Na druhej strane, Rusko má veľký preukázané zásoby podzemnej pitnej vody vysokej kvality. V budúcnosti potreba úžitkovej a pitnej vody môžu byť splnené na 100 percent v dôsledku podzemných vôd v 62 regiónov ruskej Federácie, napríklad v Krasnodar a Krasnojarsk území, Buryatia, v Altaji, atď V niektorých iných regiónov (napríklad, v Dagestane, v Chabarovsku, Stavropol) tieto údaje sú z štvrtina až 90% potrebného objemu. Pri pití vody z centralizované zásobovanie vodou z podzemných zdrojov v 3-4 krát nižšie náklady, než sa z povrchu plot.
To všetko spôsobil rozvoj miestnych odbery podzemných vôd pri zachovaní centralizovaný systém predkladania. Ich podiel je v súčasnosti asi 85% z celkovej spotreby vody vo vidieckych oblastiach. Ale viac ako polovica z existujúcich studní v prevádzke viac ako 20 až 25 rokov a sú blízko kritických. V tejto súvislosti predovšetkým výstavby nových studní a rekonštrukcia. Spolu s domácou ponorné čerpadlá sú čoraz populárnejšie zahraničnej, ekonomickej, a majú relatívne malým vonkajším priemerom, čo výrazne znižuje náklady na studne a ich využívanie.
Skúsenosti z uplatňovania takýchto jednotiek identifikovaných niekoľko aspektov, ktoré by sa mali zvážiť pri výbere, inštalácii a prevádzke týchto čerpadiel. Zvyčajne sa týkajú problémov, ktoré sú spojené s zvláštnosti ruskej rozvodných sietí, ktorá bude vysvetlené nižšie,.
Prepätie
Napriek tomu, že dodávatelia elektriny vyhlásiť, skôr tuhý parametre, v praxi sa napätie líši silne. Toto sa deje z rôznych dôvodov,. Napríklad, v blízkosti transformátory nízkeho napätia, jeho hodnota bude vyššia o 3 - 5%. Pri špičkovom zaťažení na hlavnej vodiče cez rozvodné stres padne, niekedy na značný (až 10%) z hodnoty.
Takéto situácie sú veľmi škodlivé pre elektromotory. S prúdmi krútiaci moment a rýchlosť otáčania hriadeľa motora sa odchyľuje od jeho nominálnej hodnoty. Výsledkom je pokles efektívnosti. Týmto sa zvyšuje spotreba energie a preto nahromadenie tepla.
Skúsenosť ukazuje, že ak motora pri plnom zaťažení dodávané napätie 10% nižšie menovitý prúd energie zvyšuje o 5%a teplote motora je 20% (Obr. 1). V rozmedzí (napríklad, keď zodpovedajúce fázový posun a prepätiu), ako prebytok môže prekročiť maximálnu povolenú teplotu izolácie vinutia, ktoré budú viesť k skrat a poškodenie statorového. Že sa vyskytuje ako následok nízkeho napätia dlhodobý nárast teploty vo vinutí motora vedie k rýchlemu starnutiu izolácie, a teda zníženie životnosti. Prepätie siete spotrebu energie a tepla vo vinutí motora tiež rast.
Obr. 1. Ďalšie spotreba prúdu napätia výkyvy
Pri meraní na motorových svorkách napätie výkyvy do +6 / -10% z uvedených na výrobnom štítku nominálnej hodnoty, možno očakávať, že dizajn životnosť motora. To bude v prípade, ak aktuálna spotreba nepresahuje uvedené na štítku hodnota pri plnom zaťažení motora dostatočne chladené, a nie je tam žiadne prepätie alebo asymetria. V prípadoch, kde rozdiely v priebehu povolené krátke, mali by ste tiež nemali očakávať výrazné zníženie životnosti motora, pokiaľ hodnota vrcholov nebude tak veľký, že to bude spôsobiť skrat v statorových vinutiach.
