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文档简介
附录 知识辞典二、结型场效应管及检测1认识结型场型效应管实物结型场型效应管实物图和原理图如附图1所示。 a 实物 b N沟道结型场效应管 c P沟道结型场效应管 附图1 结型场效应管的实物(场效应管的外形与三极管相似)2若电路板上没有标出各电极符号,可用万用表找出栅极方法是:用万用表的R1K挡,测三个电极中任意两个电极之间的正、反向电阻(共测6次),若某一电极与另两个电极之间都有PN结的单向导电性(正向电阻为几百欧,反向电阻近似无穷大),则该电极就是栅极,场效应管是好的。三、变频空调器与传统的定频空调器的性能对比变频空调器与传统的定频空调器的性能对比见附表2。附表2 变频空调与定频空调的性能对比序号项目常规定速空调变频空调1适应负荷的能力不能自动适应负荷变化自动适应负荷的变化2温控精度开/关控制,温度波动范围达2以上降频控制,温度波动范围13启动性能启动电流大于额定电流软启动,启动电流很小4节能性开/关控制,不省电自动低频维持,省电30%5低电压运转性能市电电压在180V以下很难运转市电低至150V也可正常运转6制冷、制热速度慢快7低温制热效果0以下效果差-10时效果仍然较好8化霜性能差准确而快速,只需常规空调一半时间9除湿性能定时开/关控制,除湿时有冷感低频运转,只除湿不降温,健康除湿10满负荷运转无此功能自动以高频强劲运转11保护功能简单全面12自动控制性能简单智能模糊变频控制四、变频空调器的控制模式举例变频空调器的控制模式与定频空调器有很多不同。检修时,须对这些模式有一定的了解。下面以某15匹交流变频挂机为例讲述。其它品牌、机型的控制模式与此相似。1变频空调器的主要运转模式,如附表3所示。附表3 变频空调器的控制模式名称说明自动运转模式 设定为“自动”模式后,空调器的微处理器根据室内温度与设定温度的差值,确定运转方式:当室内温度大于设定温度时,进入制冷运转模式;当室内温度小于设定温度时,进入制热运转模式,运转频率由温差决定制冷运行模式四通阀处于断电状态; 当风速设为“自动”时,室内风机的转速可根据设定温度与室温差值的改变而改变; 为了防止蒸发器冻结,若室内盘管温度在连续的4秒时间内低于1,CPU输出控制信号,停机保护,有故障代码显示制热运转模式四通阀处于通电状态。压缩机开始运转后,至少运转5分钟才可以切换运转模式; 在制热模式下,变频空调器设有防冷风功能:空调器启动时,室内风机不立即启动,当热交换器温度大于28 但小于38时,室内风机以微风运转;当室内机管温大于38或运转4分钟后时,风机才以设定风速运转。当室内机管温降到23以下时,室内风机停机。空调器关机时,压缩机停止后,室外四通阀延时1分钟后断电,室内风机延时运转40秒后关断,吹出盘管的剩余热量。空调器运行过程中,达到设定温度时压缩机停机40秒后,室内风机停机,压缩机再次运行时,防冷风功能依然起作用。当室内盘管温度大于70 时,压缩机停止运转;室内盘管温度大于60但小于70时,室外风速转为低速风,压缩机降频运转;56室内盘管温度大于56但小于60时,CPU禁止压缩机的频率上升名称说明 除湿运转模式在设定为除湿模式后,微处理器根据室温和设定温度的差值决定运转方式:当室内温度比设定温度高出2 时,按制冷模式运转;当室温比设定温度高但温差不超过2时,进入除湿模式。此时,压缩机以低频和高频两个频率交替运行,低频运转10分钟,高频运转6分钟。室外风机按以下控制运转:a 当室外环境温度大于28时,高速旋转;b 室外环境温度小于28且冷凝温度大于40时,高速旋转;c 室外环境温度大于28小于40,且冷凝器温度大于等于35时,中速旋转;d 室外环境温度小于28时,低速旋转除霜模式空调器必须在制热模式运转持续30分钟以上,或运转时室外盘管温度室外温度小于7并持续5分钟后,才可以进入除霜运转模式。除霜的过程如下: 压缩机、室外风扇电机停止 50秒后四通阀失电(此时为制冷模式) 5秒后压缩机启动, 当室外盘管温度12或压缩机运行超过6分钟后 压缩机停止运行 30秒后四通阀得电 5秒后启动压缩机 3秒后开室外风机 除霜结束在运转模式中,CPU是通过感温探头(传感器)来实现对各种温度的检测。 2变频空调器的保护模式当空调器出现故障或过载时,微处理器收到由传感器和其它监测电路传来的故障信息后,输出控制信号,使空调器停机或降频运转,并将故障内容用代码形式显示出来,便于检修。变频空调器的保护模式如附表4所示。附表4变频空调器的保护模式名称作用说明过负荷保护制热时,为防止室内热交换器的盘管温度过高当压缩机连续运转10分钟后,当室内盘管温度70 时,压缩机停止运转;当 60室内盘管温度70时,室外风速转为低速风,压缩机降频运转;56室内盘管温度60时,禁止压缩机的频率上升压缩机排气温度保护对压缩机排气温度进行控制(因为排气温度过高会损坏压缩机)当压缩机的排气温度104时,压缩机降频运转。