Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как установить автоматику на глубинный насос: Как установить автоматику на насос

Содержание

Как установить автоматику на насос

Для человека жизненно важным является не только чистый воздух, но и чистые продукты питания. Если употреблять в пищу загрязненную воду, то это может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому многие отказываются от центрального водоснабжения в пользу скважин. Где-то их приходится бурить в силу отсутствия других источников. И в том, и в другом случае будет неудобно постоянно включать насос, чтобы поднять воду на поверхность. Помочь в этом может автоматика для скважинного насоса. Что это такое и какие есть разновидности автоматики для насоса? Как она встраивается в систему? Об этом речь пойдет в статье.

Что необходимо знать


Нормальная система водоснабжения подразумевает постоянное наличие номинального давления. Если его не будет, то некоторая техника откажется запускаться. Это касается стиральных машин, некоторых видов котлов и других. Скважинный насос не может постоянно быть включенным, чтобы поддерживать это давление. Такой режим работы попросту выведет его из строя. Для решения этой задачи в систему встраиваются два дополнительных модуля. Одним из них является реле давления или автоматика для насоса, а вторым – гидроаккумулятор. Есть системы, которые подразумевают установку еще нескольких модулей, о которых будет сказано ниже.

Из чего выбрать


Принцип работы самой простой схемы, которая включает в себя автоматику для насоса и гидроаккумулятор сводится к тому, что насос поднимает определенный столб воды. При этом в трубопроводе возникает некоторое давление. Первым делом вода попадает в бак, который компенсирует гидроудары, после этого она подходит к реле давления или автоматике. В ней уже есть примитивный механический датчик, который, реагируя на конкретное давление, подает или отключает питание. Но не все виды автоматики для глубинных насосов работают по такому принципу, кроме того, некоторые из них не нуждаются в гидроаккумуляторе. На данный момент доступно три поколения реле давления.

Каждое из них имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе и монтаже. Невозможно купить автоматику отдельно от скважинного насоса. Перед выбором автоматики необходимо знать, в каких режимах может функционировать насос и какие системы защиты интегрированы непосредственно в него. В современных агрегатах могут быть встроены датчики, которые отслеживают избыточное давление или превышение допустимой температуры агрегата. Доступны также насосы, которые имеют защиту от сухого хода. Она подразумевает остановку оборудования в случае, если в скважине закончилась вода. Такими же системами может быть оборудована и автоматика для насоса. Нет смысла в дублировании возможностей. При таком раскладе будет достаточно автоматики первого поколения.

Простейший вариант


Автоматика для насоса, которую относит к первому поколению, представляет собой простое электромеханическое устройство. Среди основных видов можно выделить:

  • поплавок;
  • датчик сухого хода;
  • реле давления.

Первый большей частью применяется в тех случаях, когда речь идет о выкачке жидкости из мест затопления или при перекачке ее из одной емкости в другую. Поплавок подключен непосредственно к насосу и реагирует на изменение уровня воды. Как только она падает до критической отметки, то он отключает насос. Реализовано это перекидным механизмом, который находится в герметичном корпусе и через который подается питание на насос. Датчик сухого хода может использоваться самостоятельно или быть частью автоматики для глубинного насоса. Суть функционирования элемента заключается в отслеживании наличия воды в системе. Если она пропадает, то модуль сухого хода выключает насос, чтобы сальники и двигатель не вышли из строя.

Реле давления представляет собой небольшой блок. Он может быть смонтирован рядом с помпой или на аккумуляторный бак. Все зависит от того, как будет удобнее. Самое простое устройство состоит из двух основных модулей:

  • электрического;
  • механического.

Электрическая часть представлена двумя группами клемм. В одну из них подводятся провода от питающего кабеля, а в другую те, что уходят к насосу. Есть специальный выключатель, который приводится в действие механической частью. Она представлена двумя пружинами и дополнительными элементами. Через специальное отверстие на мембрану давит вода, которая поступает от насоса. Воздействуя на нее, усилие передается к пружине. Пружина приводит в действие выключатель, который замыкает или размыкает контакты.

Обратите внимание! Использование простого варианта реле подразумевает наличие гидроаккумулятора.

Второе поколение


Автоматика следующего поколения представляет собой устройство, которое несколько сложнее в строении и в принципе функционирования. Вместо простейшей механической схемы, в таких реле используются дополнительные датчики. Они монтируются на насосной части, а также в определенных точках трубопровода. Такой подход позволил исключить из системы гидроаккумулятор. Замер давления производится непосредственно в трубопроводе. Как только отрывается кран или какое-либо устройство начинает использовать воду, датчик фиксирует падение давления. Сенсор передает соответствующий сигнал в главный блок управления, который включает подачу питания насоса. Как только давление достигает требуемого уровня, происходит обратный процесс.

Это не единственные датчики и возможности такого рода прибора. Некоторые модели имеют в своем строении дополнительный датчик температуры. Он способен контролировать состояние насоса и отключать его при достижении критического уровня. Если этого не сделать вовремя, тогда обмотки выйдут из строя и потребуется дорогостоящий ремонт. Доступна функция аварийного отключения. Она необходима в тех случаях, когда происходит прорыв трубопровода. Блокируя утечку, автоматика для насоса предотвращает затопление дома или участка. Некоторые модули имеют функцию защиты от сухого хода. Датчик слежения за уровнем воды подскажет, когда зеркало воды упадет и потребуется смещение насоса.

Совет! Стоит хорошо взвесить потребность в дополнительных функциях. Они значительно влияют на цену, но с подобными задачами справится обычный блок автоматики.

Автоматизированная система


Ее относят уже к третьему поколению подобных устройств. Она представляет собой целый механизм. Он обойдется значительно дороже предыдущих двух вариантов, но в промышленных масштабах без такого рода прибора не обойтись. Такая автоматика также выполняет функции по включению и отключению насосного оборудования в зависимости от изменяющихся обстоятельств, но делает это в интеллектуальном режиме. Благодаря этому удается продлить срок службы насоса. Кроме основных показателей, автоматика такого типа отслеживает мощность, которую потребляет насос во время работы. Чем больше требуется жидкости и чем на большую высоту ее необходимо поднять, тем больше потребление прибора.

Обычная автоматика всегда подает полную доступную мощность на насос. Но в некоторых случаях это вредит оборудованию. В целях экономии электроэнергии, а также ресурса двигателя целесообразнее было бы подавать мощности ровно столько, сколько требуется для конкретных задач. Производить регулировки перед каждым включением практически нереально. Именно для этого и создана автоматика третьего поколения. Микроконтроллер постоянно отслеживает давление, напор и количество воды, которое подается на поверхность. Если расход моментально увеличивается, то датчик подает сигнал и автоматика поднимает мощность насоса.

Процесс монтажа


Процесс монтажа простейшей автоматизированной системы, в которой будет присутствовать реле давления не требует особых знаний и больших усилий. Первым делом производится сборка насосного узла и его установка в скважину. Параллельно с ним опускается кабель питания, который привязывается к подающей трубе. На поверхности труба, которая идет от насоса подключается к гидроаккумулятору. Чтобы сделать это правильно, необходимо подготовить гидроаккумулятор. Чтобы последний мог выполнять свою функцию, в нем должен присутствовать воздух под давлением. Значение давления должно быть несколько выше нижнего порога отключения. Этот зазор составляет 10%.

Чтобы накачать требуемое количества воздуха, необходимо открутить в задней части специальную крышку, которая прикрывает золотник. Для работы понадобится автомобильный насос с манометром или обычный ручной без него. Если давление не поднимается, тогда проблема может быть с резиновой грушей, которая находится внутри бака. После подготовки бака на него устанавливается латунный пятерной переходник. В одно из его отверстий вкручивается автоматика, а во второе – манометр. Эти отверстия меньше по диаметру, чем другие. К одному из больших отверстий осуществляется подвод трубы, которая идет от насоса, а к другому – трубы которая будет уходить к потребителям.

Далее следует подключение электрической части автоматики. Клеммы обозначаются тремя латинскими буквами, которые указывают какой провод куда подключается. В отверстие с буквой N подводится нулевой провод, в отверстие L – фазный, третье отверстие может быть обозначено значком с тремя полосками или буквой E, к нему необходимо подключить провод заземления. Питающий кабель не подключается напрямую к общему автомату счетчика. Для него должен быть установлен отдельный автомат. Желательно, если он будет дифференциальным, чтобы улавливать малейшие утечки вследствие попадания влаги внутрь автоматики.

После подключения кабелей не стоит спешить закрывать крышку автоматики, потребуется настройка рабочих давлений. Большая пружина, которая находится внутри автоматики для насоса предназначена для регулировки сразу двух значений. Разброс между этими значениями регулируется меньшей пружиной, ее еще называют дельтой. Потребуется осуществить тестовый запуск насоса. Как только давление достигнет критической точки, и он отключится, необходимо следить за манометром и засечь точку, в которой произойдет включение двигателя. Стандартным значением, которое многие выбирают для себя составляет от 1,5 до 2 атмосфер.

Если по манометру видно, что показания превышают, тогда на автоматике для насоса необходимо покрутить гайку большой пружины по часовой стрелке. Не стоит слишком усердствовать, т. к. один поворот может изменить значение на 0,8 атмосферы. Когда будет достигнуто желаемое значение для давления воды от насоса, тогда можно похожим образом задать верхнюю точку, но вращать уже следует не большую, а маленькую пружину. Видео настройке автоматики для насоса можно посмотреть ниже.

Резюме


Как видно, процесс установки и настройки автоматики для насоса не составляет особого труда, если речь идет об обычном реле давления. Для устройств следующих поколений придется воспользоваться помощью профессионала или следовать руководству производителя.

Отправить комментарий

схемы монтажа и принцип работы

Иметь скважину на своем участке довольно выгодно, но чтобы осуществлять из нее забор воды понадобится любая помпа. Лучше всего для этих целей подходят погружные и поверхностные насосы. Чтобы упростить процесс забора воды, в системе водоснабжения используется автоматика для скважинного насоса, которую способен самостоятельно установить практически каждый хозяин.

Принцип действия и существующие разновидности автоматики


Автоматику нет смысла покупать для поверхностных насосов, используемых только для полива огорода. Его можно самостоятельно включить на определенное время, а затем выключить. А вот подключение скважинного насоса к системе водоснабжения всего дома без умного устройства не обойдется. Отдавая предпочтение тем или иным моделям автоматики, необходимо вначале узнать, какая система защиты уже установлена производителем в насосе. Обычно современные агрегаты уже оснащены защитой от перегрева и сухого хода. Иногда в комплектацию входит поплавок. Исходя из этих данных, приступают к выбору автоматики для насоса, которая представлена потребителю в 3 вариантах.

Важно! Под понятием сухой ход подразумевается работа двигателя без воды. Жидкость, проходя через корпус насоса, служит охладителем двигателя. Без автоматики, имеющей устройство защиты от сухого хода, у работающего двигателя произойдет перегрев и сгорание рабочих обмоток.

Простейшая автоматика 1 поколения


Эта защита чаще всего используется для автоматизированной подачи воды. Автоматика состоит из 3 устройств:

  • Блокиратор сухого хода отключит работающий агрегат без воды, обезопасив его от перегрева. Иногда дополнительно можно устанавливать поплавок-выключатель. Он играет ту же роль, отключая насос при снижении уровня воды, не давая ему перегреваться в сухом ходе. На первый взгляд – устройства примитивные, но защищают двигатель эффективно.
  • Гидроаккумулятор является неотъемлемой частью автоматики 1 поколения. Иногда это неудобно, но без него автоматизировать подачу воды не получится. Работает гидроаккумулятор автоматики погружного насоса как накопитель воды. Внутри находится рабочий механизм – мембрана.
  • Реле следит за давлением воды в гидроаккумуляторе. На нем должен быть установлен манометр, позволяющий настраивать параметры срабатывания контактов реле.

