MPS - Система автоматизации насосных станций водоснабжения и отопления презентация

Содержание

Область применения MPS Управление насосной станцией в автоматическом режиме с количеством насосов от 2 до 6 в диапазоне мощностей от 37 кВт до 560 кВт (напряжение 380 V) 1 2

Слайд 1MPS - Система автоматизации насосных станций водоснабжения и отопления
Сделано в России!


Слайд 2Область применения MPS
Управление насосной станцией в
автоматическом режиме с количеством
насосов от 2

до 6 в диапазоне мощностей
от 37 кВт до 560 кВт (напряжение 380 V)

1

2


Слайд 3Основные функции MPS
Поддержание давления, температуры,
расхода, уровня или его перепада
изменением частоты вращения

насоса
преобразователем частоты

Каскадное плавное подключения/отключения
насосов

Остановка станции при «Нулевом расходе»

Выравнивание наработок насосов в группах
(Основные, Пиковые, Резервные)

Контроль максимально допустимого
количества работающих насосов

Тестовый прогон насосов

Защита насосов

Защита электрооборудования

Диспетчеризация

Диагностика системы

Слайд 4Алгоритм работы MPS Способы регулирования
На основании показаний аналогового датчика абсолютного значения или

вычисления перепада между выходным и входным значением

На основании показаний двух сигнализаторов предельных значений

1

2


Слайд 5Алгоритм работы MPS Преобразователь частоты – главное звено
Преобразователь частоты – главное звено

системы управления:

Регулирующим элементом системы управления при работе с аналоговыми датчиками является преобразователь частоты (ПЧ)

ПЧ поддерживает значение регулируемого параметра в заданном диапазоне при помощи изменения частоты вращения насоса, а следовательно его производительности

Встроенный ПИ-регулятор следит за изменением регулируемого параметра и стремится компенсировать его изменением частоты напряжения на выходе ПЧ



Слайд 6Алгоритм работы MPS Подключение насосов
Не достаточная подача:
Pвых < Pуст - ΔP в

течении Δt1
И «Текущая частота» близка к 50 Гц

Один из работающих насосов стал недоступен (ручной режим, авария, блокировка)


Слайд 7Алгоритм работы MPS Отключение насосов
Избыточная подача и:
Pвых > Pуст + ΔP в

течении Δt2
И «Текущая частота» <= «минимальная частота регулирования»
Либо
Pвых > Pавария

Авария на насосе
Отключается аварийный насос

Слишком высокое давление Последовательное отключение насосов без ожидания до тех пор пока давление не нормализуется


Слайд 8Алгоритм работы MPS Нулевой расход
Отключение насосов в случае нулевого расхода (Q):
Частота преобразователя

(f) и значение давление (P) не менялась в течении определённого времени

Система вносит возмущение в процесс регулирования:
Увеличить уставку до верхнего предела зоны нечувствительности. Ждет 5 сек.
Уменьшить уставку до нижнего предела зоны нечувствительности. Ждет 5 сек.
Вернуть уставку в прежнее значение

При наличии нулевого расхода происходит остановка системы


Слайд 9Алгоритм работы MPS Ротация
«Основные насосы» - которые могут работать с преобразователем частоты
«Пиковые

насосы» - которые могут запускаться/останавливаться устройством плавного пуска

«Резервные насосы» – которые запускаются только если нет возможности запустить «Основной» или «Пиковый» насосы

Способы ротации:

«Пиковые» и «Резервные» по максимальному времени непрерывной работы Время суток не учитывается!!!

