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CPS-21系列供水控制器新应用指南

———供水控制器


21系列控制器应用指南

一 21C叠压型控制器在无负压系统中如何接线和设置?
1 硬件接线:
(1)开关量输入方式
用户管网:
Ⅰ 远传压力表
压力表高端接至25号(SVCC)端子
压力表中端接至26号(P1)端子
压力表低端接至30号(GND)端子
Ⅱ 压力变送器
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至26号(P1)端子
变送器负端(-)接至30号(GND)端子
将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至23号(Iout)端子
变送器负端(-)接至26号(P1)端子
将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接
市政管网:
电节点压力表
压力表下限输入接至9号(PA1)端子
压力表上限输入接至10号(PA2)端子
压力表公共端接至15号(GND)端子
(2)模拟量输入方式
用户管网:
Ⅰ 远传压力表
压力表高端接至25号(SVCC)端子
压力表中端接至26号(P1)端子
压力表低端接至30号(GND)端子
Ⅱ 压力变送器
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至26号(P1)端子
变送器负端(-)接至30号(GND)端子
将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至23号(Iout)端子
变送器负端(-)接至26号(P1)端子

将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接
市政管网:
Ⅰ 远传压力表
压力表高端接至25号(SVCC)端子
压力表中端接至28号(P2)端子
压力表低端接至30号(GND)端子
Ⅱ 压力变送器
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至28号(P2)端子
变送器负端(-)接至30号(GND)端子
将控制器的29号(P2E)与30号(GND)端子短接
b) 无源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至23号(Iout)端子
变送器负端(-)接至28号(P2)端子
将控制器的29号(P2E)与30号(GND)端子短接
(3)当74号代码设置为1时,要将旁通电磁阀的火线端接至控制器的
45号端子(D5),同时要将5号泵设为禁止运行。
(4)当用户在真空消除器上采用电磁阀来控制吸排气时,要将吸排气电磁阀的火线端接至控制器的44号端子(B5),同样如上要将5号泵设为禁止运行。采用机械式真空消除器则不接此信号端子。
(5)当采用模拟量输入时,PA1~PA5仍作为水泵电机故障输入端子。硬件接线同正常接线。
(6)其他的控制接线均按照普通变频供水要求接线。
(7)控制器的下排端子均为弱电端子,严禁将强电接入其中,否则控制器将严重损坏。

2 软件(功能码)设置:
(1) 01 设置成1(市政压力信号模拟量输入)
02 设置成2(市政压力信号开关量输入)
(2) 在市政管网和用户管网压力均为零的情况下,分别调整代码08和06,使控制器的显示值也为零。(在市政管网带压的情况下,可以在安装之前校零)
(3) 根据所采用的表的量程设置07代码和04代码。
(4) 74号代码根据现场是否有旁通阀来设置,由于当市政管网压力可以满足用户压力需求时,可以停止变频叠压供水设备。在此情况下,为了减少水头的压力损失,可以通过电磁阀来旁通供水设备。
(5) 75号代码是指在74号代码设为0时而使用的,当市政管网压力高于用户设定压力与本参数之和时,系统经过延时停止,延时时

间在76号中设置。
(6) 79号代码是一个保护市网安全,同时又仅可能的保证部分用户能够用水所设定的值,当市网压力低于此值时,系统自动按照80号代码所设定的值运行,当80号代码分别设定为0,1,2时,则设备按照停机,固定减速,自动减速方式运行。
(7) 81号代码的含义是进入限压运行方式后所设定的目标值,此值可以根据不同用户的要求来进行设置。当所设定的值超过非限定压力时则执行系统第一压力值。
(8) 82号代码是空抽保护停机的功能,也是为了保护市网的安全,一般情况下都要设定为1,特别是稳流罐中没有液位检测更要设定为有空抽保护功能。
(9) 当设定82号代码后,要再设定83号代码,即空抽保护压力,当市网压力小于或等于此压力值时,则系统经过83号代码的延时后停止所有运行的水泵。
(10)当由于市网压力低于市网限定压力(当80号代码设为0时)或低于空抽保护压力时,系统延时进入停机状态。当市网压力恢复后,即大于空抽保护压力或市网限定压力(当80号代码设为0时),满足运行条件后,系统经过77号代码所设定的延时值重新启动相应的水泵工作。
(11)当系统稳流罐上的真空消除器采用电磁阀控制吸排气时,在控制器的软件算法上能够做到自动实现吸排气,,当液位处于高低水位之间时,可以设定78号代码作为延时时间来打开电磁阀。
(12)当系统为叠压开关量输入时,稳流罐必须加液位保护
当系统为叠压模拟量输入时,稳流罐没有加液位保护时必须设定82号代码为1
(13)其他功能码的设置可以根据系统的要求来设置,此处不再详述。