排气温度110时停机保护室外机除霜保护制热时,将室外机热交换器表面的霜化掉,提高热交换器的换热效率除霜时压缩机最大运行频率为90Hz,时间为3-8分钟。除霜时,空调器将切换到制冷状态,室内、室外风机停转。当室外盘管温度12或压缩机运行超过6分钟后,停止除霜室内蒸发器防冻结保护制冷时,防止室内蒸发器冻结(若冻结,会影响蒸发器的换热效率)当5室内盘管温度 7时,CPU禁止压缩机频率上升;当1室内盘管温度5时,压缩机频率下降;当室内盘管温度1时,压缩机停转,进行故障报警过电流保护 防止电流过大(一般因短路引起)而损坏电气控制器件当室外机总电流值超过10A时,压缩机的频率将会降低;当电流值超过12A时,压缩机停机保护;当电流值降到10A以下时,停止降频;在电流值小于9A时,解除电流保护状态高低压保护防止电压过高而损坏电气控制器件由于变频空调器具有高低压补偿功能,空调器运行的供电范围为AC160-260V。如果空调器电源电压大于260V或者低于160V,空调器将停止运转并进行报警。五、检修空调器安全注意事项1检修室外机一定要系好安全带,并防止工具、器材或其它物件跌落伤人。必要时可将室外机拆下,放于操作方便的位置,再进行检修;燃气爆炸2对电气控制部分的检修要明白空调器中那些位置有强电,在开机状态,人体千万不要接触强电区域;若不太熟练,可停机先找到元件位置,再开机检测。对容量较大的电解电容器,须停机,放电后检测;开机检测,要首先做好绝缘措施,防止短路或电击。六、使用空调器的注意事项 不要有各种物体阻挡进出口风格栅,也不要向进出风格栅内塞入任何东西,以免损坏格栅。 对定频空调节器,不要频繁地去开、停。因为空调器起动时电流是运行时电流的78倍,频繁地开、停,既增加耗电量,也可能损坏压缩机电机。空调房间内不能有可燃性气体,以免引起火灾或爆炸。空调器旁边不要有电热器或其他高温热源,以免使空调器中的塑料面板受热变形。 对空调器的面板定期用软毛刷清扫灰尘,若有污物,可用软布蘸不超过40的中性肥皂液擦洗。对空气滤网和室内、室外机的热交换器,要定期清扫灰尘,使它换热良好。摘 要:在我国经济快速发展的大背景下,能源(水、电、油)的消耗在企业中所占的比重越来越高,也受到愈来愈大的重视。同时也由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。关键词:中央空调系统 水泵 风机 变频器一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某些生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。二、中央空调系统的构成及工作原理中央空调系统主要由以下几个部分组成,如图一所示:1、冷冻机组:通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”作用,使冷冻水降温为57 。并通过循环水系统向各个空调点提供外部热交换源。内部热交换产生的热量,通过冷却水系统在冷却塔中向空气中排放。内部热交换系统是中央空调的“制冷源”。2、冷冻水塔:用于为冷冻机组提供“冷却水”。 3、“外部热交换”系统:主要由两个循环水系统组成:、冷冻水循环系统 由冷冻泵及冷冻管道组成。从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房间内进行热交换,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。、冷却水循环系统 由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高,冷却泵将升了温的冷却水压入水塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降了温的冷却水,送回到冷冻机组,如此不断循环,带走冷冻机组成释放的热量。 4、冷却风机 、室内风机:安装于所有需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹入房间,加速房间内的热交换; 、冷却塔风机 用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。中央空调系统的四个部分都可以实施节电改造。但冷冻水机组和冷却水机组的改造改造后节电效果最为理想,文章中我们将重点阐述对冷冻机组和冷却机组的变频调速技术改造。次要说明冷却风机的变频调速技术改造。三、中央空调系统的节能改造方案 现将淅江省某电子集团公司办公楼的中央空调系统采用变频节能改造的具体方案做一介绍。1中央空调原系统简介: 1.1该集团中央空调系统改造前的主要设备和控制方式:450冷吨冷气主机2台,型号为特灵二极式离心机,两台并联运行;冷冻水泵2台,扬程28米配有功率45KW,冷却水泵有2台,扬程35米,配用功率75KW。