При каждом пуске запускается насос с наименьшей наработкой

«Основные» по максимальному времени непрерывной работы с учетом времени суток и при этом ротация осуществляется через остановку


Слайд 10Алгоритм работы MPS Тестовый прогон
Чтобы насосы не застаивались и всегда были в

рабочем состоянии на определенные насосы может быть установлена функция «Тестовый прогон»

При «Тестовом прогоне» насос включается на очень непродолжительное время



Например:
Для группы «Резервных» насосов установлена периодичность тестового прогона
1 раз в неделю

Слайд 11Алгоритм работы MPS Аварийные ситуации
Потеря выходного датчика или входного в случае регулирования

по перепаду:

Разогнать ПЧ до 50Гц и зафиксировать состояние

Остановить станцию

Начать регулирование от сигнализатора предельных значений выходного давления

Потеря входного датчика:

Продолжить работу

Остановиться


Слайд 12Алгоритм работы MPS Аварийные ситуации
Авария преобразователя частоты:
Зафиксировать состояние (Как минимум один насос должен

быть в работе)

Остановить станцию


Слайд 13Алгоритм работы MPS Аварийные ситуации
Полная остановка станции в случае возникновения следующих аварийных

ситуаций, снимается только оператором:

Нет исправных насосов

Получен сигнал «Затопление станции»

1

2


Слайд 14Алгоритм работы MPS Аварийные ситуации
Временная остановка работы станции:
Давление на входе ниже установленного

аварийного значения

Внешний дискретный сигнал запрета работы станции.

Нет электропитания

Автоматическое возобновление работы после пропадании/просадки напряжения:

Автоматическое включение в штатном режиме после возобновления электроснабжения

Возврат на предшествующий просадке напряжения режим работы

Автоматическое включение при отсутствии превышения максимально допустимого количества отключений электроснабжения за заданный промежуток времени


Слайд 15Алгоритм работы MPS Аварийные ситуации


Слайд 16Алгоритм работы MPS Аварийное отключение системы
Аварийный грибок:
2
1
На шкафу управления
На шкафу силовой коммутации


Слайд 17Алгоритм работы MPS Защитные функции
Защита насосов от сухого хода
Защита двигателей от перегрева,

от перегрузки по току, от некачественного входного напряжения

Контроль входного питания

Контроль состояния основных электрических узлов: преобразователя частоты, устройств плавного пуска, контакторов, автоматов


Слайд 18Модульная конструкция MPS Схема автоматизации


Слайд 19Модульная конструкция MPS
Единый шкаф управления для всего диапазона мощностей, количества насосов

и схем автоматизации

Модульная конструкция из стандартных силовых коммутационных элементов позволяющая получить различные схемы автоматизации станции

Различная компоновка на объекте

Возможность одно или двух фидерного подключения к питающей сети


Слайд 20Модульная конструкция MPS MPS / ppp(iii)–6–ACE4*
* ppp - мощность
iii -

ток

Слайд 21Модульная конструкция MPS MPS / ppp(iii)–6–BD6 *
* ppp - мощность
iii

- ток

Слайд 22Модульная конструкция MPS MPS / ppp(iii)–6–BC6 *
* ppp - мощность
iii

- ток

Слайд 23Пример конфигурации MPS MPSW / ppp(iii)-6-E6-NTNNNNNN ppp – мощность, iii -ток
E
E
E
E
E
E


Слайд 24Пример конфигурации MPS MPS / ppp(iii)–6–F4E2*
* ppp - мощность
iii

- ток

F

F

F

F

E

E


Слайд 25Пример конфигурации MPS MPS / ppp(iii)–6–F6*
* ppp - мощность
iii

- ток

F

F

F

F

F

F


Слайд 26Бизнес модeль MPS
Продажа
Монтаж
Пуско-наладка
Эксплуатация
Быстро, Просто и удобно, Полная функциональность, Качественно
Отсутствие потерь

= Экономия

1-2 чел. дня

0,3 чел. год


Слайд 27Простой монтаж
Размещение шкафов:
Все вместе
На каждый насос отдельный шкаф
1
2


Слайд 28Простой монтаж
Простое соединение питающих шин


Слайд 29Простой монтаж
Соединение шкафа управления со шкафами силовой коммутации 2-мя кабелями при

помощи стандартных разъёмов

Слайд 30Простой монтаж Шкаф управления
Соединить шкаф управления со шкафом преобразователя частоты:
MPS-CC – питание