Установить любой насос с автоматикой 1 поколения проще всего, так как отсутствует сложная электрическая схема. Работает система просто. Когда начинается расход воды, давление в гидроаккумуляторе понижается. Дойдя до нижнего предела, реле включает насос для нагнетания новой порции воды в бак. Когда давление в гидроаккумуляторе дойдет верхнего предела, реле отключает агрегат. Во время работы цикл повторяется. Регулируют минимальное и максимальное давление в гидроаккумуляторе с помощью реле. В устройстве выставляют нижний и верхний предел срабатывания, а помогает в этом манометр.

Электронная автоматика 2 поколения


Прибор автоматического контроля 2 поколения представляет собой электронный блок с набором датчиков. Последние располагаются на самом насосе, а также внутри трубопровода, и позволяют работать системе без гидроаккумулятора. Сигнал от датчиков принимает электронный блок, где и происходит управление работой системы.

Как установленный датчик способен заменить гидроаккумулятор, можно понять по работе системы. Накопление воды происходит только в трубопроводе, где установлен один из датчиков. При снижении давления, датчик отсылает сигнал блоку управления, а тот, в свою очередь, включает насос. После восстановления давления воды в трубопроводе по той же схеме идет сигнал на отключение агрегата.

Чтобы установить такую автоматику потребуются базовые знания электротехники. Принцип работы защиты 1 и 2 поколения практически одинаков – по давлению воды. Однако электронный блок с датчиками выходит намного дороже, что не делает его популярным среди пользователей. Еще автоматика позволяет отказаться от использования гидроаккумулятора, хотя он часто выручает при отключении электричества. В емкости всегда остается запас воды.

Усовершенствованная электронная автоматика 3 поколения


Самой надежной и эффективной является автоматика 3 поколения. Ее стоимость довольно высокая, зато существенно экономится электроэнергия благодаря точной настройке работы двигателя. Подключить такой автоматический блок лучше доверить специалисту. Автоматика 3 поколения 100% защищает двигатель от всевозможных поломок: перегрев от сухого хода, сгорание обмоток при перепаде напряжения и др.

Как и в аналоге 2 поколения, автоматика работает от датчиков без гидроаккумулятора. Но суть ее эффективной работы заключается в тонких настройках. Дело в том, что любой электродвигатель насоса при включении качает воду на полную мощность, что не всегда требуется при малом ее расходе. Автоматика 3 поколения включает двигатель на такую мощность, которая требуется для определенного количества забора и расхода воды.

Это позволяет экономить электроэнергию и продлевает срок службы агрегата.

Внимание! Умышленное завышение давления воды в системе снижает КПД насоса и увеличивает расход электроэнергии.

Назначение шкафа управления насосом


Подключение насоса к автоматике не обходится без установки электрического шкафа. Особенно он важен в системе водоснабжения, работающей от погружного агрегата. Внутри шкафа размещают все узлы управления, контроля и предохранители.

Установленными в шкафу автоматами выполняют плавный пуск двигателя. Легкий доступ к оборудованию позволяет регулировать частотный преобразователь, измерять характеристики тока на клеммах, регулировать скорость вращения насосного вала. Если используется несколько скважин с насосами, все приборы управления можно разместить в одном шкафу. На фото показана типичная схема оборудования, которая может находиться в шкафу.

На видео рассказывают об управлении насосом:

«Водолей» – лучшее решение домашнего водоснабжения


Рынок предлагает потребителю огромный выбор насосного оборудования. Для домашней системы водоснабжения лучшим вариантом является погружной насос для колодца и скважины «Водолей» от отечественных производителей. Агрегаты давно себя зарекомендовали высокой производительностью, длительным сроком эксплуатации и качественным исполнением. Плюс к этим достоинствам, цена изделия в несколько раз меньше от импортных аналогов с аналогичными характеристиками.

Работа погружного насоса происходит под водой. Часто доставать агрегат оттуда нежелательно. «Водолей», как и все погружные аналоги, выполнен в виде удлиненной капсулы. Корпус сделан из нержавейки.

Сверху имеется 2 петли для фиксации страховочного троса. По центру расположен патрубок для фиксации подающей трубы. Кабель электропитания входит в корпус через герметичное соединение. Внутри корпуса находится электродвигатель, на вал которого насажены крыльчатки в отдельной рабочей камере. По конструкции и способу забора воды «Водолей» относится к центробежным агрегатам.

Превосходит колодезный погружной насос агрегат поверхностной установки простотой запуска. Достаточно подать питание, и лопасти сразу же начнут захватывать воду, подавая ее в систему. Чтобы запустить поверхностный насос, в заборную трубу и рабочую камеру с крыльчаткой, придется нагнетать воду через заливное отверстие. Производят насосы «Водолей» разной мощности и габарита. В быту используют модели диаметром 110–150 мм, в зависимости от сечения обсадной трубы скважины.

На видео рассказывают, как выбрать насос и какие бывают модели:

Установка погружного насоса и подключение его к автоматике


Схема подключения погружного агрегата зависит от того, какая используется автоматика для насоса, и обычно она отражена в руководстве по эксплуатации. Для примера давайте рассмотрим вариант сборки схемы с автоматикой 1 класса, работающей от гидроаккумулятора.

На этих видео пошагово рассказывают о монтаже погружного насоса:

Работы начинают с обвязки гидроаккумулятора. Согласно схеме к нему поочередно подсоединяют оборудование. Все резьбовые соединения уплотняют фумлентой. На фото можно увидеть очередность сборки.

Первой на резьбу гидроаккумулятора накручивают «американку». Это разъемное соединение в будущем пригодится для обслуживания накопителя воды, часто связанное с заменой резиновой мембраны. На свободную резьбу американки накручивают бронзовый переходник с резьбовыми отводами. В них вкручивают манометр и реле давления. Далее, крепят один конец подающей ПВХ трубы с помощью фитинга-переходника к торцу бронзового переходника на гидроаккумуляторе. Другой конец трубы фиксируют с помощью фитинга к патрубку насоса.

Подающую трубу с насосом укладывают на ровном участке. К петлям на корпусе агрегата крепят страховочный трос с запасом длины около 3 м. К трубе шагом 1,5–2 м пластиковыми хомутами фиксируют трос с кабелем. Свободный конец троса закрепляют возле обсадной трубы скважины. Теперь осталось спустить насос внутрь скважины, и натянуть страховочный трос. Обсадную трубу закрывают защитным оголовком, препятствующим засорение скважины.

Когда все готово, кабель подсоединяют к реле и ведут к электрическому шкафу управления. После первого включения насос сразу начнет качать воду в гидробак. На этом этапе надо сразу открыть водоразборный кран, чтобы стравить воздух.

Когда вода начнет течь равномерно без примесей воздуха, кран закрывают и смотрят на манометр. Обычно реле уже идет отрегулировано на верхний параметр давления воды – 2,8 атм. , и нижний предел – 1,5 атм. Если манометр показывает другие данные, реле необходимо отрегулировать винтами, стоящими внутри корпуса.

Схема установки поверхностного насоса с автоматикой


Схема сборки системы с поверхностным насосом имеет несколько отличительных нюансов. Вся цепочка из автоматики набирается по тому же способу, что и для глубинного насоса. Но так как агрегат устанавливается возле скважины, к его входу подсоединяют ПВХ трубу забора воды диаметром 25–35 мм. На ее второй конец с помощью фитинга крепят обратный клапан, после чего спускают в скважину. Длину трубы подбирают так, чтобы обратный клапан был погружен в воду на глубину около 1 м, иначе насос будет захватывать воздух.

Перед первым запуском двигателя, через заливное отверстие необходимо налить воды, чтобы заполнить заборную трубу и рабочую камеру насоса. Если все соединения выполнены герметично, после включения насос сразу начнет качать воду.

Скважина, оборудованная автоматической системой подачи воды, создаст комфорт проживания в частном доме и обеспечит своевременный полив приусадебного участка.

Погружной насос для колодца с автоматикой: виды, выбор, установка

Погружные насосы различных типов сегодня активно применяются собственниками загородных домов и дач для того, чтобы откачивать воду из колодцев на приусадебных участках и под требуемым напором подавать ее в автономную систему водоснабжения. Можно значительно повысить эффективность и удобство эксплуатации такого оборудования, а также минимизировать риск возникновения сбоев при его функционировании, если использовать насос для колодца погружной с автоматикой. Контроль корректности функционирования погружных насосов для колодцев, а также управление их работой осуществляются в автоматическом режиме, что дает пользователю возможность уделять минимум времени таким процедурам.

Автоматическая насосная станция, состоящая из погружного вибрационного насоса и управляющего устройства

Автоматизация погружных насосов, используемых для обслуживания колодцев и скважин, почти исключает человеческий фактор из управления работой такого оборудования, что значительно повышает надежность и долговечность эксплуатации этих устройств.

Типы погружных насосов

Для обслуживания колодцев используют преимущественно два типа водяных погружных насосов, функционирование которых может быть организовано с помощью автоматики:

  • устройства, работающие по вибрационному принципу;
  • насосы центробежного типа.
При выборе бюджетного электронасоса для обслуживания неглубокого колодца стоит обратить внимание на гидромашины вибрационного типа.

Кроме невысокой стоимости, насосы данного типа обладают и рядом других достоинств:

  • простотой конструкции, что облегчает техобслуживание и ремонт;
  • отсутствие в конструкции вращающихся деталей, что повышает надежность оборудования, а также продлевает срок его эксплуатации;
  • способность без ущерба для надежности и длительности срока эксплуатации перекачивать жидкие среды, в составе которых содержатся ил и мелкие камешки размером до 2 мм.

В качестве автоматического оборудования для вибрационного насоса можно приобрести комплект с гидроаккумулятором

Среди недостатков вибрационных насосов обычно называют:

  • низкую производительность;
  • невысокую глубину всасывания, что не позволяет использовать такое оборудование для откачивания воды из глубоких колодцев;
  • разрушение незащищенных стенок колодца.
Чаще всего в качестве погружного электронасоса для оснащения колодца используют устройства центробежного типа.

Причины высокой популярности таких насосов заключаются в преимуществах их применения. Сюда следует отнести:

  • высокую производительность, которая выше в два-три раза аналогичного параметра вибрационных устройств;
  • формирование потока жидкости с более мощным напором, что позволяет использовать такие насосы для откачивания воды из колодцев, отличающихся большой глубиной;
  • большой выбор предлагаемых на рынке моделей, что дает возможность подобрать гидромашину в соответствии с требуемыми параметрами.

Погружной центробежный насос «Джилекс» с поплавковым выключателем

Между тем, выбрав для оснащения колодца глубинный насос центробежного типа, следует иметь в виду: содержание в перекачиваемой таким устройством жидкой среде ила, песка и других твердых включений значительно сокращает срок службы оборудования. Так, если в перекачиваемой центробежным насосом воде содержатся растворенный ил и песчинки размером 1–2 мм, то срок службы устройства сокращается в 5–10 раз. Более крупные песчинки вообще могут стать причиной серьезных повреждений деталей насоса.