均采用两用一备的方式运行。冷却塔2台,风扇电机功率11KW,并联运行。室内风机4台,电机功率5.5KW。 1.2原系统的运行及存在问题:该集团是一家合资企业,为了给员工营造一个良好的工作环境,办公楼大部空间采用全封密的,且公司大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。所以除了一些节假日外,其它时间中央空调都是全开的。由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。而且冷冻、冷却水泵采用的均是Y起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的34倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量、维修费用、设备也容易老化。另外由于冷冻泵轴输送的冷量不能跟随系统实际负荷的变化,其热力工况的平衡只能由人工调整冷冻主机出水温度,以及大流量小温差来掩盖。这样,不仅浪费能量,也恶化了系统的运行环境、运行质量。特别是在环境温度偏低、某些末端设备温控稍有失灵或灵敏度不高时,将会导致大面积空调室温偏冷,感觉不适,严重干扰中央空调系统的运行质量。因为空调偏冷的问题经常接到员工的投诉,处理这些投诉造成不少人力资源的浪费。根据实际情况,我们向该集团电气负责人提出:利用变频器、人机界面、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等构成的温差闭环自动调速系统。对冷冻、冷却水泵进行改造,以节约电能、稳定系统、延长设备寿命。2中央空调系统节能改造的具体方案 21 该中央空调节能系统具体装机清单如表二所示: 22 变频节电原理: 变频节能原理: 由流体传输设备(水泵、风机)的工作原理可知:水泵、风机的流量(风量)与其转速成正比;水泵、风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而水泵、风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵、风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。变频器节能的效果是十分显著的,这种节能回报是看到见的。特别是调节范围大、启动电流大的系统及设备,通过(图三)可以直观的看出在流量变化时只要对转速(频率)稍作改变就会使水泵轴功率有更大程度上的改变,就因此特点使得变频调速装置成为一种趋势,而且不断深入并应用于各行各业的调速领域。根据上述原理可知:改变水泵、风机的转速就可改变水泵、风机的输出功率。图中阴影部分为同一台水泵的工频运行状态与变频运行状态在随着流量变化所耗功率差。23 系统电路设计和控制方式 根据中央空调系统冷却水系统的一般装机,建议在冷却水系统和冷冻水系统各装两套传动之星SD-YP系列一体化变频调速控制柜,其中冷却变频调速控制柜供两台冷却水泵切换(循环)使用,冷冻变频调速控制柜供两台冷冻水泵切换(循环)使用。变频节能调速系统是在保留原工频系统的基础上加装改装的,变频节能系统的联动控制功能与原工频系统的联动控制功能相同,变频节能系统与原工频系统之间设置了联锁保护,以确保系统工作安全。利用变频器、人机界面、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,为了达到节能目的提供了可靠的技术条件。如图四所示:1系统主电路的控制设计 根据具体情况,同时考虑到成本控制,原有的电器设备尽可能的利用。冷冻水泵及冷却水泵均采用一用一备的方式运行,因备用泵转换时间与空调主机转换时间一致,均为一个月转换一次,切换频率不高,决定将冷冻水泵和冷却水泵电机的主备切换控制利用原有电器设备,通过接触器、启停按钮、转换开关进行电气和机械互锁。确保每台水泵只能由一台变频器拖动,避免两台变频器同时拖动同一台水泵造成交流短路事故;并且每台变频器任何时间只能拖动一台水泵,以免一台变频器同时拖动两台水泵而过载。2系统功能控制方式 上位机监控系统主要通过人机界面完成对工艺参数的检测、各机组的协调控制以及数据的处理、分析等任务,下位机PLC主要完成数据采集,现场设备的控制及连锁等功能。具体工作流程: 开机:开启冷水及冷却水泵,由PLC控制冷水及冷却水泵的启停,由冷水及冷却水泵的接触器向制冷机发出联锁信号,开启制冷机,由变频器、温度传感器、温度模块组成的温差闭环控制电路对水泵进行调速以控制工作流量,同时PLC控制冷却塔根据温度传感器信号自动选择开启台数。当过滤网前后压差超出设定值时,PLC发出过滤堵塞报警信号。送风机转速的快慢是由回风温度与系统设定值相比较后,用PID方式控制变频器,从而调节风机的转速,达到调节回风温度的目的。停机:关闭制冷机,冷水及冷却水泵以及冷却塔延时十五分钟后自动关闭。 