二 原系统控制器采用CPS-20B1型,现更换为CPS-21B型,如何改变接线?
有些客户原来采用的是CPS-20B1型的控制器,当需要更换为CPS-21B型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考:

CPS-20B1型控制器与CPS-21B系列控制器的对应接线表




CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) VRC
(1) GND
(2) RUN
(3) EMG
(4) COM
(5) BG
(6) GND
(7)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) VRC(12) GND(13) RUN(9) EMG(10) COM(11) INVF(7)
COM(8)


CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) SV
(8) P1
( 9 ) GND
(10) RUN/STOP
(11) LA
(12) FA
(13) GND
(14)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) SVCC
(14) VIN
(15) GND
(16) RUN/STOP
(1) LA1
(3) FA
(5)
COM
(6)

注:高水位信号开关量接点的一端应接至CPS-21B上的LA2(4)上,高水位信号开关量接点的另一端应接至CPS-21B的COM(6)号端子上。闭合时表示水位正常,断开时表示水位异常。






CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) TA
(15) TC
( 16 ) N
(17) L
(18) BIR
(19) DIR
(20) B2R
(21) D2R
(22)

CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) ALM
(28) COM5
(29) N
(31) L
(32) B1
(17) D1
(18)
B2
(20) D2
(21)








CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) B3R
(23) D3R
(24) XBR
(25)
CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) B3
(23) D3
(24)
XBR
(26)

注:当控制电源是交流220V时,要将CPS-21B控制器上的COM1(19),COM2(22),COM3(25),COM4(27)号端子短接在一起,然后接至电源的火线上。


三 原系统控制器采用CPS-20C1型,现更换为CPS-21C型,如何改变接线?

有些客户原来采用的是CPS-20C1型的控制器,当需要更换为CPS-21C型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考:

CPS-20C1型控制器接线端子号 VRC
GND
RUN
EMG
COM
BG
GND

CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) VRC(21) GND(22) RUN(18) EMG(19) COM1(20) INVF(16)
GND(17)











CPS-20C1型控制器接线端子号 SV
P1
GND
RUN/STOP
LA1
LA2
GND

CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) SVCC
(25) P1
(26) GND
(30) R/S
(3) LA1
(5) LA2
(6)
GND
(8)
注:当系统采用电流4~20mA信号时,在CPS-21C上可以按如下叙述接线:
a) 有源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至26号(P1)端子
变送器负端(-)接至30号(GND)端子
将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接

b) 无源(4~20mA二线制)
变送器正端(+)接至23号(Iout)端子
变送器负端(-)接至26号(P1)端子
将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接



CPS-20C1型控制器接线端子号 COM1
B1R
D1R
B2R
D2R
B3R
D3R

CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) COM
(35)
(48) B1
(36) D1
(37) B2
(38) D2
(39) B3
(40)
D3
(41)

CPS-20C1型控制器接线端子号 B4R
D4R
B5R
D5R
B6R
D6R XBR
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) B4
(42) D4
(43) B5
(44) D5
(45)

XB1
(46)

CPS-20C1型控制器接线端子号 Ta
Tc
DA
DC
N
L FA
CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) TA
(33) TC
(34) KA
(31) KC
(32) N
(50)
L
(49) FA
(7)


注:由于CPS-21C只能控制5台主泵,当CPS-20C1原系统控制6台主泵时,就不能采用CPS-21C控制器,需要采用CPS-21E控制器。具体接线请参考CPS-20C1与CPS-21E控制器的接线。
四 原系统控制器采用CPS-20C1型,现更换为CPS-21E型,如何改变接线?
有些客户原来采用的是CPS-20C1型的控制器,当需要更换为CPS-21E型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考:

CPS-20C1型控制器接线端子号 VRC
GND
RUN
EMG
COM
BG
GND

CPS-21E型控制器接线端子号(括号内实际为端子号)主机 VRC(14) GND(15) RUN(11) EMG(12) COM(13) INVF(9)
GND(10)
注:上表中CPS-21E的端子位于主机右侧单元

CPS-20C1型控制器接线端子号 SV
P1
GND
RUN/STOP
LA1
LA2
GND

CPS-21E型控制器接线端子号(括号内实际为端子号)主机 SVCC
(16) VIN
(17) GND
(18) RUN/STOP
(1) LA1
(2) LA2
(3)
GND
(8)
注:1 当系统采用电流4~20mA信号时,在CPS-21C上可以按如下叙述接线:
压力变送器的正端接CPS-21E的IIN+
压力变送器的负端接CPS-21E的IIN-。
2 CPS-21E的PA1,PA2要与GND(8)号端子短接
PA3根据系统是否带有小泵而确定是否与GND(8)号端子短接。
3上表中CPS-21E的端子位于主机右侧单元。







CPS-20C1型控制器接线端子号 COM1
B1R
D1R
B2R
D2R
XBR
Ta
Tc
DA
DC

CPS-21E型控制器接线端子号(括号内实际为端子号)主机 COM1
(1)
B1
(2) D1
(3) B2
(5) D2
(6) B3
(8) TA
(14) TC
(16) KA
(10) KC
(12)
注:1 上表中CPS-21E的端子位于主机左侧单元
2 将CPS-21E主机单元的COM1,COM2,COM3短接,然后接至电源火线上。

CPS-20C1型控制器接线端子号 B3R
D3R
B4R
D4R

CPS-21E型控制器接线端子号(括号内实际为端子号)1#扩展 B1
(13) D1
(14) B2
(16) D2
(17)
注:1 上表中CPS-21E的端子位于1#扩展单元上
2 将CPS-21E的1#扩展单元的COM1,COM2短接,然后接至主机单元的COM2。

CPS-20C1型控制器接线端子号 B5R
D5R
B6R
D6R

CPS-21E型控制器接线端子号(括号内实际为端子号)2#扩展 B1
(13) D1
(14) B2
(16) D2
(17)
注:1 上表中CPS-21E的端子位于2#扩展单元上
2 将CPS-21E的2#扩展单元的COM1,COM2短接,然后接至主机单元的COM3。


西门子变频器如何同控制器接线?

西门子变频器(MM-430系列)与CPS-21E系列控制器的接线表
MM-430变频器接线端子号(括号内为端子号) AIN+
(3) AIN-
(4) DIN1,DIN2
(5)(6) 24V
(9) NO
(19) COM
(20)
CPS-21E控制器接线端子号
(括号内为端子号) VRC(14) GND(15) RUN(11) COM(13) INVF(09) GND(10)

注:1)代码设定P701=1,P702=3
2)开关量输入模式设定为PNP
3)变频器的加减速时间要与控制器设置相同
4)变频器的5,6端子短接



西门子变频器(MM-430系列)与CPS-21C系列控制器的接线表
MM-340变频器接线端子号(括号内为端子号) AIN+
(3) AIN-
(4) DIN1,DIN2
(5)(6) 24V
(9) NO
(19) COM
(20)
CPS-21C控制器接线端子号
(括号内为端子号) VRC(21) GND(22) RUN(18) COM1(20) INVF(16) GND(17)

注:1)代码设定P701=1,P702=3
2)开关量输入模式设定为PNP
3)变频器的加减速时间要与控制器设置相同
4)变频器的5,6端子短接

西门子变频器(MM-430系列)与CPS-21B系列控制器的接线表
MM-430变频器接线端子号(括号内为端子号) AIN+
(3) AIN-
(4) DIN1,DIN2
(5)(6) 24V
(9) NO
(19) COM
(20)
CPS-21B控制器接线端子号
(括号内为端子号) VRC(12) GND(13) RUN(9) COM(11) INVF(7) GND(8)

注:1)代码设定P701=1,P702=3
2)开关量输入模式设定为PNP
3)变频器的加减速时间要与控制器设置相同
4)变频器的5,6端子短接



ABB变频器如何同控制器接线?