Чем руководствоваться при выборе

Основными параметрами, которыми руководствуются, выбирая колодезный насос погружного типа с автоматикой или без, являются:

  • производительность, значение которой указывает на то, какое количество воды электронасос способен перекачать в единицу времени;
  • значение создаваемого напора потока жидкой среды, измеряемое в метрах водяного столба.

Зависимость между напором и производительностью указывается в техническом описании насоса в виде графика

Кроме того, при выборе погружного насоса с автоматикой следует учитывать характеристики источника водоснабжения – глубину, на которой располагается вода, а также толщину водного слоя.

Для правильного выбора колодезного или скважинного насоса с автоматикой по производительности необходимо рассчитать, какое количество жидкости должно подаваться в трубопроводную систему в единицу времени, чтобы обеспечить потребности всех пользователей водопровода, а также бытовой техники, которая к нему подключена. При выполнении этих расчетов также учитывают требуемое количество воды, используемой для полива сада и огорода в летний период.

Средний расход воды, учитываемый при подборе насоса

Выбирая погружной насос для колодца с автоматикой по значению напора потока жидкости, который способно сформировать такое устройство, можно воспользоваться следующими рекомендациями.

  1. Для оснащения колодцев, которые расположены на расстоянии 5–20 метров от дома, можно приобрести практически любую модель погружного электронасоса.
  2. В том случае, если такое расстояние составляет порядка 20–50 метров, покупают насосы для колодцев с автоматикой, способные создавать напор потока жидкой среды не менее 20 метров.
  3. При расположении колодца на расстоянии 50–100 метров от дома для его обслуживания подойдут автоматические насосы, способные поднимать воду на высоту не менее 40 метров.
  4. Если воду после ее подачи по трубопроводной системе необходимо поднять в здании на определенную высоту, к вышеприведенным параметрам напора следует прибавить значение этой высоты.

Для оснащения недавно отремонтированных и очищенных колодцев можно использовать автоматический погружной насос как вибрационного, так и центробежного типа. Если же колодец давно не чистили, для его обслуживания лучше использовать электронасос вибрационного типа, который, как уже говорилось выше, менее критично, чем центробежный, реагирует на твердые и илистые включения, содержащиеся в перекачиваемой жидкой среде.

Cредние цены на насосы и автоматику к ним

Элементы автоматики

Автоматика для погружного насоса, отдельные элементы которой могут входить в его заводскую комплектацию либо приобретаются и устанавливаются отдельно, позволяет минимизировать риск возникновения ситуаций, приводящих к выходу из строя насосных устройств. Наиболее распространенными из таких ситуаций являются:

  • падение уровня воды в скважине или колодце, что приводит к работе насоса на холостом ходу и, как следствие, к его перегреву;
  • перегрев приводного двигателя (причиной может стать функционирование оборудования с повышенной нагрузкой).

Кроме того, автоматика для скважинного насоса или оборудования, используемого для обслуживания колодца, решает задачу по обеспечению бесперебойной работы всей системы водоснабжения. Так, специальное реле, которым может оснащаться погружное насосное оборудование, автоматически отключает помпу при повышении давления воды в трубопроводе и запускает при понижении этого параметра.

Блоки управления насосами могут контролировать поток, минимальное давление и перепады напряжения

В перечень элементов, обеспечивающих работу автоматического погружного насоса для колодца или насоса скважинного с автоматикой, входят:

  1. датчик уровня воды в подземном источнике;
  2. датчик или реле давления воды в обслуживаемой насосом трубопроводной системе;
  3. датчик холостого (или сухого) хода;
  4. блок, управляющий работой всех элементов автоматики.

Все перечисленные выше элементы автоматики погружных насосов можно приобрести по отдельности. Иногда выбирают комбинированные блоки, включающие в себя сразу несколько таких технических средств. С учетом того, что к автоматике для погружных насосов (точнее, к надежности ее функционирования) предъявляются высокие требования, отдавать предпочтение при выборе следует продукции от проверенных производителей.

Принципы взаимодействия погружных насосов с элементами автоматики

Прежде чем приобретать элементы насосной автоматики и разбираться в том, как выполняется их подключение, следует понять, каким образом такие технические средства взаимодействуют со скважинным насосом или с оборудованием для оснащения колодца.

Принцип действия автоматических защитных элементов электрического типа, реагирующих на понижение уровня воды в колодце

Принцип действия таких элементов основан на том, что сила тока, питающего приводной двигатель электронасоса, при уменьшении плотности перекачиваемой жидкой среды также уменьшается. Таким образом, в тот момент, когда во внутреннюю камеру вместе с водой начинает поступать воздух, и плотность перекачиваемой жидкой среды снижается, уменьшается и сила питающего устройство тока (в 2–3 раза), на что сразу реагирует датчик, подающий об этом сигнал блоку управления погружным насосом, который и останавливает работу гидромашины.

Схема включения блока автоматического управления погружным насосом

Следует иметь в виду, что элементами автоматики, принцип действия которых описан выше, оснащаются только центробежные насосы. Оборудование вибрационного типа работает по-другому, поэтому для обеспечения его защиты от холостого хода применяется другая схема.

Еще одним элементом защиты электрического типа является устройство, состоящее из двух электродов, которые подсоединяют к блоку управления. Электроды такого устройства опускаются в колодец до отметки, находящейся на 3–5 см выше минимального критического уровня воды в источнике. В тот момент, когда уровень воды в колодце опускается ниже такой отметки, электрическая цепь между электродами размыкается, что и становится сигналом для отключения насоса.

Схема включения погружного насоса с электродами

Принцип действия датчиков давления воды

Такая автоматика для скважинных насосов, как датчик давления, работает по следующему принципу.

  • Когда обслуживаемая насосом система водоснабжения полностью наполняется, а в точках водозабора жидкость не расходуется, в трубопроводе повышается давление жидкой среды.
  • В тот момент, когда давление воды в трубопроводе достигнет максимальной критической отметки, на это среагирует датчик, и насос автоматически отключится.
  • Как только в точках водозабора начнется расход воды, а давление жидкости в трубопроводе снизится до критической отметки, датчик автоматически запустит насос.

Схема включения датчика давления воды

Датчиками давления могут оснащаться погружные насосы любого типа.

Принцип действия механических элементов автоматики, отключающих насос при понижении уровня воды в колодце

Колодезные насосы с автоматикой могут оснащаться и механическими элементами защиты от понижения уровня воды в подземном источнике. Сюда относятся поплавковые выключатели, автоматически прекращающие работу насоса при падении уровня воды в колодце ниже критической отметки и включающие его, когда уровень жидкой среды в подземном источнике поднимается до нормального значения. При установке таких элементов в колодце очень важно разобраться в том, как подключить их таким образом, чтобы они запускали и останавливали работу насоса именно в те моменты, когда уровень вода в источнике достигает требуемых значений.

Схема подключения насоса с поплавковым выключателем

Для обеспечения эффективной и бесперебойной работы автономной системы водоснабжения может использоваться не только отдельный насос с элементами автоматики, но и погружная насосная станция для колодца. Такие станции, оснащенные гидроаккумулятором, обратным клапаном и элементами автоматики, обеспечивают не только стабильность давления воды в трубопроводной системе, но и подачу в течение некоторого времени жидкой среды в водопровод даже при неработающем насосе.

Автоматика для погружного насоса. С гидробаком и без него!

Загрузка…

Пробурив скважину на воду на дачном участке, обычно, приступают к ее обустройству, ведь воду нужно поднять с глубины и подать в дом. Но мало просто подвести ее, нужно собрать систему автоматического водоснабжения и правильно ее настроить. От настройки зависит ее срок службы, а также ресурс глубинного насоса. Возможно, вы не знали, но зачастую скважинный насос выходит из строя по причине расстроенной автоматики.

Всеми установками и настройками занимаются специалисты из буровой организации и вам, как обычному дачнику, не обязательно тратить время на это. Но если вам интересно знать, как работает автоматика для скважины с погружным насосом, нужен ли гидроаккумулятор, какие причины отказов системы и прочее, то сейчас мы все расскажем.

Автоматика для насоса с гидроаккумулятором

Наиболее часто встречающийся вариант автоматики насоса именно с гидроаккумулятором потому, как не требует больших финансовых затрат и полностью решает вопрос с водоснабжением. Гидроаккумуляторный бак представляет собой емкость, внутри которого резиновая мембрана, этот бак ставят в кессоне или в доме.
Схема автоматики для скважины с гидроаккумулятором выглядит так: насос качает воду из скважины в гидробак, тем самым растягивает мембрану, пока не вырастет давление до заданной величины, затем реле давления размыкает контакты и насос отключается. Далее, пошел водоразбор, давление в системе начинает падать, но насос выключен. Как только давление упало ниже заданного уровня, реле давления замыкает контакты и насос начинает снова качать воду.
И так до бесконечности.

  • Дешевле.
  • Проще.
  • Нужно место для гидроаккумуляторного бака.

Мембранный бак 100 л или 50 литров

Наиболее популярный объем гидробака это 100 литров, но есть и более компактные — 50 л. Часть дачников отказывается ставить 100 литровый гидроаккумуляторный бак потому, что 50 литров кажется достаточным объемом. Давайте узнаем, чем лучше мембранный бак на 100 литров:


  • Так как в баке установлена резиновая мембрана, в которой и содержится вода, а за мембраной воздух, то полезный объем бака максимум 70%.
  • Из этих 70% бак не может выдать всю воду, ибо ему нужно поддерживать давление в системе. Он позволит упасть давлению, например, на 1 атм., а это может быть около 30 литров.
  • Чем больше объем гидроаккумуляторного бака, тем реже будет включаться погружной насос для докачки воды, а значит, ваш насос дольше прослужит.

Автоматика для насоса без гидроаккумулятора

Можно построить автоматику без гидроаккумулятора, но для этого вам нужен погружной насос с частотным преобразователем. В таких случаях все равно ставят маленький бачок литров на 5, чтобы вода шла сразу после открытия крана потому, как у насоса имеются задержки при включении, пусть даже секундные.
Обычный глубинный насос может быть либо включен, либо выключен, в то время как насос с частотным преобразователем умеет подстраиваться под режим текущего водопотребления и выдавать больше или меньше воды. Открыв кран, насос включится, и будет качать воду, открыв 2 крана, будет сильней качать и так далее, пока не достигнет максимума своих возможностей.
Ярким примером такого насоса является Grundfos SQE, а также трехфазные насосы, к которым можно купить блок управления с частотным преобразователем.

  • Не нужно ставить гидроаккумуляторный бак.
  • Цена насоса с частотным преобразователем существенно выше.

Автоматизация при низком дебите скважины

Иногда встречаются скважины, дебит которых не способен обеспечить дом водой и чтобы сделать обустройство в этой ситуации, нужно установить, где-нибудь в подвале, большую емкость для воды. В таком случае система автоматического водоснабжения будет работать не по давлению, а по уровню.
Схема ее работы выглядит так: скважинный насос качает воду в емкость, а в ней поплавок, когда поплавок поднимется до установленного уровня, он замкнет контакты, подаст сигнал на блок управления, который выключит насос.
Тоже самое и в обратную сторону: уровень воды упал до установленного значения, идет сигнал на блок управления и глубинный насос включается. Все просто. 