шкафа, модулей ввода/вывода

Profibus – связующий кабель для всей системы

Дополнительно можно подключить:

Запрет работы станции

Затопление станции

Входные дискретные сигналы

Выходные дискретные сигналы (max.220V, 5A)

Станция в работе

Авария

Взаимодействие с диспетчерским пунктом:

Profibus slave– встроен и не отключается

Modbus - заказной номер MPS-Modbus

Lonwork – подключается на тот же порт, что и Modbus. Заказной номер MPS-LonWork


Слайд 31Простой монтаж Шкаф преобразователя частоты
Соединение со шкафом управления:
Кабель MPS-CC
Кабель Profibus от шкафа

управления

Подключение аналоговых датчиков:

Датчик входного «давления»

Датчик выходного «давления»

Возможно дополнительно подключить сигнализатор предельных значений выходного давления:

Дискретный сигнал низкого «давления»

Дискретный сигнал высокого «давления»


Слайд 32Простой монтаж Шкафы силовой коммутации
Для каждого насоса:
Подключается силовой кабель двигателя

PTC резистор для

контроля температуры двигателя



Слайд 33Простой монтаж
Подключение к питающей сети в одной точке


Слайд 34Простой монтаж
Подключение к питающей сети в двух точках


Слайд 35Простая пуско-наладка MPS
Пункт меню «Ввод в эксплуатацию» помогает легко произвести первичную

настройку станции


1

2

3

4

5

6

7

8



Слайд 36Простая пуско-наладка MPS


Слайд 37Простая пуско-наладка MPS


Слайд 38Простая пуско-наладка MPS
Установленная дата и время принимаются сразу после ввода
Параметры будут

сохранены и станция готова к работе после нажатия кнопки «Применить»


Пусконаладка закончена

Нажать кнопку «Пуск»



Слайд 39Удобная эксплуатация MPS
Возможность управления станцией, как посредством кнопок, так и при

помощи панели оператора

Интерфейс ориентированный на российского потребителя


Звуковая и световая аварийная сигнализация

Интуитивно понятная сенсорная панель


Слайд 40Удобная эксплуатация MPS Ручной режим работы
Перевод насоса в ручной режим переключателем режима

на шкафу силовой коммутации или выносного поста

Выбор основного насоса при помощи кнопок (все насосы в ручном режиме)

Пуск/Стоп насосов посредством кнопок

Задание уставки выходного давления пультом преобразователя частоты


Возможен запуск насосов при неисправности контроллера в ручном режиме!!!

Перевод конкретного насоса в ручной режим не приводит к отмене автоматической работы станции для остальных насосов!!!


Слайд 41Удобная эксплуатация MPS
Интуитивно понятный интерфейс
Трехуровневая система доступа (Оператор, Инженер, Наладчик)


Слайд 42Удобная эксплуатация MPS
Журнализация событий:

Аварии квитируемые

Аварии сбрасываемые системой автоматически после исчезновения аварийного

сигнала


Пуск/Стоп системы



Информационные сообщения


Слайд 43Удобная эксплуатация MPS
Затопление станции


Авария контактора (после пропадания питания сбрасывается)
Авария устройства плавного

пуска (после пропадания питания сбрасывается)




Аварии квитируемые:



Слайд 44Удобная эксплуатация MPS
Аварии сбрасываемые системой автоматически:



Сухой ход
Аварийный стоп (Грибок) нажатие

Пропадание питания


Разряжен

ИБП



Частое пропадание питания

Авария датчика выходного давления

Авария датчика входного давления

Авария ПЧ

Выключен автомат цепи управления насоса № x

Выключен силовой автомат № x

Сработала защита двигателя насоса № x


Слайд 45Удобная эксплуатация MPS
Расширенные возможности диагностики:




Контроль качества напряжения в шкафу управления и

шкафах силовой коммутации

Контроль состояния основных электрических элементов

Возможность дистанционной диагностики, в том числе по каналам GPRS!!!