保护:由压力传感器控制冷水及冷却水的缺水保护,压力偏低时自动开启补水泵补水。24 系统节能改造原理下图为系统变频节能改造流程图图五:摘 要:在我国经济快速发展的大背景下,能源(水、电、油)的消耗在企业中所占的比重越来越高,也受到愈来愈大的重视。同时也由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。关键词:中央空调系统 水泵 风机 变频器一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某些生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。二、中央空调系统的构成及工作原理中央空调系统主要由以下几个部分组成,如图一所示:1、冷冻机组:通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”作用,使冷冻水降温为57 。并通过循环水系统向各个空调点提供外部热交换源。内部热交换产生的热量,通过冷却水系统在冷却塔中向空气中排放。内部热交换系统是中央空调的“制冷源”。2、冷冻水塔:用于为冷冻机组提供“冷却水”。 3、“外部热交换”系统:主要由两个循环水系统组成:、冷冻水循环系统 由冷冻泵及冷冻管道组成。从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房间内进行热交换,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。、冷却水循环系统 由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高,冷却泵将升了温的冷却水压入水塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降了温的冷却水,送回到冷冻机组,如此不断循环,带走冷冻机组成释放的热量。 4、冷却风机 、室内风机:安装于所有需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹入房间,加速房间内的热交换; 、冷却塔风机 用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。中央空调系统的四个部分都可以实施节电改造。但冷冻水机组和冷却水机组的改造改造后节电效果最为理想,文章中我们将重点阐述对冷冻机组和冷却机组的变频调速技术改造。次要说明冷却风机的变频调速技术改造。三、中央空调系统的节能改造方案 现将淅江省某电子集团公司办公楼的中央空调系统采用变频节能改造的具体方案做一介绍。1中央空调原系统简介: 1.1该集团中央空调系统改造前的主要设备和控制方式:450冷吨冷气主机2台,型号为特灵二极式离心机,两台并联运行;冷冻水泵2台,扬程28米配有功率45KW,冷却水泵有2台,扬程35米,配用功率75KW。均采用两用一备的方式运行。冷却塔2台,风扇电机功率11KW,并联运行。室内风机4台,电机功率5.5KW。 1.2原系统的运行及存在问题:该集团是一家合资企业,为了给员工营造一个良好的工作环境,办公楼大部空间采用全封密的,且公司大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。所以除了一些节假日外,其它时间中央空调都是全开的。由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。而且冷冻、冷却水泵采用的均是Y起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的34倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量、维修费用、设备也容易老化。另外由于冷冻泵轴输送的冷量不能跟随系统实际负荷的变化,其热力工况的平衡只能由人工调整冷冻主机出水温度,以及大流量小温差来掩盖。这样,不仅浪费能量,也恶化了系统的运行环境、运行质量。特别是在环境温度偏低、某些末端设备温控稍有失灵或灵敏度不高时,将会导致大面积空调室温偏冷,感觉不适,严重干扰中央空调系统的运行质量。因为空调偏冷的问题经常接到员工的投诉,处理这些投诉造成不少人力资源的浪费。根据实际情况,我们向该集团电气负责人提出:利用变频器、人机界面、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等构成的温差闭环自动调速系统。对冷冻、冷却水泵进行改造,以节约电能、稳定系统、延长设备寿命。