Вместо поплавка могут использоваться нижний и верхний электроды. Как только вода затопит верхний электрод, он подает сигнал на блок управления, который отключит погружной насос. Тоже самое и в обратную сторону: упал уровень ниже второго электрода, блок управления включает скважинный насос.
Качать воду из емкости в систему будет второй насос.

Ресивер для скважины

Наверное, худшим решением будет использование емкости с водой где-то на чердаке, в виде своеобразного ресивера. Он будет стоять на высоте 3 метра от крана, и давление воды будет всего 0.3 атм. Никакая техника работать не будет, и нормально пользоваться водой у вас не получиться. Чтобы давление было в порядке, нужно ставить водонапорную башню Рожновского на высоту 20-30 метров. Естественно, на дачном участке Московской области это нереализуемо и в этом нет никакой необходимости.

Причины отказов автоматики скважины

Автоматику нужно всегда настраивать и контролировать потому, что замембранное давление в гидроаккумуляторном баке со временем стравливается, через микро-щели, через что угодно, но давление неизбежно упадет. Затем, начинается частое включение погружного насоса с гидроаккумулятором или что-либо еще.
Буровая компания прописывает пункт о необходимости периодического обслуживания системы. Но так как это стоит денег, то никто ничего не обслуживает, и эксплуатируют, пока не появятся проблемы или не сгорит насос.
Из-за расстройства системы, насос может включаться не вовремя. Например, из бака успела выйти вся вода, а погружной насос еще даже не включился, тут вода и перестала идти. Потом насос включается и заново наполняет бак, в это время все работает нормально, пока опять из бака вода полностью не сольется, и так по кругу. Вот почему вода из скважины идет рывками. Еще одной причиной рывков воды является неправильно подобранный насос, производительность которого чуть больше, чем дебит скважины.
Также, через какое-то время, выгорают контакты на реле давления вследствие постоянных переключений и в один момент оно просто не включится. Проблема разрешается путем замены реле давления на такое же новое.
Если автоматика с блоком управления, то здесь причин множество и без специалистов из сервисного центра лучше этим не заниматься.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:



Автоматика для насоса и системы управления насосными установками

Реле давление для насоса (6)

Электронное реле для насоса (21)

Блоки и шкафы управления (5)

Частотные регуляторы для насоса (5)

Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)

Показывать: 16255075100

Электронный блок автоматического регулирования подачи воды и защиты от сухого хода насоса PC-58. Р..

В наличии

2 560.00 р.

Электронный блок автоматического регулирования подачи воды и защиты от сухого хода насоса с кабелем ..

В наличии

1 824.00 р.

Электронный блок автоматического регулирования подачи воды и защиты от сухого хода насоса Brio 20..

В наличии

2 050.00 р.

Электронный блок автоматического управления и регулирования включения и выключения насоса Brio Tank . .

В наличии

3 850.00 р.

Автоматический регулятор подачи воды и защиты от сухого хода EASY PRESS 1M 1.5, производство комп..

В наличии

5 986.00 р.

Автоматический блок электронного регулирования подачи воды и защиты от сухого хода PRESSDRIVE 05 ..

В наличии

7 008.00 р.

Блок автоматического электронного регулирования подачи воды и защиты от сухого хода Kit 02 AM, пр..

В наличии

6 935.00 р.

Блок автоматики для поддержания давления в насосных станций и установках PM/5G-3W, производство к..

В наличии

960.00 р.

Реле поддержания давления для насосных станций и установок PM/5-G с американкой, производство ком..

В наличии

803.00 р.

Частотный преобразователь однофазного насоса Sirio Entry 230, производство концерна «Italtec..

В наличии

18 750.00 р.

Частотный регулятор для управления однофазным насосом Юнипамп «Варуна» российского производства. Час..

В наличии

16 950.00 р.

Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)

Блок управления водяным насосом (скважинный, погружной, колодец)

В данных категориях предложен выбор автоматики для водяных насосов и насосных станций (установок), а так же для других применений по автоматизации работы погружных и поверхностных насосов в бытовых и промышленных сферах.

Автоматика разбита по следующим возможностям:

  • Механическое реле давление для управления насосами для воды
  • Электронное реле для управления погружными и поверхностными насосами
  • Блоки и шкафы для защиты и управления водяными насосами
  • Частотные регуляторы управления плавного пуска насоса

Автоматика для насоса без гидроаккумулятора

При устройстве водопровода в частных домах или коттеджах, учитывается несколько факторов:

  • необходимый объем потребляемой воды,
  • необходимое давление для обеспечения бесперебойного функционирования водопровода даже при максимальном расходе воды,
  • источник водоснабжения,
  • мощность насоса,
  • автоматика обеспечивающую бесперебойную работу всех систем.

Если источник может полностью обеспечить забор жидкости я насос уже установлен, то остается подобрать автоматическую систему регулировки и подачи в трубы воды.

Автоматика для насоса  делиться на три вида: базовая, усложненная и адаптивная

Базовая система

Самая простая автоматика и состоит из двух элементов:

  • датчик холостого хода. Отдельные конструкции насосов уже включает в себя этот элемент, он может быть поплавкового типа, либо встроенной непосредственно в схему аппарата;
  • датчика давления. Дает команду на включение или отключение двигателя при достижении в трубах определенного давления.

Для уменьшения скачкообразного давления в трубах при включении и включения насоса в таких системах производится обязательное включение гидр аккумулятора емкостью от 50 до 150 л. Гидр аккумулятор представляет собой герметичную емкость для закачки воды перед подачей в трубы водопровода. Работу этого аппарата можно понять из схемы, представленной на рисунке.

Схема работы гидробачка с резиновой мембраной. Существует разновидность с резиновой камерой.

Усложненная схема

Представляет собой более сложную конструкцию с установкой дополнительных датчиков контроля.

В систему дополнительно включаются функции:

  • Датчик потока, дает команду на отключение двигателя при снижении для определённого уровня давления в подающей трубе;
  • Защита сухого хода, отключает систему при работе насосов в холостом режиме;
  • Система перезапуска двигателя, запускает двигатель через определенное время в случае срабатывания реле холостого хода;
  • Обратный клапан, предназначен для удержания давления в трубах при неработающем насосе;
  • Предохранитель от гидроудара. Это устройство похоже на небольшую емкость – бачок с резиновой мембраной, которая воспринимает на себя резкие перепады давления;
  • Встроенные манометры или цифровые индикаторы контролирующие параметры работы водопровода;
  • Реле антицикличности, срабатывает при достижении определенного количества включения насоса в час. Это может произойти при возникновении утечки из трубы, когда насос превысит установленный лимит включений, реле переведет систему в аварийный режим;

При оборудовании водопровода предохранителем от гидроудара, автоматика для насосов водоснабжения работает без гидро аккумулятора. Такие системы автоматики для насоса без гидр аккумулятора по цене не превышают оборудованные бачком, а объем для монтажа занимают значительно меньше.

Схема монтажа системы контроля второго уровня представлена на рисунке.

Монтаж водопроводной системы с установкой датчиков давления и сухого хода.

Адаптивная система

Сюда можно отнести автоматические системы плавного регулирования оборотами насоса. Другими словами, в зависимости от потребности воды насос может изменять плавно свои обороты обеспечивая необходимый напор, плавно запуская и останавливая двигатель.

Адаптивная автоматика динамически регулирует напор

Этот прибор называется частотный преобразователь, и, хотя он является одним из самых дорогих систем – это одно из самых развиваемых направлений автоматической регулировки подачи воды.

Преимущества:

  • Простота монтажа, отпадает необходимость в дополнительных датчиках контроля и исполнительных механизмов.
  • Отпадает необходимость установки гидробачка.
  • Благодаря регулируемой мощности экономится электроэнергия.
  • Увеличивается ресурс двигателя и самого насоса.
  • Отпадает необходимость постоянного слежения за работой системы.
  • Обеспечивается сохранность оборудования из-за отсутсвия гидроударов.

Автоматику для насосов водоснабжения без гидроаккумулятора можно купить в любых дилерских центрах компаний производителей или интернет ресурсов набрав в поисковой строке необходимое название.

Преобразователь частотный Danfoss VLT Micro FS 51 0.37 Кvt 1-F

Однофазный, мощностью 400 Вт.

Частотный преобразователь серии VLТ небольших размеров, многофункциональный, надежный и удобный в монтаже и использовании. Имея сравнительную небольшую мощность прибор Micro Drive может собираться в различные конструкции из нескольких подобных приборов.

Для оптимизации энергопотребления потребителям привод насчитывается 100 различных параметров настроек и параметров. Все печатные платы с деталями надежно защищены от пыли и влаги специальной компаундной пропиткой. Имеется автоматическая принудительная вентиляция.

Имеющейся функцией рекуперации аппарат преобразует кинетическую энергию остановки двигателей в электрическую. Оборудован встроенным высокочастотным фильтром радиопомех.

Характеристики:

  • Вес 1,5 кг;
  • Длина, ширина, высота, мм – 215х190х100;
  • Степень защиты – IP20;
  • При определенной комплектации можно подключить стандартный асинхронный трехфазный двигатель.

Принципиальную работу регулятора частоты оборотов двигателя в зависимости от давления воды в системе и схему подключения можно посмотреть на представленном видео ниже.

 

Автоматика для погружного насоса «Пампэлла»

Ещё один вид автоматики, являющийся новинкой на рынке.

Схема подключения автоматики Пампела к глубин насосу без гидроаккумулятора. Контроллер изменяет обороты двигателя насоса в зависимости от давления воды в основной системе.

Все устройство автомата для глубинного насоса без гидроаккумулятора «Пампела» заключена в единый корпус цилиндрической формы. Цилиндрический корпус подсоединяется непосредственно к водопроводной системе через штуцер. Система обеспечивает бесперебойную подачу воды, автоматически включаясь при открытии крана и автоматически отключает при достижении определенного давления. Гарантийное число срабатываний 18 тыс. раз.

Одой из положительных качеств является встроенный стабилизатор напряжения, что очень удобно для удалённых от первичных источников электроэнергии в местах, например, дачах.
Электроника прибора выдерживает избыточное и пониженное напряжение, также в этом устройстве есть предохранитель от короткого замыкания. Плавный пуск увеличивает срок службы насоса.

Автоматику «Пампела» для насоса без гидроаккумулятора можно купить в специализированных дилерских центрах или в интернет – магазинах. Для этого достаточно набрать название прибора в поисковой строке.

Автоматика для насоса Пампэла КИВ1 А3

Назначение: для автоматического управления и защиты скважинных и центробежных насосов с однофазным конденсаторным двигателем мощностью до 1,5 кВт. Контроллер работает в системе водоснабжения без гидроаккумулятора. Допускаемая мощность прибора при подключении двигателей переменного тока – 1, 5 Квт. Вес 600 г. Бренд Pumpela, производство Россия.

Характеристика:

  • Поддержание давление в водопроводных трубах в заданных пределах;
  • Система плавного пуска и остановки насоса, что позволяет значительно продлить ресурс двигателя;
  • Система “Сухой ход”, обеспечивает отключение двигателя насоса при отсутствии воды в заборе;
  • Защита от перегрева и перегрузки, останавливает насос при токовой перегрузке;
  • Защита от неуправляемой работы. Отключает при длительной работе на постоянном давлении в протоке водоснабжения;
  • Перезапуск при аварийном режиме.

Приобрести автоматику для насосов водоснабжения без гидроаккумулятора по низкой цене можно в специализированных дилерских центрах или в интернет – магазинах. В которых также можно получить консультацию специалиста.