Слайд 46MPS готова к диспетчеризации
Возможность считывания и записи всех устанавливаемых, и отображаемых

величин, а так же выполнение команд управления с диспетчерской по протоколам:





Встроенный (не отключаемый) протокол Profibus

Опционально Modbus

Опционально LonWorks

Дискретные выходы на внешнее устройство сигнализации и сбора информации – (работа, авария)







Слайд 47Комплектность MPS
Шкаф управления (500x500x250мм)
Комплект кабелей (заказной номер MPS-CC) для подключения Шкафа

управления к шкафу преобразователя частоты (Внимание! Заказывается отдельно с указанием длины)

Шкаф преобразователя частоты

Шкафы силовой коммутации

В случае компоновки шкафов «На каждый насос отдельный шкаф» необходимо заполнить опросный лист.

1

2

3

4


Слайд 48Состав системы управления MPS Содержимое шкафа управления
Сенсорный дисплей
Контроллер с модулями ввода-вывода

Блок питания
Источник

бесперебойного питания
Автоматический выключатель цепи питания

Грибовидная кнопка «Аварийный стоп»
Кнопочный пост «Пуск/Стоп системы»
Лампа «Сеть»
Лампа «Авария»

Разъем для подключения кабеля MPS-CC
Разъем для подключения к интерфейсу Profibus DP
Разъем для подключения к интерфейсу Modbus RTU
Клеммные колодки для внешних соединений
Планка заземления

Лампа освещения
Розетка 220В
Автоматический выключатель лампы освещения

Слайд 49Состав системы управления MPS Содержимое шкафа преобразователя частоты
Преобразователь частоты
Пульт управления преобразователем частоты

(опционально)

Силовой автоматический выключатель

Входной дроссель
EMC-фильтр (опционально)
Выходной дроссель (опционально)

Токопроводящие медные шины

Потолочный вентилятор
Вентиляционная решетка

Разъем для подключения кабеля MPS-CC
Разъем для подключения кабеля MPS-PCC
Разъём для подключения кабеля Profibus
Клеммные колодки для внешних соединений
Шина заземления


Слайд 50Состав системы управления MPS Содержимое шкафа силовой коммутации
Силовой автоматический выключатель
Контакторы

Грибовидная кнопка «Аварийный

стоп»
Переключатели режима работы насосов
Кнопочные посты «Подключение ПЧ»
Кнопочные посты «Пуск/Стоп насосов»
Лампа «Сеть»
Лампа «Авария»

Модуль защиты электродвигателя и распределенной периферии
Трансформаторы тока и напряжения
Вторичные модули датчиков защиты насосных агрегатов (опционально)

Токопроводящие сетевые медные шины
Токопроводящие медные шины преобразователя частоты

Разъем для подключения кабеля MPS-PCC
Разъём для подключения кабеля Profibus
Разъем для подключения выносного поста
Клеммные колодки для внешних соединений
Клеммные колодки для подключения насосов
Шина заземления


Слайд 51Состав системы управления MPS Содержимое шкафа устройства плавного пуска
Устройство плавного пуска
Силовой автоматический

выключатель
Независимый расцепитель автоматического выключателя

Грибовидная кнопка «Аварийный стоп»
Переключатель режима работы насоса
Кнопочный пост «Пуск/Стоп насоса»
Лампа «Сеть»
Лампа «Авария»

Модуль защиты электродвигателя и распределенной периферии
Трансформатор тока и напряжения
Вторичные модули датчиков защиты насосных агрегатов (опционально)

Токопроводящие сетевые медные шины

Разъем для подключения кабеля MPS-PCC
Разъем для подключения выносного поста
Разъём для подключения кабеля Profibus
Клеммные колодки для внешних соединений
Клеммные колодки для подключения насоса
Шина заземления


