Bruk av KERUN inverter i musikalske fontener
-- ACD500-serien
I. Forord
Et musikalsk fontenesystem integrerer musikk, belysning og vannfontener. Den bruker avansert og pålitelig mikroelektronikkteknologi og sofistikert høy-responskontrollteknikk for å analysere og behandle lydsignaler, og oppnå synkronisert kontroll av fontenemønstre med musikken. Under programmerte datamaskininstruksjoner endrer den fargede fontenen kontinuerlig sine mønstre. Akkompagnert av musikk stiger og faller høyden på vannstrålene med musikkens rytme og intensitet, og svaier og roterer i utallige former. Kombinert med vekslende blink av undervannsfargede lys, skaper den et vakkert, fargerikt skue og produserer en kunstnerisk vanndanseffekt der lyd og syn blander seg, og tilbyr en forfriskende og herlig opplevelse.
Med den kontinuerlige promoteringen av teknologi for variabel frekvenshastighetskontroll, har omformere blitt mye brukt i pumpe- og viftebelastninger. Musikalske fontenesystemer krever et stort antall pumper for å kontrollere det sirkulerende vannet. I henhold til pumpens egenskaper er pumpestrømmen proporsjonal med hastigheten. Regulering av pumpehastigheten styrer strømmen direkte. Siden musikalske fontenesystemer krever sanntidsjustering av vannvolumet-, er teknologi for variabel frekvenshastighetskontroll spesielt egnet for disse systemene. Basert på pumpekarakteristikk, gir bruk av variabel frekvens hastighetskontroll visse energibesparende fordeler, noe som er en annen grunn til den utbredte bruken av invertere i musikalske fontenekontrollsystemer.
II. Arbeidsprinsipp og rolle for inverter i musikalske fontenesystemer
2.1 Arbeidsprinsipp
Driften av musikalske fontener kan generelt deles inn i to metoder. Den første metoden innebærer å lagre musikksignalet i datasystemet, og deretter behandle det gjennom programvare. Det behandlede signalet sendes ut til et musikksignalbehandlingssystem. Omformeren mottar et spenningssignal fra dette systemet og sender ut forskjellige frekvenser basert på størrelsen på spenningssignalet. Disse varierende frekvenssignalene, når de påføres motorene til pumpene eller svaiende mekanismer, justerer vanneffekten til pumpene og kontrollerer høyden på vannstrålene, og oppnår effekten av at vannformen endres med musikken. Den andre metoden bruker musikkkilden direkte til omformeren via et musikksignalbehandlingssystem for å oppnå fontenekontroll.
2.2 Omformerens rolle
Det musikalske fontenesystemet integrerer musikk, belysning og fontener. For å oppnå synkronisering mellom vannsprayen og musikken må du oppfylle følgende krav:
Hvordan oppnå synkronisering mellom fontenen og musikken.
Om omformeren kan reagere øyeblikkelig.
Feilsøking og isolasjonssikkerhet for hele utstyrssettet.
Lydsignalet til musikken brukes til å styre omformeren. Selve lydsignalet er et vekselstrømssignal med lav-effekt. Gjennom likeretting, filtrering og stabilisering kan et tilsvarende svakt likespenningssignal sendes ut. Dette signalet blir deretter strømforsterket- for å produsere et standard 0–10V likespenningssignal. Dette gjør det mulig for lydsignalet å kontrollere inverterens utgang, og dermed kontrollere vannspruten fra pumpene og realisere musikk--kontrollerte fonteneeffekter.
KERUN ACD500 er en vektorinverter med lav-støy og høy{{2} ytelse. Den tar i bruk avansert kjørekontrollteknologi-Space Voltage Vector-teknologi-som gjør at den kan jobbe med pumpebelastningen for å oppnå jevn akselerasjon og retardasjon på kortest tid. Den kan reagere raskt på plutselige belastningsendringer, oppdage regenerativ kraft umiddelbart og oppnå utløser-fri automatisk akselerasjon/retardasjon. Den kan gi ut 150 % startmoment selv ved rundt 1 Hz driftsfrekvens. Øyeblikkelig respons burde ikke være et problem.
Områdeplanen innebærer bruk av to 2,2KW pumper drevet av en 5,5KW omformer. På grunn av det fuktige miljøet brukes YC4×4 gummi-kabler med høyere korrosjonsmotstand og isolasjonsstyrke for tilkoblinger mellom omformeren og motorene. Alle undervannsforbindelser er vanntette. Omformeren og styreskapet er pålitelig beskyttende-jordet.
KERUN ACD500 musikkfontenekontrollsystemet består hovedsakelig av et lydkontrollsignal, inverter, pumpe, multi-funksjonsventil, universaldyse og rør. Fontenepumpen bruker teknologi for hastighetskontroll med variabel frekvens for trinnløs hastighetsjustering, slik at pumpehastigheten kan justeres i sanntid- basert på styrken til lydsignalet. Multi-funksjonsventiler og universelle dyser styres av en dedikert fontenekontroller, som muliggjør ulike mønstre og former i henhold til programmet. Lydsignalet til musikken styrer omformeren. Etter retting, filtrering og stabilisering av lydsignalet produseres et tilsvarende likespenningssignal. Dette svake signalet forsterkes- for å sende ut et standard 0–5V eller 0–10V likespenningssignal. Dette gjør det mulig for lydsignalet å kontrollere omformeren, derav vannspruten, og oppnå musikk{15}}kontrollerte fonteneeffekter.