Обзор и подключение автоматики к глубинному насосу без гидроаккумулятора можно посмотреть на представленном ниже видео.

 Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

     +7(499)403 39 91  

   

  Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.

  Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

 

 

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Схема подключения скважинного насоса для автономного водоснабжения частного дома №9 (полная)

Как подключить погружной скважинный насос?

Итак, Вы приобрели или собираетесь купить погружной скважинный насос и хотите подключить его самостоятельно. Или, у вас уже был подключен скважинный насос для полива и теперь Вы хотите выполнить автоматическое водоснабжение дома. 
Эта статья для тех, кто хочет самостоятельно подключить скважинный насос для организации автоматического водоснабжения частного дома или дачи. 

Схема подключения скважинного насоса 

Погружные скважинные насосы в нашем каталоге 

Фитинги и трубы для насосной станции: 

  1. Ниппель 1” 01034024, 2 шт 
  2. Обратный клапан 1” 01049035, 1 шт + фильтр сетчатый, 1 шт
  3. Труба 32 ПНД 1” 01014138 метраж по требованию
  4. Оголовок скважинный ОГС 113-127/32 03013282, 1 шт 
  5. Отвод 32/90 ПНД 01014042, 1 шт 
  6. Муфта ПНД с наружн резьбой 01014022, 3 шт 
  7. Кран шаровый 1″ вн-вн резьба EUROS 01035023, 1 шт, 3 шт
  8. Адаптер (штуцер) 5 выходов 1″ 03013007, 1 шт
  9. Адаптер (штуцер) 3 выхода 1″ 03013156, 1 шт
  10. Кран шаровый со сгоном 1″ EUROS 01035019, 2 шт
  11. Колба 10ВВ 10″ 1″ для холодной воды 01006032,  1 шт 
  12. Подводка внутренняя-наружная 1″ 80 см 01051042, 1 шт 
  13. Гидроаккумулятор (расширительный бак) 50 л 01061020, 1 шт
  14. Манометр D63 0-4 бар 1/4″ 01048025, 1 шт
  15. Датчик сухого хода LP/3 03013144, 1 шт
  16. Датчик давления PM5 03013125, 1 шт
Выше приведена типовая схема подключения скважинного насоса для организации автоматического водоснабжения частного дома.

Давайте рассмотрим назначение узлов подключения и процесс запуска насоса. 


2. Обратный клапан 1” не дает воде стекать обратно в скважину при отключении насоса. Отсекает крупную фракцию песка и силикатов тем самым предотвращая преждевременный износ насоса.  


3. Вам потребуется труба. Безусловным выбором будет полиэтиленовая труба ПНД. Она технологична в использовании и дешева относительно труб из других материалов. ПНД расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Очень часто многие думают, что эта труба
рассчитана на низкое давление, и применять ее в бытовых сетях нельзя. На самом деле это не так. Стандартная версия трубы рассчитана на 10 атмосфер. А аббревиатура ПНД говорит лишь о способе изготовления трубы. Трубы, изготовленные по методу ПНД, имеют жесткую структуру, а трубы из
полиэтилена высокого давления ПВД мягкие. Как правило, Вам потребуется труба 32 диаметра. Более точно о диаметре трубы можно сказать после расчетов. 


4. Скважинный оголовок. На сегодняшний день оголовки выпускаются в пластиковом, чугунном и стальном формате. Например, стальной или чугунный агрегат обладает достаточной прочностью и способен выдержать порядка 500 кг оборудования для скважины.
Пластиковые оголовки предназначены для нагрузки не более 250 кг.
Скажинные оголовки различаются по диаметрам. Наиболее востребованные — от 110 мм до 160 мм.
Как разобраться в обозначении оголовка? Например, ОС 110-32П.
ОС — оголовок скважины.
110 — диаметр крышки и фланца, в мм. Он подойдет для обсадной трубы на 2-3 мм меньшего диаметра.
32 — диаметр отверстия во фланце и обжимного соединения для установки трубы ПНД, в мм.
П — говорит о том, что оголовок пластиковый. Отсутствие буквы говорит о том, что он изготовлен из металла.
Благодаря оголовку решается сразу несколько вопросов:

  • Надежно фиксируются насос, кабель, и трубопровод
  • Осуществляется защита скважины от мусора, осадков и пыли
  • Снижается риск промерзания скважины 

При бурении скважины установка оголовка, как правило, входит в стоимость работ. Однако, можно сэкономить на этом, если установить оголовок своими руками. 

Монтаж оголовка на скважине:

  1. Срежьте обсадную трубу так, чтобы она торчала из земли на 10-15 см. Аккуратно промажьте верх трубы солидолом.
  2. Наденьте первый металлический фланец на трубу, прижав его к земле.
  3. Надвиньте резиновое кольцо на фланец.
  4. Во второй фланец проденьте кабель, трубу и трос.
  5. Зафиксируйте трос на карабине и аккуратно опустите насос, удерживая его на тросе.
  6. Когда насос достиг дна, приподнимите насос примерно на 0,5-1 м и зафиксируйте крышку оголовка на обсадной трубе штатными болтами.

5, 6. Для соединения трубы с фасонными частями трубопровода понадобятся обжимные соединениядля трубы. Они могут быть, как бронзовыми, так и пластиковыми. Мы рекомендуем остановиться на пластиковых соединениях. Почему? Они дешевле бронзовых соединений почти в 10 раз. А с точки
зрения функциональности ничем им не уступают. Для типовой схемы подключения потребуются три ПНД муфты 32*1” наружная резьба и один ПНД уголок 32. 

Трос из нержавеющей стали для вытягивания насоса из скважины в случае его поломки или профилактики. Обычно берут трос диаметром 3 мм. Для троса обязательно приобретается два зажима. 


7. Шаровые краны. Краны служат для того, чтобы отсечь давление от колбы при замене картриджа и при ремонте в бытовой сети. 

8. Колба фильтра Big Blue и картридж механической очистки 10мкм защищаютсантехническое оборудование от посторонних частиц.

9, 10. Адаптер на 5 и на 3 выходов для подключения манометра, реле сухого хода и реле давления. 


12, 13. Датчики автоматического включения / выключения насоса.
Датчик сухого хода защитит Ваш насос от пуска «в сухую» и предотвратить поломку насоса. Реле сухого хода отключает насос в случае, если в скважине заканчивается вода. Является обязательным элементом. В случае его отсутствия есть вероятность перегрева насоса и выхода его из строя. Если вода по какой либо причине слилась из системы, то систему необходимо снова заполнить. 
Датчик давления обеспечивает включение насоса, если давление в системе упало — пошло потребление воды. 

14. Подводка 1” Гигант. Служит для подключения расширительного бака. Устанавливать подводку меньшего диаметра нельзя. 


15. Гидроаккамулятор (расширительный бак). Это накопительная емкость, внутри которой находится резиновая мембрана. Использование расширительного бака дает возможность при малом потреблении воды не включать насос, и покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке. Это позволяет увеличить срок службы насоса.
Расширительный бак так же позволяет избежать гидроударов.

Как правильно подобрать емкость бака гидроаккамулятора?
Если количество потребителей не превышает 3-х человек, а установленный насос имеет производительность до 2 кубометров в час, рекомендуется брать бак объемом от 20 до 24 л и выше. Если число потребителей от 4 до 8 человек и производительность насоса до 3,5 кубометров в час, устанавливается бак объемом 50 л и выше. Если количество потребителей больше 10 человек и производительность насосного оборудования составляет больше 5 кубометров в час, выбирают бак 100 л и выше. 
В любом случае, чем больше емкость бака, тем меньше включений / выключений насоса. Тем более долгий срок он будет служить. 
В зависимости от наличия свободного места можно выбрать как горизонтальный, так и вертикальный бак. 


Запуск скважинного насоса

1. Перед началом работы возьмите автомобильный манометр и проверьте давление в гидробаке. В обычных бытовых условиях заводских установок -1,5 атмосферы (бара) будет вполне достаточно.  

2. Откройте любой из бытовых смесителей в верхней точке потребления и включите насос. Дайте поработать насосу до тех пор пока из смесителя не начнет поступать непрерывная струя воды без воздуха. Система полностью заполнена водой. 

4. Закройте кран. Пусть насос проработает некоторое время, пока не будет достигнуто заданное значение давления воды в системе, и насос остановится самостоятельно. 

Запуск скважинного насоса завершен
Это система автоматического водоснабжения дома на базе погружного скважинного насоса. 
 

Погружные электрические насосы для перекачки нефти и газа: автоматическое управление

Работа скважин и автоматика

Вы можете использовать скважину непрерывно или работать с погружным электронасосом только часть дня. Производительность скважины и количество жидкости, которое вам нужно добыть за день, определят, что лучше всего подходит для вашей работы.

В прошлом органы управления насосами были довольно простыми и стандартизованными. Компьютерные элементы управления стали намного более популярными и допускают большую автоматизацию.Новые версии и конструкции элементов управления являются обычным явлением, однако важно понимать, как работает ваша конкретная установка.

Рисунок 1. Устье электрического погружного насоса. Он включает обратный клапан, манометр, штуцер, шаровой кран и шланг для контроля производства.

Одной из наиболее важных частей устья скважины является обратный клапан, который должен удерживать, когда электрический погружной насос работает.Если обратный клапан протекает, жидкость может стекать обратно в пласт. Это может привести к тому, что насос будет свободно вращаться и вращаться против часовой стрелки, когда скважина закрыта. Если питание включается, когда насос вращается в обратном направлении, внезапный крутящий момент может вызвать отказ вала. Чтобы отремонтировать насос после такого рода поломки, вам нужно будет вытащить насос целиком. Чтобы предотвратить проблемы, следите за манометром на устье скважины, который обычно показывает, развивается ли проблема.

Установка и контроль скважин

Более глубокие скважины и скважины с более высокими объемами добычи будут иметь более сложные средства управления, а также более сложное оборудование.На рисунке , рис. 1 , вы можете увидеть электрический погружной насос, который настолько прост, насколько это возможно. В нем есть все, что нужно для работы такой скважины, но в случае скважины с незначительной продуктивностью это окажет незначительное влияние на доход от аренды в случае возникновения проблем. При более высокой добыче скважины обычно стоит инвестировать в более сложные системы. Чем больше у вас информации, тем проще будет распознать и проанализировать производственные проблемы и сократить время простоя.

Постоянная работа насоса

Для контроля производительности скважины вам нужно установить диаграмму на устье скважины.Когда насос работает непрерывно, на диаграмме будут две устойчивые линии. Один указывает давление в корпусе при работающем насосе, а другой указывает давление в трубке в выкидной линии. Вам нужно будет следить за графиком, даже когда скважина работает нормально. После этого у вас будет набор базовых показателей, которые можно использовать для диагностики проблем. Без записи, которую предоставляет диаграмма, анализ производительности для выявления проблем затруднен.

Рисунок 2.На этой диаграмме показана типичная запись насоса, работающего в непрерывном режиме. (любезно предоставлено Reda Pump Company)

Непрерывная работа насоса

Есть некоторые особенности, на которые следует обратить внимание, если вы собираетесь использовать погружной насос только часть времени. Когда насос не работает, давление в корпусе увеличивается, а давление в НКТ будет ниже. Когда насос включен, верно обратное: давление в корпусе падает по мере падения уровня жидкости в корпусе.Точно так же давление в трубопроводе в баке увеличивается при работе насоса. Существуют наборы диаграмм, которые демонстрируют, что будет показано на диаграмме, если насос не работает нормально.