ABB变频器(ACS-510系列)与CPS-21E系列控制器的接线表
ACS-510变频器接线端子号 2 3 13 10 25 27
CPS-21E控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(14) GND(15) RUN(11) COM(13) INVF(09) GND(10)

注:1)将变频器的停车模式设定为自由停车
2)变频器的加减速时间要与控制器设置相同





ABB变频器(ACS-510系列)与CPS-21C系列控制器的接线表
ACS-510变频器接线端子号 2 3 13 10 25 27
CPS-21C控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(21) GND(22) RUN(18) COM1(20) INVF(16) GND(17)

注: 1)将变频器的停车模式设定为自由停车
2)变频器的加减速时间要与控制器设置相同

ABB变频器(ACS-510系列)与CPS-21B系列控制器的接线表
ACS-510变频器接线端子号 2 3 13 10 25 27
CPS-21B控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(12) GND(13) RUN(9) COM(11) INVF(7) GND(8)

注: 1)将变频器的停车模式设定为自由停车
2)变频器的加减速时间要与控制器设置相同



七 SANKEN变频器如何同控制器接线?








SANKEN变频器(SAMCO-VM05系列)与CPS-21E系列控制器的接线表
VM05变频器接线端子号 VRF1 ACM FR DCM1 MBS FA FC
CPS-21E控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(14) GND(15) RUN(11) COM(13) EMG(12) INVF(9) GND(10)

注: 1)变频器的加减速时间要与控制器设置相同


SANKEN变频器(SAMCO-VM05系列)与CPS-21C系列控制器的接线表
VM05变频器接线端子号 VRF1 ACM FR DCM1 MBS FA FC
CPS-21C控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(21) GND(22) RUN(18) COM1(20) EMG(19) INVF(16) GND(17)

注: 1)变频器的加减速时间要与控制器设置相同

SANKEN变频器(SAMCO-VM05系列)与CPS-21B系列控制器的接线表
VM05变频器接线端子号 VRF1 ACM FR DCM1 MBS FA FC
CPS-21B控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(12) GND(13) RUN(9) COM(11) EMG(10) INVF(7) GND(8)

注: 1)变频器的加减速时间要与控制器设置相同

Fuji变频器如何同控制器接线?

FUJI变频器(FRN-P11系列)与CPS-21E系列控制器的接线表
FUJI变频器接线端子号 12 11 FWD CM X1 30A 30C
CPS-21E控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(14) GND(15) RUN(11) COM(13) EMG(12) INVF(9) GND(10)

注: 1)将变频器端子X1定义为自由停车
2)变频器的加减速时间要与控制器设置相同


FUJI变频器(FRN-P11系列)与CPS-21C系列控制器的接线表
FUJI变频器接线端子号 12 11 FWD CM X1 30A 30C
CPS-21C控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(21) GND(22) RUN(18) COM1(20) EMG(19) INVF(16) GND(17)

注: 1)将变频器端子X1定义为自由停车
2)变频器的加减速时间要与控制器设置相同




FUJI变频器(FRN-P11系列)与CPS-21B系列控制器的接线表


FUJI变频器接线端子号 12 11 FWD CM X1 30A 30C
CPS-21B控制器接线端子号括号内为端子号 VRC(12) GND(13) RUN(9) COM(11) EMG(10) INVF(7) GND(8)

