บ้าน / ห้องข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่: คู่มือการควบคุมขนาดและการเลือก VFD

ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่: คู่มือการควบคุมขนาดและการเลือก VFD

Sep 24, 2026

เวลา 07.12 น. ในอาคารพักอาศัยสูง 12 ชั้น ฝักบัวบนชั้น 10 จะเย็นเป็นเวลา 4 วินาที ทุกครั้งที่เครื่องซักผ้าบนชั้น 3 เปิดวาล์วทางเข้า เกจคายประจุแกว่งมากกว่า 0.15 MPa ระหว่างจุดสูงสุดที่ดึงออกมา เนื่องจากปั๊มที่มีความเร็วคงที่เปิดและปิด แทนที่จะมอดูเลตเอาท์พุต ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่จะสิ้นสุดโหมดความล้มเหลวนั้นโดยคงแรงดันไว้ภายในแถบค่าที่กำหนดแคบ และลดพลังงานที่สิ้นเปลืองโดยปั๊มแบบควบคุมหรือแบบหมุน

สำหรับวิศวกรหรือนักพัฒนา คำนี้จะอธิบายถึงแพ็คเกจทางวิศวกรรมเฉพาะ ไม่ใช่ป้ายกำกับการตลาด Jiangsu Mingxing Water Supply Equipment Co., Ltd. ออกแบบและสร้างระบบเหล่านี้ด้วยการควบคุม IoT และการจัดลำดับหลายปั๊ม คำถามที่สำคัญคือความแม่นยำของแรงดัน ข้อมูลพลังงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับถัง และการปฏิบัติตามรหัส บทความนี้จะตอบด้วยตัวเลขที่ใช้ในขั้นตอนข้อกำหนด

สิ่งที่ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่ต้องมี: คำจำกัดความพร้อมตัวเลข

ความคงตัวของแรงดันคือผลิตภัณฑ์ และขีดจำกัดคือ /-2% ที่ส่วนหัวการระบาย ปั๊มความเร็วคงที่พร้อมสวิตช์แรงดันทำงานภายในแถบฮิสเทรีซิส 0.08 ถึง 0.12 MPa ซึ่งเป็นการแกว่งที่ทำให้เกิดการระเบิดด้วยความเย็นและค้อนน้ำไรเซอร์ อาคารที่อยู่อาศัยทำงานที่ 25 ถึง 35% ของการออกแบบ ดังนั้นปั๊มที่มีความเร็วคงที่จะหมุนเวียนหลายสิบครั้งต่อชั่วโมง และรีเลย์จะเสื่อมสภาพภายในเวลาไม่ถึงสองปี

เอาท์พุตสามเอาท์พุตกำหนดว่าระบบทำงานหรือไม่: แถบแรงดันภายใต้โหลดชั่วคราว พลังงานที่ดึงออกมาที่การไหลบางส่วน และสตาร์ทต่อชั่วโมง ระบบที่ออกแบบอย่างถูกต้องถือ /-2% ใช้พลังงานน้อยกว่าชุดความเร็วคงที่ที่ควบคุมไว้ 30 ถึง 50% และเริ่มน้อยกว่า 10 ครั้งต่อชั่วโมงโดยโหมดสลีปเมื่อมีความต้องการต่ำ

คำนิยาม. ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่คือการกำหนดค่าบูสเตอร์แบบวงปิดที่จะรักษาแรงดันจ่ายให้อยู่ภายใน /-2% ของค่าที่ตั้งไว้คงที่ตลอดช่วงการไหลทั้งหมด โดยใช้ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน ตัวขับความถี่แปรผัน (VFD) และชุดปั๊มที่เข้าคู่กันซึ่งจะปรับความเร็วมอเตอร์แทนที่จะสตาร์ทและหยุด

วิธีการทำงานของลูปควบคุม: ทรานสดิวเซอร์, VFD, ปั๊ม และค่าป้อนกลับที่ทำให้แรงดันคงที่

ระบบรักษาแรงดันโดยการอ่านส่วนหัวคายประจุทุกๆ 10 ถึง 20 มิลลิวินาที เปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ และปรับความเร็วปั๊มผ่านลูป PID ภายใน VFD ลำดับมีห้าขั้นตอน

