Schéma électrique de la station de pompage d'irrigation

Schéma électrique de la station de pompage d'irrigationLes stations de pompage d'irrigation sont utilisées pour remplir les réservoirs, élever l'eau jusqu'aux marques de commande des champs irrigués, détourner le débit d'irrigation et pomper les eaux souterraines, et pendant le drainage - pour pomper les eaux usées des canaux et des collecteurs, ainsi que pour abaisser le niveau des eaux souterraines.

Les stations de pompage lors de la remise en état des terres se caractérisent par des débits élevés (jusqu'à des centaines de milliers de mètres cubes par seconde) et une puissance élevée (jusqu'à des milliers de kilowatts). Des moteurs asynchrones à cage d'écureuil sont généralement utilisés pour eux.

Les schémas d'automatisation des stations de pompage prévoient le démarrage et l'arrêt des moteurs électriques, le remplissage des pompes, le contrôle des vannes d'arrêt, la protection des canalisations sous pression contre les chocs hydrauliques, la protection des équipements en cas d'urgence, la signalisation des modes de fonctionnement normaux et anormaux des équipements, surveillance et mesure de débit, de pression, de niveaux d'eau, etc. NS.

Les stations de pompage de la récupération sont équipées de réservoirs de stockage spéciaux et de pompes à vide pour pré-remplir la pompe principale avec de l'eau.En leur absence, les pompes sont placées dans des chambres enterrées sous le niveau du réservoir et le coude du tuyau d'aspiration est situé au-dessus du niveau de la pompe.

Pour faciliter le démarrage du moteur électrique, des vannes électrifiées sont installées sur les canalisations sous pression. La pompe est démarrée avec une vanne fermée, après quoi le moment de résistance à l'eau est minime. La vanne s'ouvre automatiquement une fois que l'unité accélère et établit la pression de consigne, et se ferme également automatiquement lorsque la pompe électrique est éteinte.

A titre d'exemple, considérons l'automatisation d'une station de pompage d'irrigation avec précharge de la pompe en eau et avec régulation en fonction du niveau d'eau dans l'ouvrage d'aspiration (Fig. 1).

Schéma technologique d'une station de pompage d'irrigation

Riz. 1. Schéma technologique d'une station de pompage d'irrigation

Schéma de principe électrique d'une station de pompage d'irrigation (la partie puissance avec moteurs n'est pas représentée sur le schéma).

Riz. 2. Schéma de principe électrique d'une station de pompage d'irrigation (la partie puissance avec moteurs n'est pas représentée sur le schéma).

En mode de contrôle manuel, le commutateur SA est placé en position P et le fonctionnement de l'équipement est contrôlé à l'aide des boutons SB1 — SB6.

En mode automatique, l'interrupteur SA est placé en position A, après quoi le circuit fonctionne selon le chronogramme (Fig. 3).

Horaire

Riz. 3. Chronogramme

Lorsque le niveau dans la structure de prise d'eau descend à la valeur minimale autorisée, les contacts SL2 du capteur de niveau sont fermés et le relais KV1 est activé, ce qui active l'électrovanne UA installée sur le tuyau de remplissage de la pompe. La pompe est remplie d'eau par cette vanne et l'air dans la pompe est libéré par le relais de court-circuit.A la fin du remplissage de la pompe avec de l'eau, le relais de court-circuit s'active et active le relais KV, qui à son tour provoque l'activation du démarreur magnétique KM1 et du relais temporisé KT.

Le démarreur magnétique démarre le moteur de la pompe M1. Lorsque le moteur accélère, une pression est créée dans le tuyau d'échappement, à partir de laquelle le pressostat KSP est actionné, ce qui active le démarreur magnétique KM2 et le moteur M2 pour ouvrir la soupape du tuyau d'échappement. Lorsque la vanne est complètement ouverte, le moteur M2 est arrêté par le fin de course SQ1 et le voyant HL1 s'allume... En même temps, les contacts du fin de course SQ2 sont commutés et le voyant HL2 s'éteint. Jet relais KSЗ réagissant au mouvement de l'eau dans la canalisation, il ouvre ses contacts dans le circuit de relais pendant le temps KT et l'éteint.

La pompe est arrêtée par le capteur SL1 au niveau supérieur de l'eau dans la structure de pompage de l'eau. Ses contacts ouvrent les circuits de courant du relais KV1, qui éteint l'électroaimant YA, le relais KV2, puis le démarreur magnétique KM1 et la pompe du moteur M1. La pression de l'eau dans la conduite de pression est réduite à la pression statique de la colonne d'eau côté réservoir. A cette pression, les contacts du pressostat KSP reviennent à leur position d'origine et le démarreur magnétique KMZ allume le moteur M2, qui ferme la vanne.

Lorsque la vanne est complètement fermée, les contacts des interrupteurs de fin de course SQ1 et SQ2 prennent leur position initiale, les contacts SQ2 coupent le moteur M2. Le redémarrage automatique se produira lorsque le niveau d'eau baisse avant que les contacts SL2 ne se ferment.

Le relais temporisé KT est conçu pour l'arrêt d'urgence de la pompe.Si, par exemple, lors du démarrage, l'eau ne pénètre pas dans la structure d'aspiration, les contacts du relais KSH restent fermés, le relais temporisé active l'alarme XA.

Le relais KV1 désactive le relais KV2 et le démarreur magnétique KM1, qui arrête la pompe électrique M1. Le relais d'alarme est activé jusqu'à ce que l'opérateur appuie sur le bouton de déverrouillage SB4. En même temps, l'électrovanne est désactivée YA.

La même séquence d'actions du circuit pour éteindre la pompe sera en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en eau (lignes pointillées sur la figure 3).

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