注: 1)将变频器端子X1定义为自由停车
2)变频器的加减速时间要与控制器设置相同
九 CPS-21B型控制器的分时段定时供水功能如何设置?
根据定时的段数将17号代码设定好,(先要将时钟校准,16号代码),然后将各段的起始时间和终止时间设好,注意不要在时间上有交叉和重叠,当时段垮天时,要分成两段来设置。设置好起始时间和终止时间后,便可以设置各时段的压力,此时要将第一压力设定为0,当有些时段需要设置成为休眠功能时,要将休眠压力设置为零。非休眠的压力段设置为所需要的压力值即可。
十 CPS-21C型控制器的分时段定时供水功能如何设置?
在V2.03版本以前(含V2.03版本),我们在分时段恒压的考虑上是基于保证供水系统即使在休眠期间也能够及时补压这个原则来考虑的,在这个原则下,当将相应的时段设定为“是”的时候,系统能够进入休眠状态,但大多数用户在使用的时候,发现进入休眠时段后,设备并不能进入立即停机状态 ,因此造成了用户在使用上的一些困惑。实际上,采用这个功能是完全可以实现用户希望停机的功能,原因在于:我们考虑到既然是恒压供水系统,当系统停机时,势必会造成压力的下降,因此我们设置了62号功能代码,即当系统进入休眠状态后,如果反馈压力下降到休眠压力下限(62号代码),系统则要启动相应的变量泵进行补压。而系统能够进入停机的条件是:反馈压力大于休眠补压上限(63号代码),在休眠功能的补压上限(63号代码)设置中,由于设定值只能大于或等于系统设定的第一压力值,经测试只有反馈压力大于或等于设定压力0.02时方可停机,而系统运行时压力可能在第一压力值上下波动,具体波动多大,不同系统具有不同的值,所以在一些现场存在进入休眠时段不能停机的情况。针对有些用户要求在某些时段内不管压力的大小,要求纯粹的定时开关机的功能,我们将软件进行了升级,升级成为V2.04版本,在这个版本中,可以将休眠时段中的压力P设定为0,这样当系统时间进入休眠时段后便可以立即进入休眠停机状态。设置时只需将休眠时段的压力P设定为0即可。
十一 变频恒压多泵系统在自动运行时为什么不能停掉工频运行泵?
在现场,有些用户在调试变频供水系统时,当系统自动运行时,有时

会遇到当系统压力超高而工频泵不能停止的现象。遇到这种情况后,首先要将系统转换开关转至停止档位,以免由于压力太高而造成管路系统的损坏。然后在停掉进线电源的情况下,将控制器开关量输出的公共电源端(火线)从控制器上拆掉,让控制器自动运行,将反馈压力降低,待工频泵全部启动后,将反馈压力升高,待工频泵输出依次停止后(观察控制器面板),相应的用万能表依次测量启动的工频回路是否断开,如不断开,则控制器有问题,如可以正常断开,则控制器运行正常。此时要检查继电逻辑控制系统,在继电逻辑控制系统的设计中,通常容易犯的错误是将手动运行档位用一个回路来设计,由于手动运行大都增加“自保”回路,这样在自动方式运行时,当多路工频输出后,就会在每个单回路上形成了“自保持”, 从而控制器的工频输出触点不能停止相应的交流接触器。解决问题的方法是:转换开关改用多层开关,每一个工频回路各自为一个单一回路。

十二 CPS-21C型控制器控制水泵都启动后,弹出“压力失控”报警,如何解决?
遇到此问题后,首先检查远传压力表反馈信号是否正常,简单的方法是观察远传压力表的指针指示值同控制器的显示值是否相吻合,最好观察两个压力点的值。如远传压力表有问题,则要更换;另外,在远传压力表正常的情况下,还要观察水泵的运转是否正常,如不正常,要考虑检修水泵,如水泵正常和远传压力表均正常,则有可能是压力目标值设定过高,或者是水泵的扬程选择的稍小。



十三 变频多泵供水系统在水泵切换时为什么经常会产生变频器过流跳闸?
这个故障大多是由于没有将控制器的EMG信号正确接到变频器的空转指令端子上,或者是由于变频器端子功能设置不当所造成的,对于日系变频器而言,出厂设置大部分是带有空转指令端子的;而对于欧系变频器来说,大部分是没有在出厂设置中直接定义空转指令功能的,因此要将运行和停车定义在一个端子上,用该端子的状态来控制变频器的运行和滑行停车的功能。

十四 CPS-21C控制器在与上位机通讯时如何设置?
CPS-21C型控制器内部的通讯协议采用标准的MODBUS RTU 协议,只要上位机的通讯协议符合此协议都可以连通,硬件接线接至控制器上的 485A和485B上,功能码71设定成“是”,功能码“ 72”的设置要同上位机一致,另外上位机的通讯参数也要同控制器设成一直,参数如下:
波特率:9600 数据位:8 停止位:1 校验方式:偶校验。
具体内容请登陆公司网站下载《CPS-21C通信协议(Modbus RTU版)》