  1. ทรานสดิวเซอร์จะสุ่มตัวอย่างส่วนหัวที่ 50 ถึง 100 Hz และส่งสัญญาณ 4-20 mA ไปยังตัวควบคุม
  2. บล็อก PID จะเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้และส่งออกเป้าหมายความถี่ระหว่าง 25 ถึง 50 Hz
  3. VFD ปรับความเร็ว; การไหลจะปรับขนาดตามความเร็ว และกำลังจะปรับขนาดตามลูกบาศก์ของความเร็ว
  4. เหนือความจุของปั๊มหนึ่งตัว ตัวควบคุมจะสเตจปั๊มตัวที่สองและปรับทั้งสองอย่างพร้อมกัน
  5. เมื่อความต้องการต่ำ ระบบจะเข้าสู่โหมดสลีปและถังไดอะแฟรมขนาดเล็กจะรับน้ำหนักจนกว่าแรงดันจะลดลง
กฎหมายความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติ: ที่ความเร็ว 70% ปั๊มตัวเดียวกันจะดึงพลังงานเต็มโหลดประมาณ 34% ที่ความเร็ว 60% ประมาณ 22% ความสัมพันธ์เดียวนี้เป็นเหตุให้การควบคุมแรงดันคงที่ VFD จ่ายเองได้เร็วกว่าส่วนประกอบอื่นๆ ในลื่นไถล

Jiangsu Mingxing สร้างตรรกะนี้ลงในระบบเพิ่มแรงดันคงที่ที่ควบคุมโดย VFD พร้อมด้วยลำดับปั๊มหลายตัว การปรับ PID ล่วงหน้า และโหมดสลีปแบบไหลต่ำ คำแนะนำในการปรับแต่งมีอยู่ในบทความเรื่อง VFD ปรับปรุงเสถียรภาพในการปฏิบัติงานของระบบเพิ่มแรงดันคงที่ได้อย่างไร .

VFD-Controlled Constant Pressure Booster System with Multi-Pump Sequencing ระบบเพิ่มแรงดันคงที่ควบคุมด้วย VFD พร้อมลำดับปั๊มหลายตัว ระบบบูสเตอร์ในแพ็คเกจนี้รวมปั๊มหลายตัว การควบคุม VFD การปรับ PID ล่วงหน้า และโหมดสลีปต่ำ เหมาะกับตรรกะในการเลือกบทความสำหรับอาคารสูง โดยมีระบบจ่ายน้ำที่มีแรงดันคงที่พร้อมคำแนะนำในการทดสอบการใช้งานสำหรับการตรวจสอบการออกแบบ ดูผลิตภัณฑ์ →

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่: เส้นการไหล เฮด และอุปสงค์

การเลือกเริ่มต้นด้วยเส้นอุปสงค์ ไม่ใช่กราฟปั๊ม ขั้นแรก คำนวณโฟลว์การออกแบบจากหน่วยฟิกซ์เจอร์โดยใช้เส้นโค้ง Hunter หรือวิธี GB 50015 อาคารสูง 12 ชั้นพร้อมอพาร์ทเมนท์ 120 ห้อง อัตราการไหลของน้ำมันอยู่ที่ 8 ถึง 12 ลิตร/วินาที ประการที่สอง คำนวณหัวรวมเป็นแรงยกคงที่บวกแรงเสียดทานบวกกับแรงดันก๊อกน้ำที่เหลือ 0.10 ถึง 0.15 MPa ที่ลิฟต์คงที่ 48 ม. และแรงเสียดทาน 12 ม. หัวออกแบบจะอยู่ที่ประมาณ 75 ม. ดังนั้นปั๊มหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้งจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

ประการที่สาม จัดทำแผนที่การไหลขั้นต่ำในเวลากลางคืน อาคารที่ใช้กระแสการออกแบบ 3 ถึง 5% ระหว่างเที่ยงคืนถึงตี 5 จะทำลายชุดเครื่องสูบน้ำที่ไม่สามารถนอนหลับหรือใช้เครื่องสูบน้ำแบบจ๊อกกี้ได้ การตัดสินใจด้านโทโพโลยีเกิดขึ้นหลังจากเส้นอุปสงค์ ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น

