时到后, 其延时常闭触点总是由于机械运动原因先断开而延时常开触点后闭合, 当延时常闭触点先断开后, 1KM 线圈随即断电, 1KM1 常闭闭合为3KM 线圈通电做准备, 同时1KMr 常开断开, KT 线圈随即断电, 由于磁场不能突变为零和衔铁复位需要时间, 故有时候延时常开触点来得及闭合, 这时3KM线圈可通电, 3KM常开触点闭合自锁, 电动机转入全压运行。但有时候因受到某些干扰而失控, KT 延时常开触点来不及闭合, KT 的磁场已消失和衔铁已复位, 3KM线圈通不了电, 从而导致了前面所提到的故障问题。此线路造成竞争冒险即上述现象的主要原因是设计过程中只考虑了电磁系统与触点系统的逻辑联系, 而忽略了触点系统动作时间性和滞后性对系统的影响, 从而造成竞争冒险。

自耦减压起动箱

自耦减压起动箱 概述 1.用途:XJ01系列自耦减压起动箱适用于交流50HZ、额定电压380伏,容量300千瓦及以下的三相鼠笼型感应电动机不频繁降压起动用,利用自耦变压器降压,以减少电动机起动电流对输电网络的影响。 2.本型起动箱安装在户内,保证在下列工作条件下正常运行: 1).海拔高度不超过2000米; 2).周围介质温度不高于+40℃,不低于-5℃; 3).空气相对湿度在最高温度为40℃,不超过50%;在最湿月(+25℃),不大于90%; 4).污染等级为3级; 5).安装条件: a.安装面与水平面的倾斜不超过5度; b.安装类别为Ⅱ、Ⅲ。 3.型号含义 X J01 起动箱 减压自耦变压器 起动性能 电动机起动时,起动电流不超过额定电流的4倍,其最长起动时间为30秒(包括一次或连续起动时间的总和),若连续起动时间总和

和已达30秒,则起动后的冷却时间,应不小于2小时才能再起动,因为本产品仅作长时间间歇起动之用,不适宜在频繁操作条件下使用。起动箱具有过负荷及失压保护。 产品结构 本产品为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、热继电器、时间继电器等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式,80千瓦以上的产品,采用手动和自动两种控制方式,可以自由调节控制启动时间,自耦变压器线圈备用额定电压65%及80%二个抽头,出厂时接在80%抽头上,电机接65%抽头时,起动转距为0.385Me,接80%抽头时,起动转距为0.64Me,Me为电机额定转距。技术规格 1.本产品的主要技术规格如表规定。

2.起动箱的热继电器整定值: (1)75KW及以下需整定在Ie值上; (2)100KW及以下需整定在Ie/K值上。安装和使用 1.本产品的电气原理图4—6。 图4 图5

自耦变压器降压启动电路图

自耦变压器降压启动电路图【改进版】 自耦变压器降压起动, 又称为补偿器降压起动, 可用抽头调节自耦变压器的变比以改变起动电流和启动转矩大小。传统自耦变压器起动大多数是用加时间继电器来控制。以下是根据某本中级电工培训指导书上自耦变压器降压起动控制线路所存在的弊病做了改进。改进后的控制线路投入使用以来, 运行稳定、可靠, 没有出现故障。 一、原动作原理 原电路的控制原理如图1 所示

自耦变压器降压启动电路图【改进版】 控制电路的本意是, 按下起动按钮SB2, 交流接触器1KM和2KM线圈得电, 触头1KM 和2KM闭合, 自耦变压器串入电动机降压起动; 同时时间继电器KT 线圈也得电, KT 的触头延时动作, KT 常闭触头延时先断开, 1KM、2KM和KT 线圈先后失电, 1KM和2KM主触头断开, 变压器脱离电动机电路, 而KT 常开触头后闭合,1KM常闭闭合, 3KM线圈在1KM 和2KM失电之后得电, 3KM主触头闭合, 电动机进入全压运行。再按下停止按钮使电动机停转。采用这种控制电路, 电动机的“ 起动- 自动延时- 运行”一次操作完成, 非常方便和安全。但是在正式运行时, 会产生这种现象: 在接线完全正确的情况下线路有时便可正常运行,

