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基于空调冷冻水泵的变频控制策略

基于冷冻水流量控制策略的比较分析,以及项目实际工程条件,ca88手机版厂主要将其应用变流量策略中较为先进的变压差最小阻力控制方式来完成冷冻水系统的变流量调节。随着信息数字化普及和生活水平的不断提高,人们对楼宇自控系统的性能要求也逐渐提高,努力降低中央空调系统能耗,实现低碳绿色环保的目标。随着楼宇自控系统的应用,中央空调系统各部分设备之间通过通讯网络联系在了一起,各个设备的参数可以相互调用,控制系统的限制越来越小,冷冻水泵变频控制器可以通过中央工作站获得末端空调机组的水阀开度信息,具备了变压差最小阻力控制的全部硬件条件,具有可实施性。

图1:变压差最小阻力控制原理图

变压差最小阻力控制原理图

由于用户末端所设的调节阀是系统的阻力部件,变压差最小阻力控制的原理主要是根据各空调末端设备调节阀开度大小,控制循环水泵的转速,保证系统所有调节阀中至少有一个处于全开状态,保证系统在阻力最小状态运行。这样在使系统满足空调用户的负荷要求的前提下,始终使得系统阀门的整体开度最大,降低了水泵扬程的阻力损耗,节省了ca88手机版的输送能耗。为了保证调节精度,这里使用的阀门要求必须为比例调节阀。


变压差控制与定压差的区别主要在压差是否跟随负荷变化,变压差最小阻力控制中压差是根据用户末端水阀是不是处于最小阻力状态来变化的,因为水阀开度间接地反映了负荷是不是够用,水阀开度太小证明负荷需求较小,开度太大则证明负荷需求过大,变压差最小阻力控制的目的是使系统在满足用户舒适性的前提下,使系统处于最小阻力状态,即尽可能让各环路阀门开到最大,以节省因克服不必要的额外阻力而消耗的电能。变压差最小阻力控制的重点是采取什么样的控制策略来调节压差设定值,其中重设的值应能保证最大阀位环路的阀门开度尽量最大,就是使负荷需求最不利末端环路能够满足需求,这样系统中其他末端环路也一定能满足需求,同时阀门开度尽量最大也保证了系统阻力最小,节省了能耗。


中央空调冷冻水系统中用户末端新风机组冷冻水阀门开度的变化可以反映用户侧负荷变化情况,因为水泵阀门开度大小是根据室内温度即末端负荷来控制的。变压差最小阻力控制算法如下:

(1)采集用户侧各支路新风机组内冷冻水阀的阀位开度情况,从中筛选出阀门开度最大的末端环路,即为当前最不利阀位环路;

(2)如果当前最不利环路的阀门开度处于70%〜95%之间时,则认为此时的压差设定值刚好满足ca88会员登录负荷要求且环路阻力很小,属于最佳阀门节能区间,压差值不需要改变;

(3)如果当前最不利环路的阀门开度大于95%时,则认为此时的压差设定值可能满足不了末端需求而需要进行调整,具体方法为:压差设定值增加0.01MP,每隔300s循环一次,直到使最不利水阀回到最佳阀门区间,即表明压差重设值达到要求;


如果当前最不利环路的阀门开度小于70%,则说明此时的压差设定值超过了水泵末端负荷的需求,需要减小压差设定值,具体方法为:压差设定值减小0.01MP,每隔300s循环一次,直到使最不利水阀回到最佳阀门区间,即表明压差重设值达到要求。


最小阻力控制成功的关键在于冷冻水阀位的开度能否及时准确地反映用户末端负荷的变化。此外,在压差设定值改变之后,必须有一个合适的时间,以保证水泵转速的调节对流量调节产生了作用,而不至于因为压差的频繁设定引起系统压差调节的振荡。应该说,变压差最小阻力控制在保留定压差控制的基础上,考虑到了集散控制的特性,是空调水系统循环水泵控制技术发展的必然结果。


变压差最小阻力控制的阻力特性曲线最接近于管网水力特性曲线,最小阻力控制下水泵功耗可以用水泵轴功率等效;定末端压差控制的水泵功耗可以用调节阀在任意开度下的水泵的功耗计算,则变压差最小阻力控制对于定末端压差控制。


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点击次数:  更新时间:2018-03-01 11:00:59  【打印此页】  【关闭