โทโพโลยีทั่วไปสามประการสำหรับระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่และลักษณะการทำงานของระบบ
พารามิเตอร์การออกแบบ บูสเตอร์ไร้ถัง VFD ระบบถังแตก ระบบแรงดันไม่มีลบ
แถบแรงดันที่ฟิกซ์เจอร์ /-2% ของค่าที่ตั้งไว้ /-3 ถึง 5% /-2%
ประหยัดพลังงานเทียบกับปั๊มแบบควบคุมปริมาณ 30 ถึง 50% 20 ถึง 35% 30 ถึง 50%
รอยเท้าที่หน้าที่ 10 ลิตร/วินาที ประมาณ 2.5 ตร.ม พื้นที่ 6 ถึง 8 ตร.ม. รวมถัง ประมาณ 3 ตร.ม
ความต้องการดูด แหล่งดูดที่เชื่อถือได้ เส้นเติมเทศบาล การเชื่อมต่อโดยตรงของเทศบาล
แอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุด ที่อยู่อาศัยอาคารสูงโรงแรม พื้นที่ไอดีที่ไม่น่าเชื่อถือ สายหลักเมืองที่มั่นคง
ระบุจุดปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยสามจุดบนเส้นอุปสงค์จริง: ชั่วโมงเร่งด่วน วันเฉลี่ย และการรั่วไหลในเวลากลางคืน จุดรั่วไหลตอนกลางคืนเป็นจุดที่ระบบส่วนใหญ่ล้มเหลว

ประสิทธิภาพที่วัดได้: การดึงพลังงานที่โหลดบางส่วนและค่าใช้จ่ายต่อปี

ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่ที่ขับเคลื่อนด้วย VFD จะดึงพลังงานพิกัด 28 ถึง 50% ที่การไหลบางส่วน ในขณะที่ปั๊มที่มีความเร็วคงที่แบบควบคุมปริมาณจะดึงมากกว่า 90% ที่การไหลเดียวกัน แผนภูมิด้านล่างแสดงการวัดโดยทั่วไปจากการติดตั้งเครื่องเพิ่มแรงดันในที่พักอาศัยด้วยค่ากำหนดการปล่อยคงที่คงที่

/-2%
แถบแรงดันจัดขึ้นที่ส่วนหัวของการปล่อย
30-50%
การลดพลังงานเทียบกับการควบคุมความเร็วคงที่
0.34
อัตราส่วนกำลังที่ความเร็ว 70% จากกฎความสัมพันธ์ของปั๊ม
1.5-3 ปี
การคืนทุนตามปกติสำหรับโครงการติดตั้งเพิ่มเติม VFD
การดึงพลังงานที่การไหลบางส่วน: ควบคุมความเร็วคงที่เทียบกับแรงดันคงที่ VFD ควบคุมความเร็วคงที่ แรงดันคงที่ VFD การไหล 40% 92% 30% ไหล 70% 94% 50% ไหล 100% 100% 100% เปอร์เซ็นต์ของกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด

ที่อัตราการไหล 40% ปั๊มแบบควบคุมปริมาณต้องใช้กำลังไฟพิกัด 92% และระบบ VFD ประมาณ 30% ที่การไหล 70% ตัวเลขคือ 94% และ 50% ทั้งสองเข้าถึง 100% ที่การไหลเต็ม ในอาคารที่มีการไหลต่ำกว่า 70% สำหรับชั่วโมงการทำงานส่วนใหญ่ การประหยัดแบบถ่วงน้ำหนักจะอยู่ในช่วงนั้น สำหรับบูสเตอร์ขนาด 22 กิโลวัตต์ที่ทำงาน 5,000 ชั่วโมงต่อปี จะช่วยประหยัดพลังงานได้ 40% อยู่ที่ 44,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือประมาณ 5,300 เหรียญสหรัฐฯ ที่ 0.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

ข้อผิดพลาดด้านข้อมูลจำเพาะที่ทำให้ระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ

ระบบแรงดันคงที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าส่วนใหญ่ล้มเหลวเนื่องจากการวางทรานสดิวเซอร์ไม่ถูกต้อง ไม่มีแนวทางการไหลต่ำ หรือแหล่งดูดที่ไม่สามารถป้อนปั๊มได้ ข้อผิดพลาดสี่ประการเป็นสาเหตุของการร้องเรียนการว่าจ้างเกือบทั้งหมด