有时便不能正常运行, 即按下起动按钮SB2 之后, 电动机降压起动了, 当转到全压运行时,便停下来, 3KM线圈通不了电。 二、线路的弊病- 竞争冒险现象 分析其图1 控制线路的弊病是遇到了电磁元件之间的“ 触点竞争”问题, 即出现了竞争冒险现象, 造成整个电路工作的不可靠。电路运行过程中, 当KT延时到后, 其延时常闭触点总是由于机械运动原因先断开而延时常开触点后闭合, 当延时常闭触点先断开后, 1KM 线圈随即断电, 1KM1 常闭闭合为3KM 线圈通电做准备, 同时1KMr 常开断开, KT 线圈随即断电, 由于磁场不能突变为零和衔铁复位需要时间, 故有时候延时常开触点来得及闭合, 这时3KM线圈可通电, 3KM常开触点闭合自锁, 电动机转入全压运行。但有时候因受到某些干扰而失控, KT 延时常开触点来不及闭合, KT 的磁场已消失和衔铁已复位, 3KM线圈通不了电, 从而导致了前面所提到的故障问题。此线路造成竞争冒险即上述现象的主要原因是设计过程中只考虑了电磁系统与触点系统的逻辑联系, 而忽略了触点系统动作时间性和滞后性对系统的影响, 从而造成竞争冒险。 三、改进后的接线方法 经过分析, 主要是控制电路中辅助触点使用不合理造成线路设计的不完善, 针对此线 路存在的缺点对原控制电路部分进行改进, 其接线方法见图2。 四、改进后的工作原理 接通电源后, 按下起动按钮SB2, 交流接触器1KM、2KM线圈得电吸合, 1KM和2KM 主触头闭合, 自耦变压器串入电动机降压起动; 同时, 时间继电器KT 线圈也得电吸合, KT 瞬时常开触点闭合自锁。经一定时间延时后, KT 延时常开触头闭合, KT 延时常闭触头断开, 1KM线圈断电, 1KM1 常闭闭合, 3KM 线圈通电,3KM1 常开触头闭合自锁, 3KM1 常闭触头断开联锁, 使2KM及KT 线圈断电复位, 电动。

深井潜水泵简介及型号规格表

深井潜水泵简介 一、深井潜水泵产品概述 QJ型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,深井潜水泵适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 二、QJ型深井潜水泵产品特点 1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。 2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。 3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。 4、结构简单、节省原材料。 潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。 三、QJ型深井潜水泵型号意义: 四.QJ型深井潜水泵产品参数 型号 扬程参考 使用范围 (M) 电机功率 (KW) 额定电流 (A) 出水管直径 (寸)150QJ10-50/740-5537.9 2(67mm)150QJ10-100/1480-110 5.513.7 150QJ10-150/21120-1707.518.5 150QJ20-24/419-2937.90 150QJ20-30/524-3637.90 150QJ20-36/629-43410.26 150QJ20-42/734-50410.26 150QJ20-48/838-58 5.513.74 150QJ20-54/943-65 5.513.74 150QJ20-60/1048-727.518.5 150QJ20-66/1153-797.518.5 150QJ20-72/1258-767.518.5 150QJ20-78/1362-947.518.5

自耦降压启动控制柜功能原理

自耦降压启动控制柜功能原理 一、自耦降压启动控制柜产品概述: 自耦降压启动控制柜是利用自耦变压器降压起动,以减少电动机起动电流对输电网络的影响,并可加速电动机至额定转速和人为停止电动机。适用于交流50Hz(或60Hz)、电压为660V及以下、容量为15KW及以下的三相鼠笼型感应电动机,做不频繁自耦降压起动。 自耦降压启动控制柜是专为水泵产品配套的电气控制柜,为了使用户使用的各种水泵安全、可靠、高效地工作,它能够有效地保护水泵电机的漏电、超温、缺相、短路、过载、漏水、降压、自动启动、切换、停止,对自耦变压器装有起动时间的过负荷保护。 二、自耦降压启动控制柜产品特点: 自耦降压启动控制柜为箱式防护结构,由自耦变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、时间继电器、过流继电器、电流表等元件组成,具有过载、断相保护功能。 1、一般水泵电机采用自耦变压的办法,来降低它的起动电流,减少电网和设备的冲击。 2、该设备起动电流小,但起动力矩较大。 3、当设备二次启动后(二次总启动时间不能大于120秒),冷却4小时后才能进行第二次启动。 4、该设备投资小,维护安装简便,备件备品易得。 5、控制功率齐全:液位,压力、温度、时间等多种方式电机保护功能齐全: 6、具有短路缺相、过载、漏水、超温等多种检测,设计合理、结构紧凑、经济实用。 7、控制方式:1、液位控制:以液位的变化为控制目标;2、压力控制:以压力变化为控制目标; 8、切换方式:1、手动切换; 2、自动交替切换; 3、定时自动切换。 9、启动方式:自藕降压启动:启动时靠自藕变压器降压减少电压和电流,运行时还原至全压。 三、自耦降压启动控制柜功能原理: 1、控制模式 (1)一控一:控制一台水泵的启停。 (2)一控二:控制1号、2号二台水泵。1号、2号二台泵同时运行,在起动时,1号泵起动工作后,通过时间继电器自动起2号泵。 (3)一控三:控制台1号、2号、3号三台水泵。工作模式同上。 (4)一控三:控制台1号、2号、3号三台水泵。工作模式同上。(5)一用一备:控制1#、2#两台