十五 配有附属小泵的系统,为什么不能切换到附属小泵运行?
首先要检查小泵是否设定为参与运行,然后观察系统在小流量单台主泵运行时维持系统恒压值的频率值,该频率值是决定系统能否停止主泵进入附属泵的临界点,要将此频率下限参数代码设定的略高于这个临界点1~2HZ,设置好之后,重新开始运行,当系统进入小流量之后,单台主泵工作在下限频率上经过相应的延时时间后便能够停止主泵,但此时能否进入附属小泵还要取决于系统压力的下降速度,当附属小泵设置为工频时,只有当系统压力低于系统设定压力与小泵压力负差时才能启动;当附属小泵设置为变频时,附属小泵变通过频率的变化来调节用水量的变化,当夜间用水量非常少的时候,附属小泵便工作在较低的频率上,使系统更加节能。

十六 变频供水系统主泵和附属小泵的下限频率(仅CPS-21C)应该如何设置?
变频主泵的下限频率因水泵厂家的不同而有所差异,因此为了使系统能够更加合理地运行,要尽量准确地调整好这个参数。在设置这个参数时,应该先将下限频率设置得稍小一些,可以设置为10HZ,然后将系统的出水总阀门关闭到尽量接近夜间或小流量时系统的用水量。最后将控制柜的转换开关扳至自动运行的位置,此时系统的变频泵开始运行,当系统稳定运行时,即观察系统压力等于设定压力时,且控制器的显示频率值同变频器的显示值大致相等时,记下此值并在此值的基础上加上1~2HZ后,将数值设置到频率下限参数代码中。
由于附属小泵的频率下限(仅CPS-21C)同主泵的频率下限相差较大,因此建议先将主泵的频率下限设置正确后,将附属小泵设置为变频运行,运行系统后,先让系统进入主泵停机的状态,然后系统经过延时便可进入小泵变频运行的状态,当小泵变频运行时,系统通过小泵的运行便可以维持系统的压力,此时小泵的频率值会随着系统外部的用水量的大小而自动变化,此时可以将出水的总阀门关至最小,即模拟系统最小的用水量,此时待系统稳定运行后的频率即是附属小泵的频率下限。记下此值,并将数值设置到附属小泵频率下限参数代码中即可。

十七 CPS-21C控制器配置短信模块后如何接线?使用中应注意的事项是什么?
CPS-21C具有连接短信模块的功能,当采用短信模块时,系统能够将运行时出现的故障信息发送到指定人员的手机上,使设备的维护和管理人员能够在故障发生的第一时间了解设备的故障,为快速解决问题赢得了宝贵的时间。此外,目前的短信模块还具有远程设定一些参数的功能,用户在远程可以用手机设定相关的参数。其硬件接线如下:
1 不带触摸屏
短信模块端的九针公头DB9的1脚为485+, 6脚为485- ,即1脚接CPS-21C的1号端子,6脚接CPS-21C的2号端子。
2 带触摸屏
短信模块端的九针公头DB9的1脚为485+, 6脚为485- ,即1脚接CPS-21C的1号

端子,6脚接CPS-21C的2号端子。然后将触摸屏的485+接至CPS-21C的1号端子,触摸屏的485-端接至CPS-21C的2号端子。
安装时注意:
* 由于天线到短信模块的连接不能太长(衰减),短信模块需安装在靠近出口的地方,以便使天线能够接收到手机信号。
* 短信模块到CPS-21C 恒压供水控制器之间的通信采用485 串口通讯。双方的终端电阻已安装,通讯距离可达500-1000 米。
* 通讯电缆可根据距离由用户自备。
在使用过程中,要注意:要在天线安装完毕后才能通电,先将短信模块上电,待在线指示灯闪烁10次完成自检后再对触摸屏上电。具体内容请参见《CPS-21C恒压供水控制器短信模块(通用)使用说明书》


