本发明涉及供水泵节能方法。
背景技术:
1、高炉出铁的残渣是由冲渣水冲到冲渣池里,而水的来源是冲渣地下有8台供水泵,每台供水泵的额定功率是160kw,运行方式是7主1备,每天7台供水泵都是24小时运行,其中每台供水泵的有功功率为150.76kwh,接近于满载状态,因此,耗电量极高。
技术实现思路
1、本发明的目的是为了解决现有的冲渣供水泵耗电量高的问题,提出了一种冲渣供水泵节能控制方法。
2、本发明所述的一种冲渣供水泵节能控制方法包括以下步骤:
3、步骤一、在原冲渣供水泵电机的控制接触器上加装辅助触点;
4、步骤二、增加节能柜,并且把节能柜的一端连接在辅助触点上,节能柜的一端连接在原控制盘的电流互感器上;
5、步骤三、在原手动出口闸阀控制原冲渣供水泵电机的基础上增加出口电动阀门,出口电动阀门与原冲渣供水泵电机连锁控制,只有在出口电动阀门关到位的情况下,启动原冲渣供水泵电机;原冲渣供水泵电机启动后出口电动阀门自动打开;
6、步骤四、出口电动阀门打开到最大限度后,原冲渣供水泵电机转换为手动出口闸阀控制;手动出口闸阀通过主管道的压力大小进行调节其开度,实现对原冲渣供水泵电机的节能控制。
7、进一步的,所述主管道的压力与手动出口闸阀的开度成正比关系。
8、进一步的,在原冲渣供水泵电机上串联入电能表,电能表用于监测原冲渣供水泵电机的耗电量。
9、进一步的,在增加节能柜的另一端采用负荷电缆及控制电缆,连接至原控制盘的电流互感器上。
10、本发明的有益效果为:通过设置节能柜起到节能的作用,节省电量消耗避免不必要的浪费;出口电动阀门的设置,保证原冲渣供水泵电机启动时减少启动电流,避免电流过大对电网的波动;节电量达:28.23%;同时保证原冲渣供水泵电机的功率因数接近1,如果不使用因数补偿器的前提下,可以提高电网的质量因数。
1.一种冲渣供水泵节能控制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种冲渣供水泵节能控制方法,其特征在于,所述主管道的压力与手动出口闸阀的开度成正比关系。
3.根据权利要求1所述的一种冲渣供水泵节能控制方法,其特征在于,在原冲渣供水泵电机上串联入电能表,电能表用于检测原冲渣供水泵电机的耗电量。
4.根据权利要求1所述的一种冲渣供水泵节能控制方法,其特征在于,在增加节能柜的另一端采用负荷电缆及控制电缆,连接至原控制盘的电流互感器上。
