Control universal para bombas a velocidad...

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Control universal para bombas avelocidad variable

FALLA VARIADOR DEVELOCIDAD 3 (DRIVE YASKAWA)

FALLA POR NIVEL DE CISTERNA

FALLA DE PRESION

AUTOMATICO

BOMBA 3

EQUIPO OPERANDO

ALARMA

BOMBA 1

BOMBA 2

COMUNICACION

TRANSDUCTOR DE FLUJO

ENLACE

(DRIVE YASKAWA)

(DRIVE YASKAWA)

VELOCIDAD 2FALLA VARIADOR DE

FALLA VARIADOR DEVELOCIDAD 1

SEMI-AUTOMATICO

FUERA

(TRIPLEX A PRESIÓN CONSTANTE)

CVV-V2

1020 0040 0264Rev.04

EM

R

Módulo de Control

Bombas y sistemas de veracruz

Múltiples algoritmos de control

1. Lazo cerrado con sensor de presión

2. Lazo cerrado con sensor de presióndiferencial

3. Lazo cerrado de presión diferencialcon dos sensores.

4. Lazo abierto con sensor de flujo

5. Lazo abierto con sensor de presión

Lazo abierto

SensordeFlujo[4-20mA.]

CVV-V2

Señaldeentrada Señalesdesalida

Frecuenciadereferencia[Hertz]

Lazo cerrado

PresióndeReferencia[psi]

CVV-V2

FrecuenciadeReferencia

Señal deentrada Señales desalida

Driver Bomba

Frecuenciadesalida

Presióndedescarga

Sensor dePresión

Aplicaciones

1. Control de bombeo Hidroneumático

2. Control de bombeo para aireacondicionado

Mediciones

• Sensor de Flujo 4 a 20 mA

• Sensor de Presión 4 a 20 mA

• Alarma por falla de sensores.

Control de inversores

• Control de los inversores (variadoresde velocidad) a través de enlaces decomunicación.

• Monitoreo de estado, fallas yparámetros de los inversores.

Modos de operación

• Arranque y Paro de grupos “Driver-Bomba” en modo Automático.

• Arranque y Paro de grupos “Driver-Bomba” desde el panel de control enModo Semi-Automático, así como lamodificación de la frecuencia dereferencia.

• Ajuste de Parámetros del Sistema, en“Modo de Ajuste” a través de una clavede acceso de 4 dígitos.

Sistema Triplex sin Bomba en

Standby

Sistema Triplex con Bomba enStandby

01 5 3 0 4 5 6 0 7 5 9 0 1 0 5 1 2 0 1 3 5 1 5 0

F r e c u e n c i a

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

[ H e r t z ]

P r e s i ó n

[ p s i ]

P r e s i ó n d e R e f e r e n c i a( S e t p o i n t )

F r e c u e n c i a v s . P r e s i ó n d e R e f e r e n c i a

01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

P r e s í ó n

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

[ p s i ]

t i e m p o

[ t ]

P r e s i ó n d e R e f e r e n c i a( S e t p o i n t )

P r e s i ó n ( t ) v s . F r e c u e n c i a

1 4 0

1 6 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

F r e c u e n c i a

[ H e r t z ]P r e s i ó n e n e l c a u d a l d e

d e s c a r g a

R e s p u e s t a e n F r e c u e n c i ad e R e f e r e n c i a

01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

P r e s í ó n

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

[ p s i ]

t i e m p o

[ t ]

P r e s i ó n d e R e f e r e n c i a( S e t p o i n t )

C o n t r o l P r o p o r c i o n a l

1 4 0

1 6 0

s a l i d a = K p x e r r o r

01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

t i e m p o

[ t ]

C o n t r o l P I

1 4 0

1 6 0

P r e s í ó n

[ p s i ]

P r e s i ó n d e R e f e r e n c i a( S e t p o i n t )

s a l i d a = K p + K i e

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

P r e s íó n

[ p s i ]

P r e s ió n ( t) v s . F r e c u e n c i a

5 5 6 0

F r e c u e n c ia

[ H e r t z ]

F r e c u e n c i aM á x im aF r e c u e n c ia

M í n im a

P r e s ió nM ín im a

P r e s ió nM á x im a

01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0

P r e s í ó n

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

[ p s i ]

t i e m p o

[ t ]

P r e s i o n d e S i m u l t a n e o [ - ]

P r e s i ó n ( t ) v s . F r e c u e n c i a

1 4 0

1 6 0

P r e s i ó n e n e l c a u d a l d ed e s c a r g a

P r e s i o n d e S i m u l t a n e o [ + ]P r e s i ó n d e R e f e r e n c i a

( S e t p o i n t )

Parámetros de ajuste

• Presión mínima

• Presión máxima

• Frecuencia mínima

• Frecuencia máxima

• Tiempo de muestreo

• Presión de simultaneo +

• Presión de simultaneo -