Рис. 3. График, показывающий типичную диаграмму насоса, работающего только неполный рабочий день (любезно предоставлено Reda Pump Company)

Устранение проблем

Если у вас возникнут проблемы с погружным насосом, вам, скорее всего, понадобится специальное оборудование.Также неплохо иметь на месте опытного специалиста, который может дать совет и взвесить решения.

При вытягивании НКТ необходимо снять кабельные зажимы и ленты, а электрическую линию намотать на специальный прицеп, который был передан в аренду для ремонта. После обслуживания электрическую линию можно повторно зажать с внешней стороны трубки, поскольку она возвращается в отверстие.

Ваш аппетит к знаниям в нефтегазовой отрасли так же ненасытен, как наш? 😀 Если да, то ознакомьтесь со статьей по теме Использование погружных насосов для перекачки в лизинг при добыче нефти и газа — она ​​наверняка вас накачнет !!!

(Посещали 899 раз, 1 посещали сегодня)

Автоматизация 101 Опасности HandOffAuto

Пол Брейк, П.Eng., Dynamic Machine Design

Когда мы автоматизируем, мы неизменно предлагаем нашим клиентам и их производственному персоналу преимущества функции Hand / Off / Auto для всех компонентов наших систем. Для тех, кто плохо знаком с автоматизацией, он позволяет оператору или обслуживающему персоналу снимать часть оборудования, например, насос или воздуходувку, с автоматизированного контроллера надзора и управления (MCC, PLC и т. Д.) И управлять им вручную, пока оно еще находится. установлены. Это также дает им возможность полностью отключить компонент.Нам нужно, чтобы эта опция была доступна как для ввода в эксплуатацию, так и для обслуживания. Возможность выключить какой-либо этап процесса или просто удалить его из автоматизированного процесса позволяет операторам выполнять важные задачи. Это также хорошая функция безопасности. Это дает людям на местах авторитет и автономию в вашем заранее запрограммированном процессе.

Но с большой силой приходит и большая ответственность. Hand / Off / Auto — не исключение. Что нам нужно постоянно знать, так это то, что у нас есть полная, интегрированная, взаимосвязанная система.Мы никогда не работаем просто над насосом. Мы работаем над насосом, в системе. Каждое действие, которое мы выполняем с оборудованием, является разновидностью промышленной операции на открытом сердце. Буквально все, что мы делаем, даже до мельчайших отдельных компонентов, мы на самом деле делаем для всей системы.

Например, насос перекачивает что-то откуда-то в другое место. Он также перекачивает трубы, шланги, клапаны, теплообменники и различные типы приборов. Одни только эти два предложения должны заставить вас съежиться в свете этого обсуждения.

Представьте себе, если хотите, что у вас есть насос, который набирает воду из резервуара. Он проталкивает эту воду через датчик ОВП, и этот датчик активирует перепускной клапан и соответствующий запорный клапан, чтобы отправить хлорированную воду в канализацию. Если датчик не активируется, он будет направлять вашу хлорированную воду через картриджный фильтр для питания ваших насосов высокого давления в системе обратного осмоса (RO). В баке также будет дроссельная заслонка, позволяющая снимать насос для обслуживания. Теперь есть два пути решения этой дилеммы.Первый — и, к сожалению, самый распространенный и дорогостоящий — это предположить, что оператор полностью обучен, несет ответственность и не может совершить ошибку. Удачи с этим.

Хорошо, теперь, когда мы подготовили небольшую сцену, давайте посмотрим спектакль. Что могло пойти не так в «ручном» режиме с этим насосом в этой системе? Вы можете слить бак. Без сомнения, у него есть переключатель низкого уровня, но это не влияет на режим «Ручной». Мы удалили компонент из схемы управления, но не из физического процесса.Слив воды из бака вызовет вихрь, который вызовет кавитацию в насосе. Может, полностью высушим. Вы можете забыть открыть клапан и таким образом вызвать кавитацию в насосе. Вы можете иметь высокий уровень хлора и продувать соленую воду прямо в фильтры обратного осмоса, что для тех, кто не работает с обратным осмосом, смертельно опасно для них. Вы могли сливать питательную воду в канализацию с невероятной скоростью. Вы можете высушить датчик ОВП и потерять его. Есть много других возможностей, особенно из-за сложности реальной системы.

Ни одна из этих проблем не является тривиальной, но все они могут очень легко произойти, если мы не будем проводить проверки для защиты наших систем. Любая из этих проблем может вывести из строя нашу линию и потребовать значительных затрат времени и денег на ремонт. Мы можем положиться на операторов. Они делают хорошую работу, но могут что-то упустить, особенно в суматохе попыток восстановить работу системы, которая вышла из строя, или просто в спешке через цикл обслуживания, чтобы удовлетворить производственные требования.

Итак, есть второй вариант, но он немного сложнее.Мы можем запрограммировать наши системы так, что «ручной» режим не совсем «ручной» режим. Фактически мы не удаляем компонент из процесса. На самом деле мы просто лишаем контроллер возможности запускать компонент. Вместо этого мы разрешаем запуск вручную в рамках параметров приемлемых условий системы. Мы по-прежнему изолируем компонент, чтобы система при запуске или попытках не подала напряжение на компонент. Оператор или продавец может вручную включить компонент, как и раньше. Единственная разница в том, что мы будем контролировать существующие датчики.И с помощью этой обратной связи мы предотвратим любое действие, которое может привести к повреждению или повреждению компонента или системы. Это предотвратит указанные выше проблемы.

Вам также будет необходимо, чтобы в этой точке был установлен специальный набор сигналов тревоги, предназначенный для цикла обслуживания. Когда оператор пытается ударить насос, но ничего не происходит, он / она должен быть в состоянии сразу определить, существует ли небезопасное состояние, препятствующее подаче питания на насос, или это проблема с насосом, частотно-регулируемым приводом, двигателем, стартером. , так далее.это вызывает проблему. У опытных операторов возникнут проблемы с этим, но это рассмотрено парой абзацев ниже.

Самый простой способ уменьшить разочарование — включить зеленый / красный световой сигнал на месте установки компонента. Он сразу же проинформирует оператора, находится ли система в безопасном режиме для работы с компонентом — зеленый свет означает, что сигнал тревоги отсутствует, безопасное состояние. Если сработала сигнализация, например, выключатель низкого уровня, загорится красный свет. Затем оператор может легко определить из состояния тревоги, какими должны быть его действия.Однако человеко-машинный интерфейс на панели также должен иметь более подробную информацию о состоянии тревоги.

Необходимо заранее спланировать подробное состояние аварийного сигнала. Запрограммированная потребность определить все условия, которые делают работу компонента нежелательной, а затем определить, какие датчики будут передавать эту информацию контроллеру. Затем экран HMI должен отображать эти датчики и сигналы тревоги для оператора.

Проблема, о которой я упоминал выше, заключается в следующем: что, если вы хотите ударить насос, двигатель и т. Д., Чтобы убедиться, что они правильно подключены, работают в правильном направлении и т. Д.? Удар мотора на долю секунды не вызовет многих из вышеперечисленных проблем. Здесь в игру вступает подробный экран. Оператор, который знает свою систему, сможет взглянуть на экран и определить по данным, можно ли игнорировать сигнал тревоги для определенного события, такого как удар двигателя. Тогда он / она сможет отменить его нажатием кнопки. Но это будет осознанное решение.

Однако на самом деле у нас есть выбор между отказоустойчивостью и отказом и надежда на лучшее.Обеспечение полного автономного, изолированного, ручного управления компонентом, когда он интегрирован в систему, — это «сбой». Любая из ряда ошибок, о которых оператор может не знать, может привести к катастрофе.

Создание рабочих пределов и аварийных сигналов на компонентах в положении «Рука» функции «Ручной / Выкл. / Авто» обеспечивает отказоустойчивую функциональность в вашей системе. Это фактически увеличивает ваш контроль над вашими компонентами и системой, предоставляя возможность регистрации данных о событиях технического обслуживания.Вы больше не заставляете своих операторов запоминать каждую деталь обо всем, что может пойти не так, и бегать по поворотам клапанов и переключателям в надежде, что все будет в порядке. Теперь вы позволяете существующей, полностью автоматизированной и контролируемой системе делать это за вас, а вашему оператору остается только принимать обоснованные решения относительно состояния и функции аварийных сигналов.

Датчики добавлять не нужно. Вам не нужно дополнительное оборудование или входы для вашего ПЛК. Вы просто берете то, что у вас уже есть и используете для управления вашей системой, и заставляете это работать на вас в другом качестве.Небольшое предварительное программирование будет оплачиваться только за время работы и сложность. Функции Hand / Off / Auto становятся простыми и быстрыми. Отсутствие преждевременной и катастрофической смерти основного компонента в абсолютно неподходящее время, что ж, это дополнительный бонус.

Разработка учебной модели для автоматизации водяного насоса с использованием LabVIEW

Франко Алдрин Менезеш , Ролен Л. Родригес

Департамент электротехники и электроники, SJEC, Мангалуру

Для корреспонденции: Франко Алдрин Менезеш, Департамент электротехники и электроники, SJEC, Мангалуру.

Эл. Почта:

Авторские права © 2017 Научно-академическое издательство. Все права защищены.

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution International License (CC BY).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Аннотация

В данной статье разработана система мониторинга уровня воды.Мониторинг уровня воды поможет снизить потребление электроэнергии в доме и снизить уровень перелива воды. В этой системе использован датчик уровня воды, который будет контролировать уровень воды в баке. Когда уровень воды в баке опускается ниже заданного уровня, будет отправлен сигнал для включения насоса, а когда уровень воды в баке поднимется выше заданного уровня, будет отправлен сигнал для выключения насоса. Сигналы на включение и выключение насоса отправляются через датчики через NImyDAQ. Эта же программа взаимодействует с LabVIEW.На передней панели LabVIEW можно графически отобразить визуальное представление уровня воды в резервуаре, а также включение и выключение двигателя.

Ключевые слова: LabVIEW, NImyDAQ

Процитируйте этот документ: Франко Алдрин Менезес, Ролен Л. Родригес, Разработка модели исследования для автоматизации водяного насоса с использованием LabVIEW, Международный журнал Интернета вещей , Vol.6 No. 2, 2017, pp. 15-18. DOI: 10.5923 / j.ijit.20170602.01.

1. Введение

Вода является ценным ресурсом во многих частях мира, и многие люди полагаются на резервуары для воды, чтобы пополнить свой запас воды путем хранения собранной дождевой воды или воды, перекачиваемой из колодца или скважины, но измеряя вода внутри резервуара очень затруднена. Резервуары изготовлены из непрозрачного материала, чтобы предотвратить рост водорослей, и часто закрываются, чтобы предотвратить заражение комарами или доступ грызунов, поэтому неудобно физически заглядывать внутрь резервуара и измерять уровень воды в резервуаре.Кроме того, возможность электронного измерения глубины резервуара открывает целый мир возможностей, таких как автоматическое управление насосами для наполнения резервуаров при его низком уровне или отключение ирригационных систем при недостатке воды.
В наши дни, когда многоэтажные здания, квартиры, коммерческие дома и промышленные предприятия, возникла необходимость хранить воду в верхних резервуарах для хранения воды. Поскольку давление воды в большинстве населенных пунктов недостаточное, вода перекачивается из резервуара с уровня земли в резервуар для хранения и использования.Для кого-то очень сложно контролировать уровень воды в наземных и верхних резервуарах и соответственно включать и выключать водяной насос. Таким образом, контроллер уровня воды предотвращает переполнение и работу водяного насоса всухую, тем самым экономя воду, электричество и рабочую силу.
В этой системе для разработки модели исследования мы собрали два ковша, которые представляют собой подземный резервуар и подвесной резервуар соответственно. Уровень воды в верхнем резервуаре контролируется с помощью релейной схемы с использованием интерфейса NImyDAQ и LabVIEW.Устройство измерения уровня воды в этом случае представляет собой ультразвуковой датчик, расположенный в верхнем резервуаре для определения уровня воды. В нижнем баке установлен насос для перекачки воды в верхний бак. Всякий раз, когда вода в верхнем резервуаре превышает установленный уровень, NImyDAQ и LabVIEW подают сигнал в схему реле, таким образом, включая и выключая насос в соответствии с требованиями. LabVIEW используется для получения графических и визуальных операций.

