Thread Content
Уважаемые коллеги! В нашем цеху многие насосы управляются с помощью частотного преобразователя. Насосы работают поочередно, один в режиме работы, другой — в резерве; два насоса управляются одним частотным преобразователем. У некоторых преобразователей частоты регулировка производится вручную, а у других — с помощью сигнала 4–20 мА от прибора регулирования типа PID. В процессе производства было обнаружено, что в некоторых критически важных ситуациях более безопасно и надежно использовать один преобразователь частоты для управления одним насосом. Мой вопрос заключается в следующем: если использовать два преобразователя частоты для управления двумя насосами, то эти преобразователи не будут использоваться одновременно; один насос и один преобразователь будут служить резервом. Думаю, лучше использовать сигнал 4–20 мА от регулятора PID для управления этими двумя частотными преобразователями. Как, пожалуйста, можно реализовать эту функцию? ?
Разве не решится проблема с помощью переключателя?
Не экономьте на приборах для регулировки PID — это приведёт к проблемам
Можно ли сэкономить, используя таблицу PID для управления двумя преобразователями частоты? Раз уж экономим на часах, то экономим и на них, используя встроенную в преобразователь частоты функцию PID.
Используйте изолатор сигналов с одним входом и двумя выходами.
Если есть DCS, то всё просто: на DCS делается выбор между двумя вариантами — используется вариант A, выбирается A; в противном случае выбирается B. В программе вставляется сигнал выбора между двумя вариантами. Нет DCS в качестве переключателя
Кажется, это довольно просто — возможно, самый простой и эффективный способ!
Изолатор сигнала с одним входом и двумя выходами — определенно сработает! У вас есть такие материалы?
:Функция PID, встроенная в преобразователь частоты L, не работает! Частотный преобразователь установлен в распределительном щиту, и сотрудники не должны им попусту пользоваться. Рабочим запрещено заходить в распределительную комнату. Операторы могут управлять только элементами на панели управления.
Для управления этими двумя преобразователями частоты используется сигнал 4–20 мА от прибора PID-регулирования. К этому сигналу подключается защитный изолятор аналоговых входов/выходов с одним входом и двумя выходами (например, GS8535-EX); на вход подается сигнал 4–20 мА; Выходной сигнал: 4–20 мА. Это используется для управления этими двумя преобразователями частоты.
На самом деле вам нужно лишь убедиться, что оба преобразователя частоты подключены к питанию, а затем соединить между собой точки ввода сигнала 4–20 мА у преобразователей. Однако запуск и остановку преобразователей можно контролировать отдельно.
:$Да, у меня всегда была такая мысль. Но, боясь, что это ненадежно, я не пробовал.
Ну что ж, попробуем. Как же узнать, сработает ли это, если не попробовать?
В любом случае контроль осуществляется отдельно: сигнал тока подается последовательно в два преобразователя частоты, и в обоих устройствах можно измерять ток. Проще говоря, достаточно использовать функцию приема сигналов 4–20 мА в преобразователях частоты как принцип работы мультиметра.
Так будет проще и практичнее!
На важных мероприятиях можно сэкономить немного денег на часах. Но если эти часы сломаются, убытки от простоя производства покроются за счет покупки сотни таких часов.
Серийное подключение сигнала к двум преобразователям частоты следует использовать осторожно, поскольку увеличивается импеданс нагрузки. Лучше всего использовать изолатор сигналов.
Благодарю за совет. При соблюдении функциональных требований также необходимо учитывать удобство использования.
#C, режим горячего резерва C, режим горячего резерва
Не рекомендуется подключать два преобразователя частоты последовательно; лучше использовать дистрибьютор сигналов. Если это невозможно, можно также воспользоваться переключателем.