自耦降压启动介绍

自耦降压启动介绍 自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。 1.2 特点 设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2=U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边的电流关系I1=I2/K,可见原边的电流(即电源供给电动机的启动电流)比直接流过电动机定子绕组的要小,即此时电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2 倍。由于电压降低为1/K 倍,所以电动机的转矩也降为1/K2 倍。自耦变压器副边有2~3 组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%。 1.3 优点 可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用。 1.4 缺点 设备体积大,投资较贵。 2自动控制 电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图 如图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。 2.1 控制过程 1、合上空气开关QF接通三相电源。 2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。 3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。 4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。 5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。 6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。 7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。 2.2 安装与调试

深井潜水泵如何选择

深井潜水泵是用来从深井中提取地下水的设备,供以地下水为水源的城市,工矿企业及农田灌溉之用,其最大特点是将电动机和泵制成一体,它是浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵。在工程案例中,选择深井潜水的时候,价格是重要的选择因素,下文就是南京尤孚泵业有限公司整理编辑的关于深井潜水泵价格的详细介绍。 首先,对于工程案例中,选择深井潜水泵需要对于大致的流量、扬程有一个最直接的了解,只有根据具体的参数才能对于深井潜水泵的型号做出价格上的判断,目前南京尤孚泵业有限公司生产的深井潜水泵系列型号多样,适合不同情况的工程,专业的技术指导为你选择最适合的深井潜水泵。 其次,客户对于深井潜水泵的特殊需求也决定了深井潜水本的价格,南京尤孚泵业研发生产的深井潜水泵可以根据客户的要求对于材料进行选择,材质可选范围广,有304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、双相不锈钢、镍青铜材质等材质,满足客户的多样化需求。 然后再根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的最大外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的最大外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内壁,以防水泵振动将井损坏。二、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一眼井都有一个经济上最优的出水量,水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的效益就得不到充分发挥。所以,最好的办法是对机井进行抽水试验,以水井可能提供最大的出水量为选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说明书上标注的数字为准。三、根据井水位下降深度和输水管路水头损失,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬程。损失扬程通常为净扬程的6~9%,一般为1~2m。水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水泵管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的入井最大长度。四、提示井水含沙量超过万分之一的机井,不宜安装使用深井泵。因为井水含沙量过大,如超过0.1%时,将加速橡胶轴承的磨损,引起水泵振动,缩短水泵寿命。 南京尤孚泵业有限公司(U-FLO)是全球不锈钢潜水泵/潜水电机领跑者,智能静音供水设备专业制造商,我们提供先进的产品、服务和解决方案,满足您的多元需求。源自对创新的传承,尤孚致力于对水泵技术、产品和解决方案的不断改进。推荐阅读:深井泵的工作原理

井用潜水泵价格及型号参数

井用潜水泵价格及型号参数 井用潜水泵在矿山、建设施、农业、工业、城乡居民引用水供应等领域使用越发的广泛。伴随着其使用范围增大,许多人都注意到对井用潜水泵型号和参数的研究变得更加重要,我们必须时刻注意到,一项产品的好坏,它的产品型号和参数至关重要。 一、井用潜水泵型号: 85QJ,100QJ,125QJ,150QJ,175QJ,200QJ,250QJ,300QJ,350QJ,400QJ,4SP, 6SP,8SP,10SP系列不锈钢。 二、井用潜水泵参数: 流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。 井用潜水泵成套组成由控制柜,潜水电缆,扬水管,潜水电泵和潜水电机组成。 通过以上的分析,我们可以比较清晰的了解到,井用潜水泵的型号众多,这是我国科研人员经过多年的探索和专研并且经过实际作战总结和设计出的、适合我国工业发展的类型。泵类产品最重要的参数主要有:流量、扬程、泵转速、配套功率等。对相关参数的研究,对于产品的提升也意义重大。 井用潜水泵选型指导井用潜水泵该如何选型井用潜水泵选型的几个步骤 市场上各种类型的井用潜水泵,单看说明很不好区分。那么深井泵如何选型呢?下面是业内人士总结的一些深井泵选型心得: 1、根据井径、水质初定泵型。不同类型的泵对井孔直径的大小都有一定的要求,水泵的最大外形尺寸要小于井径25~50mm。若井孔歪斜,则泵的最大外形尺寸还应小些。总之,泵体部分不能紧靠井内壁,以防水泵振动将井损坏。

2、根据井的出水量,选定井泵的流量。每一眼井都有一个经济上最优的出水量,水泵的流量应等于或小于机井水位下降到井水深度一半时的出水量。当抽水量大于机井出水量时,会引起机井壁坍塌淤积,影响井的使用寿命;若抽水量过小,井的效益就得不到充分发挥。所以,最好的办法是对机井进行抽水试验,以水井可能提供最大的出水量为选定井泵流量的依据。水泵流量,以厂牌型号或说明书上标注的数字为准。 3、根据井水位下降深度和输水管路水头损失,确定井泵实际需要的扬程,即井泵的扬程,它等于水位到出水池水面的垂直距离(净扬程)加上损失扬程。损失扬程通常为净扬程的6~9%,一般为1~2m。水泵最下面的一级叶轮入水深度以1~1.5m为宜。水泵管井下部分的总长度不应超过水泵说明书上规定的入井最大长度。

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