Слайд 52Кодификатор заказных номеров MPS
MPS /ppp(iiiA)-n-CCCC-PRBSFC
Мощность двигателя
от 37 до 560 кВт
Ток двигателя
от

72 до 960А

Количество насосов

от 2 до 6

Конфигурация системы

ACE[n-2], BCn, BDn

Конфигурация опций системы

Может быть опущено. По умолчанию будет использовано PNNT1D


Слайд 53Кодификатор опций системы MPS
MPS /ppp(iiiA)-n-CCCC-PRBSFC
Протокол связи с диспетчерским пунктом (P)
P –

Profibus, M – Modbus, L - Lonwork

Дроссели преобразователя частоты (R)

I-входной, O-выходной, B-оба, N-нет

Базовый пульт управления ПЧ (B)

I-внутри, O-на дверь, N-нет

Компоновка шкафов (S)

Т-линейная, D-шкаф на насос

Количество вводов питания (F)

1, 2, 3 …

Пульт управления насосом (C)

D-на двери шкафа, O-выносной

При отсутствии в заказном номере опций системы
будет использовано PNNT1D


Слайд 54Переходная таблица на новый стиль заказных номеров MPS


Слайд 55Технические характеристики MPS


Слайд 56Технические характеристики MPS


Слайд 57Опросный лист MPS


Слайд 58Часто задаваемые вопросы по MPS



Вопрос:  
В случае подключения двигателя к сети

через устройство плавного пуска (конфигурация “E”) и разгерметизации клеммой камеры есть угроза замыкания на землю.
 
Ответ:
Во всех силовых модулях «Е» автоматические выключатели снабжены «Независимым расцепителем».  «Независимый расцепитель» при возникновении угрозы замыкания на землю (например: сигнал от датчика герметизации клеммой камеры) выключит автоматический выключатель модуля.
 
Вопрос:
Как сосчитать цену при сроках гарантии больше чем один год.
 
Ответ:
Гарантия по комплектующим от Сименс продляется при увеличении цены закупки на 1,8% за каждый год. Дополнительно добавляется увеличении цены конечного изделия от нас (производителя) в размере 1,2%
 
Таким образом окончательное увеличение цены конечного изделия на +3% за каждый год.
 

Слайд 59Часто задаваемые вопросы по MPS



Вопрос:
Можно ли дооснастить систему ЕМС-фильтром и выходным

дросселем через какое-то время после выполнения заказа.
 
Ответ:
Нет. Монтаж этих элементов должен быть сделан в момент производства.


Вопрос:
А имеется ли возможность крепления силовых шкафов к полу, чтобы они не упали?
 
Ответ:
Установка силовых шкафов производится на цоколь, который имеет в верхней и нижней плоскостях отверстия диаметром 14 мм. Отверстия в нижней части цоколя могут быть использованы для его крепления к полу или фундаменту анкерными болтами, отверстия в верхней части цоколя используются для крепления силового шкафа к цоколю.
 

Слайд 60Часто задаваемые вопросы по MPS
Отличительные особенности MPS от других систем?
Встроенные возможности

по диспетчеризации;

Уникальный диапазон мощностей от 37 кВт и до 560 кВт с единым подходом и архитектурой;

Уникальная гибкость построения схем автоматизации.


Слайд 61Часто задаваемые вопросы по MPS
Как правильно укомплектовать MPS для систем отопления?
Использование

дифференциального манометра не обязательно. Наличие двух датчиков на вход и на выход достаточно. Далее система сама вычислит перепад, нужно лишь ввести соответствующий тип настройки;

Для обеспечения авторотации рекомендуется установка как минимум 3-х насосной станции т.к. авторотация осуществляется через стоп основного насоса либо использовать конфигурацию “F” – на каждый насос частотный преобразователь


Слайд 62Часто задаваемые вопросы по MPS
Финансирование идёт по этапам могу ли я

приобрести MPS по частям?

Да, но при размещении заказа нужно сразу обозначить все детали.