III. Inverter tilkobling

Figur 3-1 Tilkoblingsdiagram for omformeren
Koble omformerens strøminngangsterminaler L1, L2, L3 direkte til utgangen på effektbryteren i styreskapet. Koble omformerens U, V, W utgangsterminaler til pumpen. Koble omformerens signalinngangsterminaler GND, AVI, +10V til utgangen på musikksignalbehandlingssystemet. Koble til FWD- og COM-terminalene via den normalt åpne kontakten til et mellomrelé. Dette lar industridatamaskinen kontrollere vannsøylemønstrene til den musikalske fontenen gjennom reléet.
Omformerens kjørekommando styres av datamaskinen. Driftsfrekvensen styres av et spenningssignal som tilsvarer lydsignalet fra datamaskinen.
IV. Valg av inverterkapasitet og fordeler for musikalske fontener
Inverteregenskaper:
200V-240V ±10%, enfaset, AC, 0,12kW-3,7kW;
380V-480V ±10%, trefase, AC, 0,7kW-400kW
Vektorkontrollmodus, i stand til lukket-sløyfevektorkontroll og lukket-dreiemomentkontroll.
Høy overbelastningskapasitet.
Bruker KERUN ACD500-modellomformeren, som er nødvendig for å drive dusinvis av identiske 11KW-pumper samtidig. Denne omformeren er en multi-enhet med lav-støy, høy-ytelse. Den bruker avansert Dynamic Torque Vector-kontrollteknologi. Kontrollsystemet beregner kraften som kreves av motoren for å drive lasten ved høy hastighet, og kontrollerer spennings- og strømvektorene optimalt for å maksimere motorens utgangsmoment. Vekselrettere som bruker Dynamic Torque Vector-kontroll kan jobbe med lasten for å oppnå jevn akselerasjon/retardasjon på kortest tid, reagere raskt på plutselige belastninger og umiddelbart oppdage regenerativ kraft. I tillegg bruker den en proprietær HCL-kontrollmetode for å oppnå utløser{10}}fri automatisk akselerasjon/retardasjon og kan gi 100 % startmoment ved 0,5 Hz.
V. Omformerterminalbruk og relaterte parameterinnstillinger
De utmerkede akselerasjons-/retardasjonsegenskapene til KERUN ACD500-serien gjør at den kan jobbe med pumpebelastningen for å oppnå jevn akselerasjon/retardasjon på kortest tid. Den raske dynamiske responsen tillater umiddelbar gjenkjenning av regenerativ kraft, og oppnår -fri automatisk akselerasjon/retardasjon. Den kan umiddelbart endre omformerens utgangsfrekvens etter variasjoner i lydsignalet, og dermed endre bølgeformen til fontenevannstrålene, og oppnå synkronisering og lav forvrengning mellom vannstrålebølgeformen og lydsignalet. Spesifikke parameterinnstillinger er som følger:
| Ingen. | Parametertype | Verdi | Beskrivelse | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PG-mindre vektorkontrollinnstilling | |||
| 2. | HA.02 | 1 | Kommandokilde: Terminal | |
| 3. | HA.03 | 2 | Hovedfrekvenskilde: Analog inngang AI1 | |
| 4. | HA.17 | 1.5s | Akselerasjonstid | |
| 5. | HA.18 | 1.5s | Retardasjonstid | |
| 6. | H3.15 | 0-10V | AI1 Maks. Inndata | |
| 7. | H3.20 | 1.5s | AI1-inndatafiltertid | |
| 8. | HF.02 | 2 | Relé 1 feilutgang (T/CT/BT/A) | |
| 9. | H8.09 | 3 | Automatisk tilbakestilling av feil | |
| 10. | H8.11 | 1.0s | Intervall for automatisk tilbakestilling av feil |
KERUN ACD500-modellomformeren er en multi-enhet med lav-støy, høy-ytelse. Den bruker avansert Dynamic Torque Vector-kontrollteknologi. Kontrollsystemet beregner kraften som kreves av motoren for å drive lasten ved høy hastighet, og kontrollerer spennings- og strømvektorene optimalt for å maksimere motorens utgangsmoment. Denne kontrollmetoden muliggjør jevn akselerasjon/retardasjon på kortest tid, rask respons på plutselige belastninger og rettidig deteksjon av regenerativ kraft.
VI. Forholdsregler
Det musikalske fontenesystemet integrerer musikk, belysning og fontener. Det elektriske kontrollsystemet er relativt komplekst. Følgende problemer er tilbøyelige til å oppstå under feilsøking:
Lydsignalforstyrrelse:Høyfrekvente harmoniske generert på inngangs- og utgangssidene av omformeren under drift kan forstyrre annet utstyr gjennom ledning, stråling eller kobling. Når det forsterkes av lydsystemet, forårsaker dette sterk støy og påvirker musikkavspillingen.Løsning:Installer en isolasjonstransformator for styrestrømforsyningen.
Omformeren må være pålitelig jordet ved hjelp av tykkere jordledninger, og holde jordingspunktet så nær omformeren som mulig. Hold omformerens inngangs-/utgangsstrømkabler så langt unna lydsignal- og kontrollkabler som mulig; ikke legg strøm- og kontrollkabler i samme rør/skuff. Isoler strømforsyningen til lydsignalforsterkningssystemet fra omformerens strømforsyning så mye som mulig. Implementering av disse tiltakene løser problemer med forstyrrelser.