  • ตำแหน่งของทรานสดิวเซอร์: ติดตั้งที่ส่วนหัวของดิสชาร์จ ไม่ใช่ที่ฟิกซ์เจอร์สูงสุด การแตะระยะไกลจะทำให้การตามล่า PID วนซ้ำ
  • การจัดการการไหลขั้นต่ำ: ต่ำกว่า 5% ของการไหลของหน้าที่ในเวลากลางคืน ปั๊มจะหมุนเวียนหลายสิบครั้งต่อชั่วโมง เพิ่มโหมดสลีป ปั๊มจ๊อกกี้ หรือถังไดอะแฟรม
  • การขยายตัวและการไหลย้อนกลับ: ถังขยายความร้อนและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ จะหยุดการเพิ่มแรงดันและการปนเปื้อน
  • ความเมื่อยล้าของน้ำ: ถังแตกจะทำให้เกิดฟิล์มชีวะเกิน 72 ชั่วโมงของการกักเก็บ ระบุการไหลเวียนหรือการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

น้ำนิ่งกลายเป็นปัญหารหัสในหลายจังหวัด Jiangsu Mingxing จัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยอุปกรณ์จ่ายน้ำความถี่ตัวแปร พร้อมฟังก์ชันการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งเพิ่มการไหลเวียนตามกำหนดเวลาและการตรวจสอบสิ่งตกค้างไปยังแพ็คเกจแรงดันคงที่

Variable Frequency Water Supply Equipment with Water Quality Improvement อุปกรณ์จ่ายน้ำความถี่ตัวแปรพร้อมการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หน่วยจ่ายน้ำความถี่แปรผันนี้เพิ่มการไหลเวียนตามกำหนดเวลาและการตรวจสอบสิ่งตกค้างเพื่อแก้ไขความซบเซาของน้ำ ถังกรองน้ำใช้ตัวกรองที่มีรูพรุนละเอียด ถ่านกัมมันต์ และการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี เพื่อลดสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย ทำให้เหมาะสำหรับข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำที่อิงตามโค้ด ดูผลิตภัณฑ์ →

การว่าจ้างพิสูจน์การออกแบบ การส่งมอบอย่างมีระเบียบวินัยมีสี่ขั้นตอน

  1. บันทึกแรงดันการคายประจุเป็นเวลา 7 วันในช่วงเวลา 1 วินาทีเพื่อแมปกราฟความต้องการที่แท้จริง
  2. ตั้งค่าความถี่ขั้นต่ำ VFD ให้สูงกว่า 25 Hz เพื่อให้มอเตอร์มีการระบายอากาศ
  3. ปรับ PID ที่ได้รับด้วยการทดสอบการตอบสนองตามขั้นตอนที่การไหล 50% และ 100% จากนั้นลดค่าลงครึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันการล่าสัตว์
  4. ดำเนินการยืนยันตลอด 24 ชั่วโมงและยืนยันว่าแถบความดันอยู่ภายใน /-2%

โทโพโลยีระบบแรงดันคงที่สามแบบ และเมื่อแต่ละโทโพโลยีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

เลือกโทโพโลยีตามแหล่งน้ำ ไม่ใช่ชุดปั๊ม ความน่าเชื่อถือของเทศบาล แรงดันขาเข้า และข้อจำกัดด้านรหัสเกี่ยวกับการสูบน้ำโดยตรงจะตัดสินว่าระบบเพิ่มแรงดันแบบไม่มีถัง ระบบถังแยก หรือระบบแรงดันแบบไม่มีลบนั้นถูกต้องหรือไม่

ระบบแรงดันที่ไม่มีลบจะเพิ่มถังชดเชยและลูปควบคุมที่จะรักษาแรงดันในการดูดให้สูงกว่าค่าพื้น โดยทั่วไปคือ 0.10 MPa ถังชนิดรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในการแปลงความถี่เต็มรูปแบบแบบดิจิทัลของ Jiangsu Mingxing โดยไม่มีแรงดันลบจะรวมตัวชดเชย ปั๊ม VFD และตัวควบคุมเป็นหนึ่งเดียว