2中央空调系统节能改造的具体方案 21 该中央空调节能系统具体装机清单如表二所示: 22 变频节电原理: 变频节能原理: 由流体传输设备(水泵、风机)的工作原理可知:水泵、风机的流量(风量)与其转速成正比;水泵、风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而水泵、风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故水泵、风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。变频器节能的效果是十分显著的,这种节能回报是看到见的。特别是调节范围大、启动电流大的系统及设备,通过(图三)可以直观的看出在流量变化时只要对转速(频率)稍作改变就会使水泵轴功率有更大程度上的改变,就因此特点使得变频调速装置成为一种趋势,而且不断深入并应用于各行各业的调速领域。根据上述原理可知:改变水泵、风机的转速就可改变水泵、风机的输出功率。图中阴影部分为同一台水泵的工频运行状态与变频运行状态在随着流量变化所耗功率差。23 系统电路设计和控制方式 根据中央空调系统冷却水系统的一般装机,建议在冷却水系统和冷冻水系统各装两套传动之星SD-YP系列一体化变频调速控制柜,其中冷却变频调速控制柜供两台冷却水泵切换(循环)使用,冷冻变频调速控制柜供两台冷冻水泵切换(循环)使用。变频节能调速系统是在保留原工频系统的基础上加装改装的,变频节能系统的联动控制功能与原工频系统的联动控制功能相同,变频节能系统与原工频系统之间设置了联锁保护,以确保系统工作安全。利用变频器、人机界面、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,为了达到节能目的提供了可靠的技术条件。如图四所示:1系统主电路的控制设计 根据具体情况,同时考虑到成本控制,原有的电器设备尽可能的利用。冷冻水泵及冷却水泵均采用一用一备的方式运行,因备用泵转换时间与空调主机转换时间一致,均为一个月转换一次,切换频率不高,决定将冷冻水泵和冷却水泵电机的主备切换控制利用原有电器设备,通过接触器、启停按钮、转换开关进行电气和机械互锁。确保每台水泵只能由一台变频器拖动,避免两台变频器同时拖动同一台水泵造成交流短路事故;并且每台变频器任何时间只能拖动一台水泵,以免一台变频器同时拖动两台水泵而过载。2系统功能控制方式 上位机监控系统主要通过人机界面完成对工艺参数的检测、各机组的协调控制以及数据的处理、分析等任务,下位机PLC主要完成数据采集,现场设备的控制及连锁等功能。具体工作流程: 开机:开启冷水及冷却水泵,由PLC控制冷水及冷却水泵的启停,由冷水及冷却水泵的接触器向制冷机发出联锁信号,开启制冷机,由变频器、温度传感器、温度模块组成的温差闭环控制电路对水泵进行调速以控制工作流量,同时PLC控制冷却塔根据温度传感器信号自动选择开启台数。当过滤网前后压差超出设定值时,PLC发出过滤堵塞报警信号。送风机转速的快慢是由回风温度与系统设定值相比较后,用PID方式控制变频器,从而调节风机的转速,达到调节回风温度的目的。停机:关闭制冷机,冷水及冷却水泵以及冷却塔延时十五分钟后自动关闭。 保护:由压力传感器控制冷水及冷却水的缺水保护,压力偏低时自动开启补水泵补水。24 系统节能改造原理下图为系统变频节能改造流程图图五:1、对冷冻泵进行变频改造控制原理说明如下:PLC控制器通过温度模块及温度传感器将冷冻机的回水温度和出水温度读入控制器内存,并计算出温差值;然后根据冷冻机的回水与出水的温差值来控制变频器的转速,调节出水的流量,控制热交换的速度;温差大,说明室内温度高系统负荷大,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度和流量,加快热交换的速度;反之温差小,则说明室内温度低,系统负荷小,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度和流量,减缓热交换的速度以节约电能;2、对冷却泵进行变频改造由于冷冻机组运行时,其冷凝器的热交换量是由冷却水带到冷却塔散热降温,再由冷却泵送到冷凝器进行不断循环的。冷却水进水出水温差大,说明冷冻机负荷大,需冷却水带走的热量大,应提高冷却泵的转速,加大冷却水的循环量;温差小,则说明,冷冻机负荷小,需带走的热量小,可降低冷却泵的转速,减小冷却水的循环量,以节约电能。3、冷却塔风机变频控制 通过检测冷却塔水温度对冷却塔风机进行变频调速闭环控制,使冷却塔水温度恒定在设定温度,可以有效地节省风机的电能额外损耗,能达到最佳节电效果。 4、室内风机组变频控制 通过检测冷房温度对变风机组的风机进行变频调速闭环控制,实现冷房温度恒定在设定温度。室内风机组变频控制后可达到理想的节电效果,并且空调效果较佳。25 系统流量、压力保障 本方案的调节方式采用闭环自动调节控制,冷却水泵系统和冷冻水泵系统的调节方式基本相同,用温度传感器对冷却(冷冻)水在主机上的出口水温进行采样,转换成电量信号后送至温控器将该信号与设定值进行比较运算后输出一类比信号(一般为420MA、010V等)给PLC,由PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块进行温差闭环控制,手动/自动切换和手动频率上升、下降由PLC控制,最后把数据传关到上位机人机界面实行监视控制,工程技术人员也可以通过人机界面设置调整参数。