Ak sa však trvalé alebo dlhodobé kolísanie napätia je viac ako +6 / -10%, by ste mali zvoliť motorových pre priemyselné použitie, umožňuje dosiahnutie prijateľného životnosť a efektívnosť. Napríklad, pre obzvlášť zložitých prípadoch vedúce spoločnosti vyvíjajú špeciálny rad elektrických motorov pre priemyselné použitie (zvyčajne výkon 2, 2 22 kW) s vysokou účinnosťou. Napríklad, tieto motory sú používané v sériové vrtu čerpadlá GRUNDFOS, ktoré boli úspešne aplikované v rôznych regiónoch Ruska. Takže, v g. Suchoj Denník, Sverdlovskej oblasti čerpadlá SP-125, vybavené UPP prívod vody do mesta a okolitých dedín a rastlín. Keď že prepätie nie je nezvyčajné, zariadenie funguje bez problémov a dovolili znížiť spotrebu energie o 15%.
Zvláštnosťou elektrických motorov pre priemyselné použitie, spolu s zvýšeniu efektívnosti, poskytuje viac účinné chladenie tepelné riešenie tým väčšia plocha (20 - 30%). V dôsledku toho sú oveľa menej citlivé na nízke napätie, asymetria fázy a nedostatočné chladenie je spôsobené vklady na motor spôsobené zlou kvalitou vody). Okrem toho, priemyselné motory korózii.
Treba poznamenať, že najväčšiu spoľahlivosť mať motorov pre priemyselné použitie, na ochranu ktorých je vyrobený zariadenie MRI 75 alebo bloku MP 204.
Asymetria medzi napätím a prúdom
Ako je známe, minimálne asymetrie aktuálnej maximálnej účinnosti elektromotora a najdlhšie obdobie svojej životnosti. To je dôvod, prečo je dôležité rovnomerné zaťaženie všetkých fázach.
Teoreticky rovnaké menovité napätie, musí byť pripojený na všetky tri fázy. Ako pravidlo, v blízkosti nízkeho napätia transformátory a vyskytuje. Upozorňujeme však, že ak chcete zabrániť zvýšiť alebo znížiť napätie v určitých fázach plné zaťaženie siete všetky jednofázový jednotky by mali byť rovnomerne rozložené po troch fáz. To by malo byť vykonané, pretože tieto zariadenia sa často sú časté cyklov on / off a môže spôsobiť nerovnosti ("osnova") fázy.
Fáza nerovnováha môže byť spôsobená aj tým asymetrie moci v línii elektroperedacha a opotrebované alebo oxidovaného stýkače. V prípade možných nerovností v reťazci je potrebné aktivovať elektromotora v sieti konzultovať s predstaviteľmi moci zásobovanie spoločnosti.
Nesymetria napájacieho by nemali presiahnuť 5%, a používanie diaľkového CU 3 - 10%. To je vypočítaná na nasledujúcich dvoch vzorcov:
Maximálna hodnota sa používa ako prejav asymetrie moci. Hovoriť by mal byť meraný vo všetkých troch fáz (Obr. 32). Najlepší spôsob, ako pripojiť je ten, keď príjem minimálne asymetrie.
Udržiavať smer rotácie hriadeľa keď zmeníte spôsob pripojenia fáza by sa mala zmeniť tak, ako je to znázornené na Obr. 2 a v tabuľke nižšie.
Obr. 2. Korekcia asymetrie aktuálne ponorné elektrický motor na tri fázy, 380 V, 50 Hz, 30 A
Malý nesymetrie napätia vedie k veľkej asymetrie aktuálne, ktorá zase spôsobuje nerovnomerné vykurovanie vinutí a vedie k hot spot a mieste kúrenie. Tento vzťah je zobrazené graficky na Obr. 3.
Obr. 3. Závislosť medzi nesymetria prúd, napätie a teplota
Harmonické napätie
Ako obvykle, sieť poskytuje spotrebiteľom sínusové napätie na všetkých troch fázach. To však dostal na elektrárne sínusové napätia distribučnej sústavy zahrnuté dodatočné harmonických, nepriaznivo ovplyvňovať činnosť elektromotora. Hlavné zdroje harmonických v praxi stať päť hlavných faktorov:
- Invertor bez filtra. Výstup frekvenčné meniče typu PWM (pulse width modulation)nie je vybavené LC alebo RC-filtre, ukázalo sa, výstupné napätie, značne líši od ideálneho sínusová vlna. Špičky napätia v závislosti na výkon prevodníky môže dosiahnuť 850 - 1200 (pri dĺžka pripojovacieho kábla 100 m).
