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2024-05-03
〔 1〕、制冷模式下冷冻水泵系统的闭环控制 该方案在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减,控制方式是:冷冻回水温度大于设定温度时频率无极上调。 〔2〕、制热模式下冷冻水泵系统的闭环控制 该模式是在中央空调中热泵运行(即制热)时水泵系统的控制方案。同制冷模式控制方案一样,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减。不同的是:冷冻回水温度小于设定温度时频率无极上调,当温度传感检测到的冷冻水回水温越高,变频器的输出频率越低。 〔3〕、冷却水系统的闭环控制 目前,在冷却水系统进行改造的方案最为常见,节电效果也较为显著。该方案同样在保证冷却塔有一定的冷却水流出的情况下,通过安装在冷却水系统回水主管上的温度传感器检测冷却水回水温度来控制变频器的输出频率来调节冷却水流量,当中中央空调冷却水出水温度低时,减少冷却水流量;当中中央空调冷却水出水温度高时,加大冷却水流量,从而达到在保证中中央空调机组正常工作的前提下达到节能增效的目的。 〔4〕、中远PLC控制 中央空调系统在变频器应用的基础上通过PLC控制,可根据不同的时间段、不同的季节来进行设置,控制更加合理,操作更加简单,节能效果更加明显。系统图如图2所示。
二、变频器节能分析 1. 从流体力学原理得知,水泵流量与电机转速功率相关:水泵的流量(流量)与水泵(电机)的转速成正比,水泵的压力与水泵(电机)的转速的平方成正比,水泵的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵的轴功率与水泵(电机)的转速的三次方成正比(即水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比): 众所周知,在水系统中,对于水泵,其压力(H)、流量(Q)、转速(n)和轴功率(P)之间存在如下关系: Q=K1×n H=K2×n2 P=K3×H×Q=K1×K2×K3×n3=K×n3 由此可见,如果水泵的功率一定,当要求调节流量下降时,转速n可成比例下降,而此时的轴输出功率P则成立方比关系下降,即水泵电机的耗电功率与转速n近似立方比关系,例如:一台水泵电机功为55KW,当转速下降到原来转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电为48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.88KW,省电87%,风机节能原理同理。 2. 功率因素补偿节能,无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因素的降低会导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低,浪费严重,普通水泵、风机电机的功率因素在0.6~0.7之间,使用中远变频器后,由于变频器的内部渺茫波电容的作用,功率因素近似等于1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 3. 软启动节约维修费用,由于电机为直接启动或降压启动,启动电流为4~7倍,额定电流,这样会对供电电网造成严重冲击,同时启动时的冲击会对档板或阀门、管道等相关设备造成损害,而使用变频器后,使启动电流从零开始,实现软启动,减轻发对电网的冲击,延长了设备的使用寿命,节省了设备的维修费用。 三、应用效果 无论是空调系统还是末端设备应用中远变频器实现智能控制后,输出的空调温度稳定舒适,并且节能效果显著,经测试,节电率大于25%,同时还能保护系统设备、延长设备使用寿命、减少故障率、节省维修费用。 四、中远变频器的技术特点 1、采用美国TI公司32位DSP芯片CPU,精度高,速度快。 2、选用德国及日本著名品牌的IGBT功率模块。 3、采用独特的空间矢量控制技术(已申请发明专利) 4、具有转矩自动补偿,电压自动调整功能。 5、具有过流、过压、欠压、过载、过热、接地等多重保护。 6、内置RS485通讯接口,可计算机联网及远程维护。 7、内置PID调节功能,容易实现闭环控制。 8、载波频率2-10KHz,灵活可调,实现静音运行。