十八 如何在CPS-21C中液晶显示器中输入厂家信息?
1、 将21C主机的端子1和端子2通过232转485的器件与电脑连接,再将21C主机上电,将232转485的器件上电;
2、 在电脑上运行软件CPS-21CUserInfo.exe,在“修改厂商信息”文字框里输入需要的用户信息,然后点击“修改信息”按钮,此时CPS-21CUserInfo.exe提示窗口显示“正确..操作成功”,表示修改成功;如果想查看修改后的信息在21C键盘上的显示效果,可在键盘中进入系统主菜单,选择“6、用户信息”,即可查看。
3、 修改信息成功后,点击“保存信息”,CPS-21CUserInfo.exe提示窗口显示“正确..操作成功”,此时完成修改。
注意:
1、 用户信息分为两行,每行可显示8个全角字符或16个半角字符。一般第一行为公司名称,最多可容纳8个汉字信息,如果不足8个汉字,可用空格补齐(2个空格相当于1个汉字);第二行为公司联系方式,可容纳16个半角字符,如:“TEL:010-82561399”,如果信息不足16个半角字符,也可用空格补齐。
2、 输入用户信息时,第一行的8个全角字符或16个半角字符信息输入后,不要回车,直接输入第二行的信息。

十九 CPS-21B型控制器输出的B1端子,在变频器不运行时能够可靠吸合,而当变频器运行时便会发生B1时通时断,应该如何处理?

这样的问题大多是由于变频器运行时产生的谐波干扰所造成的,由于谐波干扰的渠道是多方面的,原因是复杂的,因此解决这个问题要从多个方面去着手。
1 首先建议将控制器与变频器相连接的控制线均采用屏蔽双绞线,而且屏蔽双绞线的屏蔽层均依据“近端接地,远端浮空”的原则进行联接。

2 其次建议将变频器的载波频率调小一些,但要兼顾水泵电机的噪声,在水泵电机噪声能够满足的前提下,尽量将载波频率调得小一些。同时要将变频器良好接地,接地电缆要短而粗,接地电阻要小于4欧姆。
3 除此之外,在干扰较强的现场,建议将控制器输出的开关量采用继电器隔离的办法,即将控制器输出触点输出给中间继电器,再由中间继电器的触点输出给交流接触器。
4 另外,在有条件的情况下,将变频器配上输入、输出噪声滤波器。另外考虑到干扰有时也可能从电源耦合过来,因此,建议在控制器的电源输入端加装隔离变压器(不要用普通的控制变压器),隔离变压器的外壳要良好接地。
5 控制器的控制线要与动力线分开,间隔最好大于200毫米,实在难以分开的情况下,建议要将控制线同动力线垂直排列。
6 在变频器功率较大的现场,由于谐波强度较大,因此要考虑到空间辐射的因素,建议增大控制器与变频器的安装距离,当水平并列安装时,水平距离应大于200毫米为宜。
7 考虑到交流接触器吸合和分断时产生的瞬间浪涌冲击干扰也会对控制器的运行产生影响,因此建议将交流接触器的线圈两端并联上浪涌吸收器,以抑制交流接触器产生的浪涌冲击。


二十 用于温度控制和液位控制的控制器,在运行时偶尔或经常出现传感器断线的报警,如何解决?
用于温度和液位控制的系统,往往由于两个方面的问题会导致这个问题的出现。其一,由于温度系统是个大的惯性环节,因此系统反馈滞后较大,系统反馈参数变化很慢。其二,温度和液位系统参数非常稳定,导致反馈到控制器的参数长时间没有变化。解决这个问题的办法是:
1 如果货已订购,并安装在现场,请将机器寄回我公司,我公司在软件上做相应的修改。
2 如果是温度和液位控制系统,并且在运行之前已经能够确定温度和液位的变化非常缓慢,则可以在同我公司订货时指明该情况。我们在软件上要做相应的修改。

二十一 接触器不动作,回路无输出,是什么原因?
在供水控制系统中,作为执行机构的交流接触器是将由控制器发出的指令执行成为相应水泵的运行,有些用户在调试过程中,发现接触器不动作,因此水泵电机不能运行。遇到类似这样的问题,建议用户从如下几个方面着手:
3 首先检查控制器的输出是否正常,检查的方法很简单,就是观察面板的指示灯是否正常(CPS-21C型要通过查询键来确定),当相应的指示灯变绿或变红时,表明相应的水泵已经输出,此时为了更加准确地判断控制

