假设用变频器启动多级泵,把转换开关打到变频的位置,电源经过zJ的常闭触点,到1KM,1KM通电动合,变频器通电作启动准备。

按下QA1,3kM通电并自锁,

由于远传压力表的初时压力低于设置的压力值,W的值处在启动数值位置端,变频器软启动开始动作,当水的压力值达到一定的设置压力时,远传压力表W中点的位置滑动到了停机一端,变频器停止输出,水泵停转。

当水位下降到低于需要的压力时,远传压力表W自动降低到了启动的数值,变频器再次启动,继续保压供水。

2.用工频启动,在变频器停止了工作的情况下,把转换开关扭到工频的位置,这时由于1KM.3KM没有得电,故处在释放的状态,上下两端断开了变频器。

如果再次的需要供水,按下QA2后,2kM得电吸合并自锁,电机得电水泵开始供水,当水的压力值达到设置的压力时,电接点压力表触点接通,ZJ得电吸合,ZJ触点断开,接触器2KM失电断开,电机停止工作,2kM的自锁电断开,

由于用水量大,有时持续开机的时间很长,一旦电接点压力表的数值高于一定值时,ZJ又得电吸合,随着用水量储水罐压力逐渐的下降,此时水泵没有工作,需要人工检查用水的地方正常后,再次按下QA2,水泵又开始供水。

这里是把变频器带动水泵作为长期不间断供水电路使用的,工频电路作为

变频器启动水泵二次回路图(副工频启动电路分析)(1)

备用电路使用。

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