Schemat elektryczny pompowni nawadniającej

Schemat elektryczny pompowni nawadniającejPrzepompownie nawodnieniowe służą do napełniania zbiorników wodnych, doprowadzania wody do kresek nawadnianych pól, kierowania zrzutów nawadniających i pompowania wód gruntowych, aw czasie odwadniania - do pompowania ścieków z kanałów i kolektorów oraz do obniżania poziomu wód gruntowych.

Przepompownie podczas rekultywacji charakteryzują się dużymi prędkościami przepływu (nawet do setek tysięcy metrów sześciennych na sekundę) i dużą mocą (nawet do tysięcy kilowatów). Zwykle stosuje się do nich asynchroniczne silniki klatkowe.

Schematy automatyzacji przepompowni zapewniają uruchamianie i zatrzymywanie silników elektrycznych, napełnianie pomp, sterowanie zaworami odcinającymi, ochronę rurociągów pod ciśnieniem przed wstrząsami hydraulicznymi, ochronę urządzeń w sytuacjach awaryjnych, sygnalizację normalnych i nienormalnych trybów pracy urządzeń, monitorowanie i pomiar natężenia przepływu, ciśnienia, poziomu wody itp. NS.

Przepompownie w rekultywacji wyposażone są w specjalne zbiorniki magazynowe oraz pompy próżniowe do wstępnego napełnienia wodą pompy głównej.W przypadku ich braku pompy umieszcza się w komorach zakopanych poniżej poziomu zbiornika, a kolano rury ssącej znajduje się powyżej poziomu pompy.

Aby ułatwić uruchomienie silnika elektrycznego, na rurociągach ciśnieniowych zainstalowane są zawory elektryczne. Pompa uruchamiana jest przy zamkniętym zaworze, po czym moment oporu wody jest minimalny. Zawór otwiera się automatycznie po rozpędzeniu urządzenia i osiągnięciu zadanego ciśnienia, a także zamyka się automatycznie po wyłączeniu pompy elektrycznej.

Jako przykład rozważmy automatyzację przepompowni nawadniającej ze wstępnym ładowaniem pompy wodą i sterowaniem według poziomu wody w konstrukcji ssącej (rys. 1).

Schemat technologiczny przepompowni nawadniającej

Ryż. 1. Schemat technologiczny pompowni nawadniającej

Schemat elektryczny przepompowni nawadniającej (na schemacie nie pokazano sekcji zasilającej wraz z silnikami).

Ryż. 2. Schemat elektryczny przepompowni nawadniającej (na schemacie nie pokazano sekcji zasilającej wraz z silnikami).

W trybie sterowania ręcznego przełącznik SA znajduje się w pozycji P, a sterowanie pracą urządzenia odbywa się za pomocą przycisków SB1 — SB6.

W trybie automatycznym przełącznik SA ustawia się w pozycji A, po czym obwód pracuje zgodnie ze schematem czasowym (rys. 3).

Harmonogram

Ryż. 3. Diagram czasowy

Gdy poziom w konstrukcji ujęcia wody spadnie do minimalnej dopuszczalnej wartości, styki SL2 czujnika poziomu są zwarte i zostaje uruchomiony przekaźnik KV1, który włącza elektrozawór UA zainstalowany na rurze napełniającej pompy. Pompa jest napełniana wodą przez ten zawór, a powietrze w pompie jest uwalniane przez przekaźnik zwarciowy.Po zakończeniu napełniania pompy wodą następuje zadziałanie przekaźnika zwarciowego i załączenie przekaźnika KV, co z kolei powoduje załączenie rozrusznika magnetycznego KM1 i przekaźnika czasowego KT.

Rozrusznik magnetyczny uruchamia silnik pompy M1. Gdy silnik przyspiesza, w rurze wydechowej wytwarza się ciśnienie, z którego uruchamiany jest presostat KSP, który włącza rozrusznik magnetyczny KM2 i silnik M2 w celu otwarcia zaworu rury wydechowej. Gdy zawór jest całkowicie otwarty, silnik M2 jest wyłączany przez wyłącznik krańcowy SQ1 i zapala się lampka ostrzegawcza HL1... W tym samym czasie styki wyłącznika krańcowego SQ2 są przełączane i lampka HL2 gaśnie. Przekaźnik odrzutowy KSЗ reagując na ruch wody w rurociągu, otwiera swoje styki w obwodzie przekaźnika na czas KT i wyłącza go.

Pompę wyłącza czujnik SL1 przy górnym poziomie wody w konstrukcji pompującej wodę. Jego styki otwierają obwody prądowe przekaźnika KV1, który wyłącza elektromagnes YA, przekaźnik KV2, a następnie rozrusznik magnetyczny KM1 i silnik pompy M1. Ciśnienie wody w przewodzie ciśnieniowym jest redukowane do ciśnienia statycznego słupa wody po stronie zbiornika. Przy tym ciśnieniu styki wyłącznika ciśnieniowego KSP powracają do pierwotnego położenia, a rozrusznik magnetyczny KMZ włącza silnik M2, który zamyka zawór.

Gdy zawór jest całkowicie zamknięty, styki wyłączników krańcowych SQ1 i SQ2 przyjmują pozycję wyjściową, styki SQ2 wyłączają silnik M2. Automatyczny restart nastąpi, gdy poziom wody spadnie przed zamknięciem styków SL2.

Przekaźnik czasowy KT przeznaczony jest do awaryjnego wyłączania pompy.Jeśli np. Podczas rozruchu woda nie dostanie się do struktury ssącej, wówczas styki przekaźnika KSH pozostają zamknięte, przekaźnik czasowy włącza alarm XA.

Przekaźnik KV1 wyłącza przekaźnik KV2 i rozrusznik magnetyczny KM1, który zatrzymuje pompę elektryczną M1. Przekaźnik alarmu jest zasilany, dopóki operator nie naciśnie przycisku zwalniającego SB4. W tym samym czasie elektrozawór jest wyłączony YA.

Ta sama sekwencja działań obwodu w celu wyłączenia pompy nastąpi w przypadku przypadkowego przerwania dopływu wody (linie przerywane na rysunku 3).

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?