器输出的状态,可以用万用表测量相应的输出点(注意:要拆掉接于公共端的火线),当输出都正常时,表明控制器工作正常,否则要检修控制器。(在做这一步工作时,为了保证每个泵的工变频均有输出,建议拆掉远传压力表,将模拟量输入口的中端和低端短接起来)
4 如果控制器工作正常,请检查输出端的公共火线端是否都短接在一起,并且要将短接在一起的公共端接至火线上。
5 检查每个回路的交流接触器的电气互锁的辅助触点是否接反,在以前的电话处理中,有用户发生过接触器的常开和常闭触点接反的事情。
6 检查交流接触器的线圈电压等级,如果是交流220V,则接触器的另外一端应接至零线上,如果是交流380V,则接触器的另外一端应接至另外一相的火线上。

二十二 水泵变频工频切换正常,但变频器频率无输出,应如何解决?
遇到这种问题,首先要判断是变频器的问题还是控制器的问题,然后再根据各自的问题加以处理。
判断是变频器的问题还是控制器的问题的方法很简单,那就是在控制器面板显示50HZ的时候,用万用表测量控制器的VRC与GND之间的直流电压是多少,如果功能码设置的是10V,则测量的电压就应该为10V左右,如果功能码设置的是5V,则测量的电压就应该为5V左右。若测量的结果与上述相差很大或为零值,则控制器存在问题;另外还要测量控制器的RUN的输出信号是否正常,在控制器运行的时候,也可以用万用表测量控制器输出的开关量是否为闭合状态,如果一直是在闭合的状态,则控制器是正常的,否则控制器存在问题。
如果测量结果正常,则要检查变频器的设置,通常从以下几个方面去检查:
1 变频器的运行指令和频率给定指令均要设置为端子控制;
2 变频器的模拟输入信号类型要与控制器相同;
3 参照变频器说明书检查硬件接线端子是否正确;

二十三 现场使用是PLC控制器或者其他厂家的控制器,发生故障如何更换成21系列控制器?
遇到使用PLC或者其他厂家控制器的工程现场,首先要搞清楚开关量输入输出端子以及模拟量输入输出的的线号,并最好用万用表进行校对,在现场有图纸的情况下,要结合图纸来校对,在没有图纸的情况下,要仔细分析每棵线的功能和作用,待所有与PLC或其他厂家的控制器相连接的线都搞清楚之后才能着手修改和接线。
根据原来开关量输入和输出的功能线路相应接到21系列控制器的输入输出端子上,在对模拟量进行接线的时候,要弄清变频器的输入模拟信号的类型及数值,以便在控制器中进行相应的设置;同时在对控制器输入模拟量进行接线的时候,也要清楚压力输入信号的类型及数值,

以便正确地接线。
此处注意一点:就是当把所有的控制线路都接线完毕后,一定要将每台泵的共频主回路和变频主回路的断路器分闸,系统只送控制电源,用短接低端和高端的方法来模拟加泵和减泵的切换运行。待观察加减泵都符合逻辑控制要求,以及模拟量的输出均正常后,再断开控制电源,然后接入远传压力表或压力变送器,并将相关的断路器合闸后自动运行。

二十四 21B控制器超压不停泵,应如何解决?
在平时处理客户的电话咨询中,接到客户对CPS-21B的这种询问较多。遇到这样的问题,在CPS-21B的功能码设置中要注意以下几个方面:

1 08代码的设置
此参数取决于控制器响应的快慢,一般来说该值越大,则响应越慢;反之,则响应越快。所以这个参数的调整也要配合09代码来调整,通常的情况是:当系统响应慢时可以适当将该代码的值调的比实际的值小一至二个功率等级,有时甚至小3~4个功率等级。
2 09代码的设置
一般来说,用户系统的大小都是不同的,因此系统惯性大小相差较大,对于大多数的情况,都要将09代码的值设置的稍大一些,大多少,要根据系统的情况而定。一般最好将09代码设置为实际功率对应的加速时间的2~3倍。
3 13代码的设置
13号代码是取决与加泵减泵的阈值,为了克服超压退泵较慢的问题,大部分的情况都将其设定的小一些。但这样在多泵系统中会带来加泵太快的问题,现场好多也暴露了这个问题,因此说这个参数也不能设置的太小,要根据现场的情况设置到一个合适的值上。


待续…….
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