Digital Full Frequency Conversion Pressure-Stabilizing Tank-Type Non-Negative Pressure Equipment อุปกรณ์รักษาแรงดันชนิดถังรักษาเสถียรภาพการแปลงความถี่เต็มรูปแบบแบบดิจิทัล หน่วยบูรณาการนี้บรรจุถังสแตนเลสเกรดอาหารที่ไหลคงที่ ปั๊มเพิ่มแรงดัน VFD เครื่องระงับสุญญากาศ และตัวควบคุม กำจัดแรงดันลบบนเครือข่ายเทศบาลผ่านการควบคุมปั๊มแบบอิสระ CAN บัส ซึ่งรองรับแรงดันดูดแบบควบคุมและทางเลือกสำรองของถังแยกสำหรับการจ่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ ดูผลิตภัณฑ์ →
บูสเตอร์ VFD แบบไม่มีถัง
  • รอยเท้าที่เล็กที่สุดโดยไม่มีน้ำกักเก็บ
  • แถบแรงดันควบคุมโดยการควบคุมความเร็วเพียงอย่างเดียว
  • ต้องใช้แรงดูดที่เชื่อถือได้
  • เหมาะที่สุดสำหรับอาคารที่มีผู้เข้าพักต่อเนื่อง
ถังชนิดแรงดันลบ
  • ปกป้องเครือข่ายเทศบาลจากแรงกดดันด้านลบ
  • บัฟเฟอร์การหยุดชะงักของไฟหลักในช่วงสั้นๆ ด้วยถังชดเชย
  • รอยเท้าที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและการควบคุมที่มากขึ้น
  • ดีที่สุดในกรณีที่รหัสจำกัดการปั๊มโดยตรง

โทโพโลยีแบบถังพักเป็นทางเลือกเมื่อการจ่ายไฟของเทศบาลไม่น่าเชื่อถือเกินไป ปรับขนาดถังเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีตามขั้นตอนการออกแบบ และเริ่มระบบเพิ่มแรงดันก่อนที่ถังจะเทออก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการควบคุมแรงดันบูสเตอร์และการปรับปรุงพลังงาน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการทำงานด้วยแรงดันคงที่และความเร็วคงที่?

ความเร็วคงที่จะทำให้ปั๊มที่มีความเร็วคงที่วิ่งชนกับสวิตช์แรงดัน ดังนั้นแรงดันระบายจะแกว่งภายในแถบ 0.08 ถึง 0.12 MPa แรงดันคงที่จะปรับ VFD ให้คงค่าที่ตั้งไว้คงที่อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาแรงดันให้คงที่ภายใน /-2%

ระบบแรงดันคงที่ VFD ประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด?

การประหยัดที่บันทึกไว้ในการใช้งานแบบโหลดบางส่วนคือ 30 ถึง 50% เมื่อเทียบกับการทำงานที่มีความเร็วคงที่แบบจำกัด เนื่องจากความต้องการพลังงานลดลงตามความเร็วลูกบาศก์ อาคารที่มีอัตราการไหลต่ำกว่า 70% ในช่วงเวลาทำการส่วนใหญ่จะเห็นที่ด้านบนของช่วงนั้น

ถังแรงดันขนาดใดที่ระบบแรงดันคงที่ต้องการ?

ถังครอบคลุมการไหลขั้นต่ำและการขยายตัวเนื่องจากความร้อน ไม่ใช่การกักเก็บหลัก สำหรับหน้าที่ 10 ลิตร/วินาทีที่มีอัตราการไหลขั้นต่ำ 5% ถังไดอะแฟรมขนาด 50 ถึง 100 ลิตรก็เพียงพอแล้ว ด้วยโหมดสลีป VFD จะต้องครอบคลุม 10 ถึง 30 วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะรีสตาร์ท

เครื่องเพิ่มความเร็วคงที่ที่มีอยู่สามารถแปลงเป็นแรงดันคงที่ได้หรือไม่

ได้ หากปั๊มแข็งแรงดีและแผงสามารถรับ VFD ได้ การติดตั้งเพิ่มเติมจะเพิ่มทรานสดิวเซอร์ แผงควบคุม PID และถังขยายขนาดเล็ก และมักจะเก็บปั๊มที่มีอยู่ไว้

วิธีที่เร็วที่สุดในการรับแถบความดัน ข้อมูลพลังงาน และจุดหน้าที่ที่ถูกต้องคือการมอบเส้นอุปสงค์ให้กับผู้ผลิตที่สร้างระบบกันลื่นทั้งหมด พูดคุยกับทีมวิศวกร Jiangsu Mingxing เกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำแรงดันคงที่ขนาดสำหรับอาคารของคุณ

แบ่งปัน: