变频器技术课程论文
            题  目:  康沃CVF-P2系列变频器在污水处理系统中的应用
          学院(系):    程系                                                                      年级专业:    1班                     
          学    号:      35         
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          指导教师:               
 随着环境保护要求的提高及环境保护意识的加强,各行业生产厂家对排放的废渣、废气、废水都需要进行一定的处理。电子信息技术及污水处理行业自身的迅速发展,自动控制系统逐渐应用到污水处理的控制与监测过程之中,并且取得了很好的效果,既节省了人力资源,同
时提高了污水处理的效果和效率。因此,污水处理的自动控制系统具有广阔的发展潜力与应用前景。本文主要介绍了污水处理过程及康沃变频器在污水处理系统中的应用。
关键词 康沃变频器; 环保; 污水处理
第一章 变频器基本原理及应用……………………………… 4
第二章 污水处理过程………………………………………………5
2.1污水处理流程…………………………………………………… 5
2.2污水处理示意图………………………………………………… 5
第三章  污水处理系统的电气控制………………………………6
3.1 污水处理的电气控制………………………………………………6
3.2 处理的电气控制……………………………………………6
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3.3 污泥离心机的电气控制…………………………………………7
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3.4污水处理电气控制图……………………………………………7
第四章  污水处理三级自动控制系统的实现选调生怎么报名………8
第五章 变频器的参数设置和现场调试……………………9
5.1变频器的参数设置…………………………………………………9
  5.2现场调试常见的几个问题处理……………………………………9
5.3 电器柜安装及维护………………2021四六级报名入口…………………………………11
第六章  总结与体会………………………………………………………12
参考文献…………………………………………………………………………13
第一章 变频器的基本原理
变频器的工作原理:
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
变频器的调速:
基于调速方便、节能、运行可靠的优点,变频调速器已逐渐替代传统的变极调速、电磁调速和调压调速方式。在推出PWM磁通矢量控制的变频器数年后,1998年末又出现采用DTC控制技术的变频器。ABB公司的ACS600系列是第一代采用DTC技术的变频器,它能够用开环方式对转速和转矩进行准确控制,而且动态和静态指标已优于PWM闭环控制指标。直接转矩控制以测量电机电流和直流电压作为自适应电机模型的输入。该模型每隔25μs产生一组精确的转矩和磁通实际值,转矩比较器和磁通比较器将转矩和磁通的实际值与转矩和磁通的给定值进行比较,以确定最佳开关位置。由此可以看出它是通过对转矩和
磁通的测量,即刻调整逆变电路的开关状态,进而调整电机的转矩和磁通,以达到精确控制的目的。
第二章 污水处理过程
2.1污水处理流程北京市2020年公务员考试职位表
 一般的污水处理主要采用二级处理方式:
 第一级机械处理:一般采用格栅等机械设备过滤污水中漂浮物或颗粒较大的物质;
 第二级生化处理:根据不同处理要求,处理污水含有的各种超标的硅物质或金属元素,使处
理后的水能满足后续用水设备的要求,如生活用纯净水、工业锅炉软化与除盐水等。
2.2污水处理系统示意图如图1:
 以某矿厂污水处理为例,其污水处理系统图如图1所示,污水主要来源生产线各种设备、工艺用水及部分生活污水等,这些污水经下水管道排送到污水集水池,集水池中的污水先进行机械预处理,主要采用机械转动格栅,经过格栅过滤可将污水的漂浮物或颗粒较大的固状物滤去,由两台潜水泵将污水送入沉淀池,沉淀池采用对角斜板结构这样有利于污泥沉淀于底部,污泥混合物进入污泥池后由一台污泥泵将泥水混合物送入污泥离心机(脱水机)进行固液分离,分离水返回沉淀池重新处理,脱干后的污泥经消毒后送出。经沉淀池预处理后的污水由一台污水泵将水送入生化处理池进行处理,生化处理主要根据不同的用水要求对污水进行不同的化学处理如酸碱中和、除盐等,经生化处理后的水可进入后续环节。
               
第三章  污水处理系统的电气控制
本污水处理电气控制系统分为污水处理电气控制与污泥处理电气控制两部分,其基本控制原理如下:
3.1 污水处理的电气控制
    污水集水池中的污水经两台污水泵1、污水泵2将污水送入沉淀池,两台水泵由一台变频器采用一拖二方式控制,为防止沉淀池水溢出发生事故,沉淀池中设置有水位检测装置,当实际水位超过报警水位时控制系统自动关闭格栅前的电动蝶阀以防止发生溢水事故。沉淀池中的污水由生化水泵送入生化处理池,生化水泵由一台变频器控制,生化处理池设有水位上限检测,通过控制生化水泵控制生化处理池水位。
    该污水处理系统采用中工控机+PLC+变频器控制方式,其中PLC采用西门子S7-300,变频器采用深圳康沃电气技术有限公司生产的CVF-P2风机水泵专用变频器。
沉淀池内设置有上限、下限水位及上、下限报警水位检测,其控制过程为当水位达到下限时水位检测将信号送给PLC,PLC启动变频器并将频率上升(变频器中UP端子闭合)信号输出给变频器,当变频器频率达到50Hz时若此时水位仍处于下限位置,PLC发出切换信
号将污水泵1切换到工频运行,延时一段时间后由变频器启动污水泵2,相反当水位达到上限位置时则停止污水泵1,PLC发出变频器频率下降低信号(变频器DOWN端子闭合)。若因水泵或其它原因造成水位低于下限超过或上限水位报警时,水位检测器将报警信号送给PLC,由PLC输出启动报警电路(报警指灯与响铃),以提示操作人员查看原因。