变频器根据PLC发出的类比信号决定其输出频率,以达到改变水泵转速并调节流量的目的。 冷却(冷冻)水系统的变频节能系统在实际使用中要考虑水泵的转速与扬程的平方成正比的关系,以及水泵的转速与管损平方成正比的关系;在水泵的扬程随转速的降低而降低的同时管道损失也在降低,因此,系统对水泵扬程的实际需求一样要降低;而通过设定变频器下限频率的方法又可保证系统对水泵扬程的最低需求。供水压力的稳定和调节量可以通过PID参数的调整。当供水需求量减少时,管道压力逐渐升高,内部PID调节器输出频率降低,当变频器输出频率低至0HZ时,而管道在一设定时间内还高于设定压力,变频器切断当前变频控制泵,转而控制下一个原工频控制泵,变频器在水泵控制转换过程中,逐渐轮换使用水泵,使每个水泵的利用率均等,增加系统、管道压力的稳定性和可靠性。四、中央空调系统进行变频改造的优点变频节能改造后除了可以节省大量的电能外还具有以下优点: (1)、电机起动是软起动,电流从OA到额定电流变化,减小了大电流对电机的冲击; (2)、电机软起动转速从0开始缓慢升速,可以有效减少水泵或风机的机械磨损; (3)、变频器是高性能的电力电子设备,具有较强的电机保护功能,能延长系统的各部件使用寿命; (4)、使室温维持恒定,让人感到舒适;(5)、经过改造后,可以使系统具有较高的可靠性,减少了环境噪音,减少了维修维护工作量。 五、传动之星SD系列一体化变频器的优点1.采用独特的空间矢量(SVPWM)调制方式;2.操作简单,具有键盘锁定功能,防止误操作;3.内置PID功能,可接受多种给定、反遗信号;4.具有节电、市电和停止三位锁定开关,便于转换及管理;5.保护功能完善,可远程控制;6.超静音优化设计,降低电机噪声;7.安装比较方便,不用破坏原有的配电设施及环境;8.稳定整个系统的正常运行,抗干扰能力强;9.具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能及声光报警功能。六、结束语 在科技日新月异的今天,积极推广变频调速节能技术的应用,使其转化为社会生产力,是我们工程技术人员应尽的社会责任。对落后的设备生产工艺进行技术革新,不仅可以提高生产质量、生产效率,创造可观的经济效益。对节能、环保等社会效益同样有着重要的意义。随着变频器应用普及时代的来临,我公司已将变频器的应用扩展到传统中央空调改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为中央空调应用也提出了新的课题。预计在不久的将来,由于变频调速技术的介入,中央空调系统将真正地进入经济运行时代,希望上述工作对于同仁们在传统的电气传动设备技术改造和推进高新技术产品的普及应用工作中能有所启示和借鉴。文章来源:中国传动网原文网址:/publish/tech/project/2007/9/tech_3_15_6128.html文章来源:中国传动网原文网址:/publish/tech/project/2007/9/tech_3_15_6128.html1、对冷冻泵进行变频改造控制原理说明如下:PLC控制器通过温度模块及温度传感器将冷冻机的回水温度和出水温度读入控制器内存,并计算出温差值;然后根据冷冻机的回水与出水的温差值来控制变频器的转速,调节出水的流量,控制热交换的速度;温差大,说明室内温度高系统负荷大,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度和流量,加快热交换的速度;反之温差小,则说明室内温度低,系统负荷小,可降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度和流量,减缓热交换的速度以节约电能;2、对冷却泵进行变频改造由于冷冻机组运行时,其冷凝器的热交换量是由冷却水带到冷却塔散热降温,再由冷却泵送到冷凝器进行不断循环的。冷却水进水出水温差大,说明冷冻机负荷大,需冷却水带走的热量大,应提高冷却泵的转速,加大冷却水的循环量;温差小,则说明,冷冻机负荷小,需带走的热量小,可降低冷却泵的转速,减小冷却水的循环量,以节约电能。3、冷却塔风机变频控制 通过检测冷却塔水温度对冷却塔风机进行变频调速闭环控制,使冷却塔水温度恒定在设定温度,可以有效地节省风机的电能额外损耗,能达到最佳节电效果。 4、室内风机组变频控制 通过检测冷房温度对变风机组的风机进行变频调速闭环控制,实现冷房温度恒定在设定温度。室内风机组变频控制后可达到理想的节电效果,并且空调效果较佳。25
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