2. Компоненты системы

2.1. Ультразвуковой датчик уровня воды
Датчик уровня предназначен для измерения уровня протекающих веществ, включая жидкости, суспензии и гранулированные материалы [1]. Также есть датчики постоянного уровня; эти сенсорные модули могут определять уровень потока вещества только в определенном диапазоне.
Датчик уровня воды — это устройство, используемое для определения уровня воды для различных применений. Датчики уровня воды бывают нескольких типов, включая ультразвуковые датчики, датчики давления, барботеры и поплавковые датчики.
Ультразвуковые датчики работают путем передачи звуковых волн, которые отражаются от поверхности жидкости и принимаются датчиком [1]. Датчик измеряет временной интервал между переданным и принятым сигналами, который затем преобразуется в измерение расстояния с помощью электронных схем внутри датчика, тем самым измеряя уровень жидкости.
2.2. Реле
Реле — это переключатель с электрическим управлением. Реле используются для управления цепью с помощью сигнала малой мощности или могут использоваться для управления несколькими цепями с помощью одного сигнала.
Когда электрический ток проходит через катушку, он генерирует магнитное поле, которое активирует якорь, и последующее движение подвижных контактов либо замыкает, либо разрывает (в зависимости от конструкции) соединение с неподвижным контактом, как показано на Рисунке 1 [2 ]. Если контакты реле были нормально замкнуты, когда реле было обесточено, то при подаче питания на реле оно включается, и из-за этого происходит движение из-за электромагнитной индукции, и это размыкает контакты, которые отключают реле. цепь и наоборот.
Рисунок 1. Конструкция реле
Когда ток в катушке отключается, якорь возвращается с силой, примерно вдвое меньшей, чем сила магнитного поля. расслабленное положение. Обычно эта сила обеспечивается пружиной.
2.3. LabVIEW
LabVIEW (Лабораторная виртуальная инструментальная среда) — это графический язык программирования для контрольно-измерительных приборов, сбора и анализа данных, автоматизации, управления и связи [3].LabVIEW — это приложение для разработки программ, аналогичное коммерческим системам разработки C / C ++, FORTRAN или BASIC. LabVIEW использует графический язык программирования G-программирование для создания программ, позволяющих отображать программу в форме «блок-схемы». Это создает превосходные возможности графического интерфейса пользователя, встроенные в программы LabVIEW [3].
LabVIEW — это программное обеспечение, которое используется для взаимодействия компьютера с устройством управления. Благодаря фундаментальным концепциям, используемым в интерфейсе, этот инструмент легко использовать.Программы, написанные в LabVIEW, называются «виртуальными инструментами» или ВП из-за их происхождения, связанного с инструментарием [3]. Создаваемые программы не зависят от типа машины, для которой они созданы, поэтому программы можно переносить между разными операционными системами. LabVIEW имеет большой набор встроенных математических функций и объектов графической визуализации данных и ввода данных, которые обычно встречаются в приложениях для сбора и анализа данных [4]. Каждый VI состоит из двух компонентов: блок-схемы и лицевой панели.Передняя панель может работать либо как программа, предлагающая пользователю ввести данные, либо как функция, если она реализована на другой блок-схеме [3]. Преимущество использования графического программирования, как в LabVIEW, заключается в том, что пользователю не нужно углубляться в программирование требуемого действия.
2.4. NImyDAQ
NImyDAQ — это недорогое портативное устройство сбора данных (DAQ), в котором используются программные инструменты на основе NI LabVIEW, позволяющие учащимся измерять и анализировать сигналы реального мира.NImyDAQ идеально подходит для исследования электроники и проведения измерений датчиков. В сочетании с NI LabVIEW на ПК студенты могут анализировать и обрабатывать полученные сигналы и управлять простыми процессами в любое время и в любом месте [3]. NImyDAQ обеспечивает функции аналогового входа (AI), аналогового выхода (AO), цифрового входа и выхода (DIO), аудио, источников питания и цифрового мультиметра (DMM) в компактном USB-устройстве. На NImyDAQ [3] имеется два аналоговых входных канала. Эти каналы могут быть сконфигурированы как универсальный высокоомный вход дифференциального напряжения или как аудиовход.Аналоговые входы мультиплексированы; Это означает, что для выборки обоих каналов используется один аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В универсальном режиме вы можете измерять сигналы до ± 10 В. На NImyDAQ есть два аналоговых выходных канала. Эти каналы могут быть настроены либо как выход напряжения общего назначения, либо как аудиовыход. Оба канала имеют специальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), поэтому они могут обновляться одновременно [3]. В универсальном режиме могут генерироваться сигналы до ± 10 В. На NImyDAQ восемь линий DIO.Каждая строка представляет собой программируемый функциональный интерфейс (PFI), что означает, что он может быть сконфигурирован как универсальный программно-синхронизированный цифровой вход или выход, или он может действовать как вход или выход специальной функции для цифрового счетчика. Для NImyDAQ доступны три источника питания. +15 В и -15 В можно использовать для питания аналоговых компонентов, таких как операционные усилители и линейные регуляторы. +5 В можно использовать для питания цифровых компонентов, таких как логические устройства.
NI ELVISmx — это программный драйвер, поддерживающий NImyDAQ [3].NI ELVISmx использует программные инструменты на основе LabVIEW для управления устройством NImyDAQ, обеспечивая функциональность набора обычных лабораторных инструментов.
2,5. DOL Starter
Простейшей формой пускателя для асинхронного двигателя является пускатель с прямым включением, как показано на рисунке 2. Пускатель двигателя с прямым включением (DOL) состоит из MCCB или автоматического выключателя, контактора и реле перегрузки для защита [5].
Контактор будет управляться отдельными кнопками пуска и останова, а вспомогательный контакт на контакторе используется через кнопку пуска в качестве удерживающего контакта i.е. контактор замыкается электрически с фиксацией во время работы двигателя. Контакторы в основном используются для управления оборудованием, в котором используются электродвигатели. Он состоит из катушки, которая подключается к источнику напряжения. Очень часто для однофазных двигателей используются катушки 230 В, а для трехфазных двигателей используются катушки 415 В [5]. Контактор имеет три основных нормально разомкнутых контакта и контакты меньшей мощности, называемые вспомогательными контактами [NO и NC], которые используются для цепи управления. Контакт — это проводящие металлические части, замыкающие или прерывающие электрическую цепь.
Ÿ нормально разомкнутый нормально разомкнутый
Ÿ нормально замкнутый нормально разомкнутый
Рисунок 2. DOL Starter

3. Проектирование и внедрение

Модель для автоматизации водяного насоса мы использовали LabVIEW. Поскольку LabVIEW является графическим языком программирования, его легко понять человеку с небольшими техническими знаниями, и нет необходимости в квалифицированном персонале.Часть управления и мониторинга реализована на платформе LabVIEW. Сбор сигналов и отправка сигналов на двигатель выполняется NImyDAQ, совместимым с LabVIEW. Блок-схема автоматизации водяного насоса показана на Рисунке 3.
Рисунок 3. Блок-схема
Мы использовали ультразвуковой датчик, который может измерять уровень воды. Он закреплен в верхней части резервуара лицом к нижней части резервуара, поэтому, когда в резервуаре нет воды, он будет измерять глубину резервуара.Затем измерение, выполненное ультразвуковым датчиком, сравнивается с двумя предварительно установленными значениями. Одно значение указывает на то, что вода в резервуаре заполнена; считайте это уровнем 2 и другим значением, которое указывает на то, что уровень воды достиг дна; Считайте его уровнем 1. Выход ультразвукового датчика — это аналоговый сигнал напряжения, который подается в NImyDAQ в качестве входа для взаимодействия с программой LabVIEW. Программа LabVIEW создана для декодирования аналогового сигнала напряжения в длину, измеряемую в футах. Программа автоматизации водяного насоса сравнивает выходной сигнал ультразвукового датчика с уровнем 1 и уровнем 2.Окно передней панели программы LabVIEW показано на рисунке 4.
Рисунок 4. Окно передней панели
Когда уровень воды опускается ниже уровня 1, отправляется сигнал для запуска насоса этому способствует NImyDAQ, который выдает высокий цифровой импульс, который заставляет замыкающее реле замыкаться, запуская двигатель. Когда уровень воды достигает уровня 2, через NImyDAQ отправляется сигнал для остановки насоса, который выдает высокий цифровой импульс, который заставляет реле NC открываться, таким образом останавливая двигатель.Для автоматизации насоса проводится простая модификация стартера ДОЛ. Реле NO подключается параллельно переключателю NO (зеленая кнопка), а реле NC подключается к переключателю NC (красная кнопка) стартера. Данная модификация помогает как в ручном, так и в автоматическом переключении водяного насоса. Блок-схема всего процесса автоматизации водяного насоса показана на рисунке 5.
Рисунок 5. Окно блок-схемы

4.Выводы

Учебная модель автоматизации водяного насоса разработана успешно. Система была разработана с использованием интерфейса LabVIEW и NImyDAQ. Ниже перечислены особенности разработанной модели. Для работы не требуется никаких человеческих ресурсов, так как система полностью автоматическая, проста в установке и не требует технического обслуживания. Разработанная модель выполнена с использованием передовых технологий и проста в использовании. Разработанная модель имеет множество преимуществ, таких как экономия воды, мощности двигателя и энергии.Это также предотвращает просачивание воды с крыш и стен из-за переполнения резервуаров. Он потребляет очень мало энергии и идеально подходит для непрерывной работы.

БЛАГОДАРНОСТИ

Мы хотели бы поблагодарить руководство SJEC за предоставление программного обеспечения и компонентов NI для разработки этой модели исследования.

Каталожные номера



[1] S.М. Халед Реза, Шах Ахсануззаман, М. Тарик, С.М. Мохсин Реза, «Автоматизированное измерение и контроль уровня воды на основе микроконтроллеров: проблема проектирования и реализации» Труды Всемирного конгресса по инженерным наукам и информатике 2010 Том I, WCECS 2010, 20-22 октября 2010 г., Сан-Франциско, США.
[2] http://www.wikiwand.com/en/Relay
[3] http://www.ni.com/labview/
[4] Джозеф Хабияремье, д-р.С. Муругананд, д-р Ажа Периасами, «Автоматическая система откачки воды с дистанционным управлением на основе LabVIEW», https://www.researchgate.net/publication/2

674.

[5] Electrical-engineering-portal.com/direct-on-line-dol-motor-starter.

