Вода очень важный компонент в жизни человека и в промышленности. Она необходима во многих процессах. Поэтому неудивительно, что количество насосов, поставляемых для добычи или перекачки, неуклонно растет. В то время как почти вся Украина перешла на графики отключений, для питания насосов используют электрогенераторы или солнечные/гибридные инверторы. Но насосы, как и любое оборудование, содержащее двигатель, имеют немалый пусковой ток. Обычно он достигает порядка 10-кратного значения от номинального. И поэтому при питании насосного оборудования от генератора или инвертора необходимо брать генерирующее оборудование значительно выше по мощности, чем потребляет насос. Экономически это невыгодно, потому что каждый лишний киловатт генерирующей мощности стоит значительных средств. И самое главное, что эта избыточная мощность нужна очень кратковременно, до 1 секунды, только на время пуска. Но выход есть. Преобразователь частоты позволяет почти полностью свести пусковой ток почти до номинального. Таким образом, генерирующее оборудование можно покупать с небольшим запасом и значительно сэкономить вложенные средства и не ухудшить саму систему, а наоборот, добавить защиты для двигателя насоса. 1 кВт генерирующего оборудования стоит в 3-6 раз дороже, чем 1 кВт преобразователя частоты. Рассмотрим для примера работу насоса от реле давления.

Суть интеграции частотного преобразователя в систему управления насосом через реле давления заключается в том, что автоматический режим полностью сохраняется, но добавляются дополнительные защитные функции электродвигателя. Рассматривать необходимый набор параметров будем на базе высокотехнологичных частотных преобразователей VEICHI. Данные параметры подходят для серий AC01, AC10, AC310.
| Параметр | Описание | Значение |
| F00.03 | Сброс на заводские настройки | Значение 22. |
| F02.01 | Число полюсов двигателя | Берем с шильдика двигателя, или рассчитываем по формуле 120*f/n где f номинальная частота двигателя, а n синхронная скорость, например для «трехтысячника» это 2 полюса (120*50/3000), для «полуторатысячника» это 4 полюса 120*50/1500 и т.д. |
| F02.02 | Номинальная мощность двигателя, кВт | Берем с шильдика двигателя |
| F02.03 | Номинальная частота двигателя, Гц | Берем с шильдика двигателя |
| F02.04 | Номинальное напряжение двигателя, В | Берем с шильдика двигателя |
| F02.05 | Номинальная скорость двигателя, об/мин | Берем с шильдика двигателя |
| F02.06 | Номинальный ток двигателя, А | Берем с шильдика двигателя |
| F02.07 | Автонастройка двигателя | 2. Настройка статическая (если отсоединить нагрузку невозможно). После выбора нажимаем кнопку run. r00-r01-r02-r03-частота 50.00 или высветится код ошибки. Обычно используем этот вариант |
| F01.00 | Тип управления | 0. Асинхронный двигатель, управление скалярное |
| F01.01 | Метод запуска частотного преобразователя | 1. Запуск с клемм |
| F01.02 | Канал задания частоты | 0. Задание частоты с кнопок на пульте. Задается обычно 50 Гц – номинальная частота двигателя |
| F01.21 | Задание времени разгона | Задается в секундах время разгона двигателя (обычно не менее 10-15 с) |
| F01.22 | Задание времени остановки | Задается в секундах время остановки двигателя (обычно не менее 20с) |
| F07.03 | Защита при старте | 0000 – рекомендуется выставить все нули, для отключения блокировки запуска при подаче питания (т.е., чтобы насос мог запуститься, если срабатывание реле давления было до того, как появилось напряжение) |
| F07.06 | Автозапуск после исчезновения/появления питания | 0. Выключено 1. Автоподхват с поиском скорости (рекомендуется) 2. Стандартный пуск |
| F07.07 | Время автозапуска после восстановления питания | Задается время автозапуска после появления напряжения (рекомендуется 1 и более с) |
| F07.10 | Режим остановки | 0. Плавная остановка (по параметру F01.22) 1. Остановка выбегом (рекомендуется) параметр F01.22 не действует. Компрессор будет останавливаться по инерции, то есть как и при работе от пускателя |
Остановимся немного на подключении частотного преобразователя к автоматике насосной станции или насоса. Обычно насосы запускаются через реле давления. При снижении давления воды ниже заданного уровня реле давления замыкает контакты и таким образом питание поступает на двигатель. После того как давление наберет необходимое значение давления, реле размыкает и отключает подачу напряжения на двигатель. Поэтому при подключении частотного преобразователя в данную систему особых сложностей не будет. Для этого необходимо отсоединить силовые провода, приходящие на реле давления (питание) и подключить на клеммы питания частотного преобразователя (клеммы R S T). Силовые провода, которые находятся на клеммах реле давления, снимаются и вешаются на выходные клеммы частотного преобразователя (на клеммы U V W). Свободные беспотенциальные клеммы реле давления подключаются к клеммам запуска частотного преобразователя. То есть при срабатывании реле давления (когда нужно включить насос) клеммы замыкаются и подают сигнал на пуск, а при размыкании - подают сигнал на остановку.
Клеммы для пуска частотных преобразователей VEICHI:
COM и X1 – для серий АС01, АС310 и АС10 мощностью 7,5 кВт и выше;
GND и X1 – для серии АС10 до 5,5 кВт включительно.
Таким образом, частотный преобразователь становится пускателем, сигналом управления которым являются вышеприведенные клеммы.
Если возникли трудности или вопросы по этой интеграции, обращайтесь к нам в команду Chastotnik.ua. Расскажем. Подберем. Поможем.