Predlžovací kábel, ktorý spája frekvenčného meniča s elektrického motora, tieto vrcholy zvýšiť. Keď dĺžka kábla 200 m dosiahnu 1700 do 2400, t. j. štvorhra. Výsledkom je toto zvýšenie zníženie životnosti motora. Z tohto dôvodu frekvenčného meniča by mali zabezpečiť minimálne RC filter, ktorý umožní poskytovať optimálnu životnosť motora.
Moderné frekvenčné meniče sú vybavené induktívne-kapacitný (LC) alebo odpor-capacitance (RC) filtre, takže môžete spoľahlivo chrániť poistku, ktorá sa pri pripájaní na frekvenčného meniča k motoru kábel do 100 m nemá žiadne napätie vrcholy nad 850. V týchto okolností prakticky akýkoľvek moderný motor má rozumné životnosť.
- Zariadenia, zabezpečiť hladký štart elektromotora. Z pripojených k motoru SCP prichádza nonsinusoidal prúd, vytvorenie siete rušenie. Ale, keďže zrýchlenie / spomalenie motora veľmi krátko, v praxi tieto rušenie neviditeľné. Ak start-up fáza trvá viac ako 3 C, teplota vinutia motora zvyšuje a následne sa znižuje jeho životnosť.
- Stýkače pre veľké stroje. Začiatok veľké stroje vykonávajú priame spojenie DOL alebo "hviezda-trojuholník". Môže iskra absolutórium. Ak stýkače otvoriť, vytvára značné napätie vrcholy, ktoré sú nebezpečné pre ponorné elektrické motory vo veľmi slabé siete.
- Kondenzátory v priemyselných prevádzkach. V priemyselných prevádzkach sú komplexné nástroje nariadenia s mnohými vysoko-kapacita kondenzátorov, že návrat špičky napätia v sieti. Nebezpečenstvo pre ponorné elektrické motory, tieto vrcholy sú iba v prípade slabej siete.
- A úder blesku. Poraziť vysokého napätia siete vytvára napätie výkyvy, ktoré sú čiastočne vstrebávajú cez bleskozvod na transformovne a ísť na zemi bus. Ak úderom blesku low-napätie siete, riziko napäťových špičiek od 10 do 20 kV existuje len pre prepínanie Skriňa čerpadla.
Ak riadiaca Skriňa a motor nie je chránené, resp., bleskozvod a uzemnenie, inštalácia môže byť poškodený. V tých oblastiach, kde sú časté zásahy bleskom, najlepší spôsob, ako ochrana elektrické motory, ponorné čerpadlá je, že na strane pohonu na hlavný vypínač na inštaláciu bleskozvod a spojiť to s uzemnením rod alebo, ak je to možné, s vodovodné potrubia aj v tom prípade, ak rúr je vyrobený z ocele.
Treba poznamenať, že moderné ponorné motory, napríklad - GRUNDFOS MS 402, majú ochrany trieda izolácie až 15 kV. Je to maximálne napätie, ktoré môže prejsť cez elektromotor, pre príklad, keď blesk udrie v jeho blízkosti. Takže nie je potrebné žiadne dodatočné ochranu pred bleskom, aj keď to vyhýba priamemu zásahu bleskom, ktorý je nepravdepodobné, že.
Využívanie moderných čerpacie zariadenia - nie je šialenstvo, ale dopyt času. Tieto jednotky sú spoľahlivé, majú vysokú účinnosť, doba návratnosti a je schopný zabezpečiť pôsobivý výkon úspory. A s cieľom maximalizovať tieto dávky, je potrebné vziať do úvahy nahromadené skúsenosti z prevádzky v krutej ruskej podmienky.
Комментариев нет:
Отправить комментарий