Автоматизация водяных насосов — Дели, Индия

Мы проектируем и производим системы автоматизации насосов для использования с любыми типами водяных насосов, погружных насосов, водоотливных насосов, канализационных насосов.Наш контроллер автоматизации насосов представляет собой микропроцессорное устройство для автоматического переключения подачи воды. Автоматизация насосов необходима для экономии воды и электроэнергии. Для реализации автоматизации насоса внутрь резервуара для воды помещается поплавковый выключатель или датчик уровня воды. Этот датчик посылает сигналы на устройство автоматизации насоса, чтобы водяной насос работал в автоматическом режиме. Контроллер автоматизации насоса включает двигатель насоса, когда в баке нет воды, и выключает его, когда бак для воды полностью заполнен.Таким образом, контроллер автоматизации водяного насоса очень полезен в сегодняшнем сценарии. Подробнее …

Контроллер автоматизации водяного насоса может работать как с однофазными, так и с трехфазными водяными насосами. У нас есть разные модели контроллеров автоматики насосов. Вы можете выбрать контроллер автоматизации насоса в зависимости от ваших требований, таких как автоматизация насоса или дистанционная беспроводная автоматизация насоса.

Локальная автоматизация насосов: Эта модель контроллера автоматизации насосов очень полезна для бытовых и малых водяных насосов мощностью до 5 л.с.Поплавковый выключатель помещается внутри резервуара для воды, и контроллер автоматизации насоса включает и выключает водяной насос в зависимости от количества воды в резервуаре для воды.

Беспроводная автоматизация насосов на основе GSM / SMS: Данная модель является продвинутой и может использоваться с водяным насосом любой производительности. Этим контроллером автоматизации водяного насоса можно управлять, отправив SMS с мобильного телефона. Вы также можете проверить состояние насоса, отправив SMS на контроллер автоматизации насоса.Этот контроллер автоматизации насосов очень полезен в сельском хозяйстве, где электроснабжение очень нестабильно. Таким образом, вы можете включать и выключать насос в соответствии с вашими требованиями, отправив SMS.

Автоматизация насосов на основе SCADA: Эта модель контроллера автоматизации насосов представляет собой состояние устройства, имеющего оборудование, программное обеспечение и сервер. Установив этот контроллер автоматизации насоса с двигателем водяного насоса, вы можете контролировать работу насоса в режиме реального времени в режиме реального времени.

Эта беспроводная система автоматизации насосов на основе SCADA состоит из регистратора данных / RTU на основе GPRS, центрального сервера и программного обеспечения для онлайн-мониторинга.В этой беспроводной системе автоматизации насосов данные насоса поступают в регистратор данных / RTU через датчики, а затем эти данные принимаются центральным сервером. Можно подключиться к этому центральному серверу, введя данные для входа в веб-интерфейс, чтобы отслеживать данные в реальном времени. Так работает беспроводная система автоматизации насосов. Система автоматизации насосов экономит наше драгоценное время, но запуск и остановка водяного насоса в нужное время, не выходя на место, система автоматизации насоса помогает экономить драгоценную электроэнергию.

Рынок электрических погружных насосов (береговые и морские) Перспективы к 2022 году

Резюме

    Рынок ESP можно разделить географически на пять регионов: Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка, Южная и Центральная Америка.

Погружные электрические насосы (ЭЦН) — это многоступенчатые центробежные насосы, которые используются в нефтяной промышленности для увеличения добычи нефти из нефтяных скважин.Системы УЭЦН различаются в зависимости от характеристик скважины и географического расположения. Это экономичные насосы для нефтяных и водяных скважин, которые могут работать с дебитом жидкости от 200 до 60 000 баррелей в сутки на глубине до 15 000 футов. ESP в основном состоит из привода и насосного агрегата. Драйвером может быть либо электродвигатель, либо водяная турбина. Драйвер устанавливается в верхней части ЭЦН, охлаждаемой проходящей жидкостью. ЭЦН не могут работать с более высокой объемной долей газа, поскольку проходящая жидкость служит охлаждающей средой для электродвигателя.ЭЦН могут работать только при последовательной установке, поскольку они могут обеспечивать более высокий перепад давления для повышения давления жидкости внутри скважины. Производительность ЭЦН зависит от конструкции ступени, скорости вращения, размера и перекачиваемой жидкости.

Полный отчет с TOC @ http://www.mrrse.com/electrical-submersible-pumps-market

Система ESP состоит из различных поверхностных и подповерхностных компонентов, которые разработаны в соответствии с условиями в скважине. К наземным компонентам относятся трансформаторы (первичные и вторичные), распределительные коробки, распределительные щиты (частотно-регулируемые приводы) и устье скважины.Подземные компоненты систем ESP включают силовой кабель, ограждения кабеля, кабельные зажимы, насос, газоотделитель, секцию уплотнения, двигатель, сливной клапан, датчик и обратный клапан. Конфигурация системы ESP различается как для береговых, так и для морских месторождений, в зависимости от поверхностных и подземных компонентов. На береговых месторождениях стоимость наземного оборудования будет меньше, чем на морских месторождениях, поскольку на морских месторождениях система монтируется с дополнительными защитными компонентами. Установка ЭЦН на береговых месторождениях будет относительно недорогой и более простой из-за менее неблагоприятных условий, в отличие от морских месторождений.Доля наземных ЭЦН на мировом рынке ЭЦН в 2013 году составила 76,16%.

Европа была крупнейшим потребителем ЭЦН, на нее приходилось 59,77% общей доли рынка в 2013 году. Вероятно, она останется крупнейшим рынком ЭЦН на протяжении всего прогнозного периода, в первую очередь из-за увеличения числа зрелых месторождений в России, Норвегии, Казахстан и Великобритания Европа также была крупнейшим рынком как для наземных, так и для морских ЭЦН с долей рынка 61,23% и 55,81% соответственно в 2013 году.

Северная Америка занимает второе место по доле рынка, составляя 20,28% от общего рынка ЭЦН во всем мире в 2013 году. Быстро растущая добыча сланцевой нефти в США и добыча нефтеносного песка в Канаде являются основными факторами роста рынка ЭЦН. установки в Северной Америке. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает третье место на мировом рынке ESP. Азиатско-Тихоокеанский регион содержит большое количество морских скважин в Австралии, Малайзии и Южно-Китайском море. Увеличение объемов разведки и добычи в Южно-Китайском море и перспективное освоение запасов сланца в Китае к 2017 году являются основными факторами, которые сделают Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых привлекательных рынков для установок ЭЦН в ближайшем будущем.Ожидается, что в ближайшем будущем рынок Южной и Центральной Америки будет расти быстрее из-за большого количества зрелых месторождений в Бразилии и Венесуэле.

Запросите образец копии отчета @ http://www.mrrse.com/sample/809

О MRRSE

MRRSE — это поисковая система отчетов об исследованиях рынка, крупнейший онлайн-каталог последних отчетов по исследованиям рынка по отраслям, компаниям и странам. MRRSE получает тысячи отраслевых отчетов, рыночной статистики и профилей компаний от доверенных лиц и делает их доступными одним щелчком мыши.Помимо хорошо известных частных издательств, отчеты, представленные на MRRSE, обычно поступают от национальных статистических агентств, инвестиционных агентств, ведущих СМИ, профсоюзов, правительств и посольств.

Связаться

Корпоративный офис

Стейт Тауэр,

, 90 State Street,

Люкс 700,

Олбани, штат Нью-Йорк — 12207

США

Тел .: + 1-518-618-1030

Электронная почта: sales @ mrrse.com

Узнать больше

Вам понравилась эта замечательная статья?

Ознакомьтесь с нашими бесплатными электронными информационными бюллетенями, чтобы прочитать больше отличных статей ..

Подписывайся

Насосы 2 л.с. | Топливные системы Франклина

Погружной насос с регулируемой скоростью 2 л.с.Руководство по оформлению заказа

Типичное обозначение модели включает до пяти компонентов, определяющих поставляемый насос, а именно:

XXX YYYYY Z — A — B

XXX = обозначение базовой модели

STP = Эти модели со стандартной регулируемой скоростью и переменной длиной могут использовать до 10% этанола с бензином

IST ** = Эти модели с регулируемой скоростью и изменяемой длиной совместимы со спиртом и бензином (до 85% этанола, до 20% биодизеля или 100% биодизеля).

ISTAP ** = Эти модели с переменной скоростью и длиной включают совместимость со спиртом и бензином (до 85% этанола, до 20% биодизеля или 100% биодизеля) и усовершенствованную защиту с порошковым покрытием, электронным покрытием и нержавеющей сталью. составные части.

ГГГГГ = Опции, установленные на заводе

Обозначение модели может включать один или несколько из следующих символов в алфавитном порядке:

F = Плавающий всасывающий переходник (переходник с внутренней резьбой 1½ «NPT)

K = сетка впускного фильтра (IFS, заводская установка на PMA)

M = MagShell ® (усиление потока, расширенная оболочка из PMA)

R * = обратный клапан модели R (сброс 24 фунта на квадратный дюйм / сброс 22 фунта на квадратный дюйм для PLLD)

W * = обратный клапан модели W (сброс 16 фунтов на кв. Дюйм / сброс 13 фунтов на кв. Дюйм для PPM4000)

Z = Номинальная мощность двигателя насоса

VS2 = 2 л.с., регулируемая

A = длина модели

VL1 = диапазон переменной длины STP # 1 (59–87 дюймов)

VL2 = диапазон переменной длины STP # 2 (90–151 дюйм)

VL3 = диапазон переменной длины STP # 3 (122–213 дюймов)

B = длина стояка (см. Диаграмму)

Длина стояка выражается двумя цифровыми символами, которые указывают общую длину стояка в дюймах.Доступны стояки от 7 дюймов до 60 дюймов с шагом 1 дюйм (дополнительная плата за стояки 31 дюйм и более).

Примечания:
* Если не указано иное, все модели поставляются со стандартной моделью обратного клапана (сброс 40 фунтов на квадратный дюйм / сброс 35 фунтов на квадратный дюйм для MLD, TS-LS300 и TS-LS500).

** Если не указано иное, для моделей IST подразумевается номинальная мощность двигателя насоса с регулируемой скоростью 2 л.с.

Актуальные задачи автоматизации управления электроцентробежными насосами нефтяных скважин

Статья посвящена анализу актуальных проблем автоматизации управления установками электроцентробежных насосов (ЭЦН) нефтедобывающих скважин и современных подходов к их решению.Решение проблемы требует создания сложных многоуровневых систем принятия и реализации управляющих решений. Верхний (плановый) уровень контроля требует разработки систем поддержки принятия решений, которые в реальном времени выполняют сбор и анализ больших объемов информации о различных рабочих процессах с ESP. Актуальными задачами этого уровня являются разработка моделей для идентификации и прогнозирования процессов нефтедобычи, а также алгоритмов поиска управляющих решений, направленных на оптимизацию этих процессов.Нижние (операционные) уровни управления требуют разработки систем противоаварийного и регулирующего контроля, реализующих решения, принятые на верхних уровнях. Актуальными задачами этого уровня управления являются разработка динамических моделей процесса УЭЦН, обеспечивающих синтез оптимальных алгоритмов реализации управленческих решений верхнего уровня, таких как стабилизация, ввод / вывод, аварийное управление. Рассмотрены основные цели, задачи этих систем и подходы к их решению. Дан анализ УЭЦН как сложного многосвязного объекта управления.Выделены контролируемые параметры, параметры управляющих и возмущающих воздействий.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *