НАСОСНАЯ АВТОМАТИКА

Процесс запуска электрического насоса, когда якорь электродвигателя насоса начинает двигаться и набирать обороты, значительно в большей степени изнашивает двигатель насоса, чем режим работы на достигнутых постоянных оборотах. Также в процессе пуска насоса большой нагрузке подвергаются водоподъемные скважинные трубы и водозахватная составляющая скважины. Чтобы сдвинулся с места и начал вращаться якорь электродвигателя, необходимо преодолеть силу трения и гравитационное сопротивление воды, поэтому в момент пуска двигатель насоса подвергается максимальной нагрузке. Это происходит в силу того, что пусковой ток насосного электродвигателя восьмикратно превышает значение, необходимое для поддержания вращения якоря на постоянных оборотах при среднем пусковом моменте.

Основные причины выхода скважинного насоса из строя:

  • Напряжение питания насоса более чем на 5% отличается от нормы

  • Если насос функционирует без воды — происходит перегрев электродвигателя

  • Составляющая песка в воде выше допустимой нормы

  • Вышла из строя защита от гидроударов

БАЗОВЫЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ НАСОСОВ

По давлению воды

В рамках схемы управления насосом по давлению, насос включается и отключается за счет перемыкания контактов реле давления, которое находится на напорном трубопроводе. Подключение данного реле происходит через магнитный пускатель для предотвращения повышения максимального значения пускового тока сверх допустимого норматива. Далее необходимо отрегулировать давление запуска электро насоса и давление его остановки.

Приведенная в примере схема регулярно задействуется в паре с гидробаками для скважин, находящихся на участках частных домов и коттеджей. Применение гидроаккумуляторов необходимо для создания и поддержания постоянного уровня давления в гидросистеме. Используя гидроаккумулятор, можно избежать появления гидроударов, а также сократить количество и частоту включений насоса при небольших расходах воды.

Настраиваемые параметры реле давления устанавливаются в соответствии с характеристиками электрического скважинного насоса и объемом подключенного гидроаккумулятора. Диапазон изменения значений давления на реле должен вписываться в центральную область соответствующих значений параметров рабочей зоны насоса. Принимая во внимание рекоммендуемую норму по количеству пусков насоса в час (для используемого класса скважинных насосов — в среднем 20 пусков в час), включение насоса производится при снижении давления до 2.5 бар, остановка насоса — при достижении 2.8 бар. Следует учесть, что воздушное давление в гидробаке должно составлять 90% от величины давления порога запуска насоса, что составляет 2.2 бар.

Когда в скважине установлены контроллеры уровня воды, то погружной насос можно оборудовать автоматом контроля уровня, это возможно благодаря наличию у воды свойства пропускать электроэнергию. В процессе оборудования скважины и установки насоса по просьбе заказчика может быть установлено дополнительное оборудование — стальные нержавеющие электроды, размещаемые в воде в скважине. На электроды подается электричество с низким напряжением 10 Вольт, вода за счет электро проводимости замыкает электро-цепь, блок контроля уровня фиксирует наличие либо отсутствие напряжения: снижение уровня воды ниже одного из фиксированных электродов размыкает электро-цепь, что приводит к срабатыванию автомата на отключение насоса. Уровень воды постепенно увеличивается и по мере возобновления электроцепи в момент, когда электрод окажется в воде, автомат включит насос.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

монтаж реле давления

На схеме:

  • 1

    Насос

  • 2

    Автомат контроля уровня

  • 3

    Магнитный пускатель

  • 4

    Реле давления

Применяются 2-х и 3-х электродные схемы контроля уровня жидкости. Если в двухэлектродной схеме срабатывание автомата происходит при достижении минимального либо максимального уровня воды в скважине, в трехэлектродной схеме появляется возможность полностью регулировать диапазон глубин включения-выключения насоса.

По уровню воды

Включение и выключение электронасоса происходит в зависимости от положения герметичного поплав-кового выключателя помещенного в накопительный бак с водой. Меняя положение, поплавок соединяет либо разъединяет электроцепь, что в свою очередь вызывает пуск либо остановку насоса. По мере увеличения уровня жидкости в гидробаке, увеличивается давление жидкости в гидравлическом контуре. Данная схема применяется для целей орошения и для трубопроводов с низким давлением либо с малым дебетом скважины.

На схеме:

  • 1

    Насос

  • 2

    Магнитный пускатель

  • 3

    Поплавковый выключатель

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ НАСОСА

монтаж поплавкового выключателя для насоса