Слайд 63Часто задаваемые вопросы по MPS
Как правильно скомплектовать MPS при распределённой компоновке

шкафов силовой коммутации?


Нужно разместить заказ с заполнением опросного листа и получить заказной номер;

Кроме MPS необходимо соответствующее кол-во комплектов кабелей для соединения шкафов. Заказной номер MPS-PCC

Например:



MPS /ppp(iiiA)-n-CCCC-PNNT1D - «Все вместе»




MMPS /ppp(iiiA)-n-CCCC-PNNL1D - «На каждый насос отдельный шкаф»






Слайд 64Часто задаваемые вопросы по MPS
Можно ли силовую группу насоса (при мощностях

более 75 кВт (ток более 134A) не укомплектовывать устройством плавного пуска?



Нет.


Слайд 65Часто задаваемые вопросы по MPS




В каких случаях необходимо использовать ЭМС фильтр,

входные и выходные дроссели?





ЭМС фильтр рекомендуется использовать в случае если система WILO-MPS не имеет выделенной трансформаторной подстанции;

Входной дроссель имеют все системы MPS

Выходной дроссель необходим, если расстояние от двигателя до Шкафа преобразователя частоты более: - при экранированном силовом кабеле 50м - при неэкранированном силовом кабеле 100м



Слайд 66Часто задаваемые вопросы по MPS
Можно ли использовать MPS для мощностей больше

560 кВт, напряжений 690V, 3000V, 6000V?




Для напряжения 690V да по специальному заказу

Для напряжений 3000V, 6000V MPS использовать нельзя, но это возможно по индивидуальному проекту.


Слайд 67Часто задаваемые вопросы по MPS



Можно ли в MPS использовать для ливневых

и канализационных насосных станций?





Нет. Для этого есть продукт MPSW.


Слайд 68Часто задаваемые вопросы по MPS
Можно ли в MPS использовать больше чем

один ПЧ?





Да. Конфигурация “F”;


Слайд 69Часто задаваемые вопросы по MPS
Хотим автоматизировать 10-насосную станцию, можно ли использовать

MPS?





Надо построить кластер из двух стандартных MPS. Это делается путем размещения заказа на две MPS + мастер контроллер MPS-Master.

Например:
MPS / 75 (134A)-4-ACE2
MPS / 75 (134A)-6-BC6
MPS-Master


Слайд 70Часто задаваемые вопросы по MPS
Можно ли систему МPS применять не на

насосы, а на воздушные компрессоры?



Нет

Среда воздух и среда вода – по разному ведут себя при сжатии. При совместной работе в один коллектор насосы работают прогнозируемо, компрессоры работают непрогнозируемо: один из компрессоров начинает передавливать другой.

Когда компрессоры дуют каждый в свою трубу. Здесь появляется инерционность привода. Насосы практически неинерционный элемент. После снятия с них питания они практически сразу останавливаются. Вентилятор компрессора, как правило, инерционный элемент и он не будет быстро останавливаться после снятия питания или при необходимости резко снизить обороты вращения. Его надо тормозить, а это влечет за собой установку тормозных резисторов


Слайд 71Особенности MPS MPS-BDx
Электрическая схема




Слайд 72Особенности MPS MPS-BDx
ПЧ работает с любым насосом через переключение


Диапазон мощностей от 37

до 75 кВт



Начиная с мощностей 37 кВт возможно многошкафное исполнение

Плавный пуск насосов при каскадном подключении

При отключении насос останавливается выбегом

Переключение двигателя насоса с ПЧ на сеть методом переброски

В ручном режиме подключение пиковых насосов осуществляется прямым пуском


Слайд 73MPS-BDx Переключение метод переброски


Слайд 74MPS-BDx Переключение без синхронизации


Слайд 75MPS-BDx Переключение без синхронизации


Слайд 76MPS-BDx Переключение без синхронизации


Слайд 77MPS-BDx Переключение без синхронизации


Слайд 78MPS-BDx Переключение без синхронизации


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика