CN114329979B 一种基于白箱模型的冷却塔运行控制方法及装置 (博锐尚格科技股份有限公司)_第1页
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US2015377535A1,2015.12.31一种基于白箱模型的冷却塔运行控制方法本发明公开了一种基于白箱模型的冷却塔根据所述白箱模型获得冷却塔总功率和冷机总根据所述冷却塔频率和冷却塔开塔数对冷却塔2根据所述白箱模型获得冷却塔总功率和冷机总功率之和最小时的冷却塔频率和冷却根据所述冷却塔频率和冷却塔开塔数对冷却塔进η冷冻水温度冷却塔控制参数获得单元,用于根据所述白箱模型获得冷η冷冻水温度3被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被4[0002]冷却塔作为热力系统排放废热的通用设备,在实际的暖未像冷机经验模型一样,对模型的输入参数,以及模型的选择都未达成较为一致的共识:EnergyPlus和Modelica等模拟软件使用的多元多项是回归模型,其他不同的学者有采用[0006]本发明的一个实施例提供一种基于白箱模型的冷却塔运行控制方法,该方法包[0008]根据所述白箱模型获得冷却塔总功率和冷机总功率之和最小时的冷却塔频率和5ηη型基础和模型验证规则。6[0040]图4为本发明另一个实施例的基于白箱模型的冷却塔运行控制方法的流程示意[0045]本发明假定冷却水水泵为定温差控制方式,冷却塔回水温度-冷却塔出水温度=[0046]图1为本发明一个实施例的基于白箱模型的冷却塔运行控制方法的流程示意图。[0048]S12:根据所述白箱模型获得冷却塔总功率和冷机总功率之和最小时的冷却塔频7[0062]以设计逼近度为4℃的冷却塔设计的风水比为1A,进行定负荷估算,得到以下数NO.10.609.020.628.530.648.040.667.550.687.060.726.570.766.080.815.590.865.00.934.514.01.13.61.23.21.32.91.42.61.52.41.62.11.71.91.81.81.91.721.6[0064]图3为本发明一个实施例的风水比与逼近度的关系曲线图,通过软件对曲线进行8η%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3.40.47.44.41.48.45.42.49.46.43.45.67.89.92.14.36.48.60.72.95.132.91.58.65.72.79.86.94.01.18.25.22.34.56.68.80.93.15.27.49.51.63.832.89.76.84.01.18.35.42.69.76.94.01.23.35.57.69.71.94.06.18.30.42.532.77.85.02.39.56.73.91.28.45.62.80.12.24.36.48.50.72.84.97.09.11.332.65.93.20.57.85.12.49.77.04.31.68.91.03.15.27.39.51.63.75.87.90.032.54.11.58.86.23.60.98.35.73.10.47.89.92.04.16.28.30.32.44.56.68.732.42.29.77.14.62.09.56.94.31.89.26.78.70.82.95.07.19.11.23.35.47.432.30.47.95.42.90.48.05.53.00.58.05.57.69.71.73.85.97.90.02.04.16.2932.28.56.13.71.38.96.54.11.69.26.84.46.48.50.52.64.76.78.80.82.94.932.16.74.32.09.77.35.02.60.37.95.63.35.37.39.41.43.55.57.59.61.63.64.82.60.38.05.83.51.28.96.74.42.14.26.28.20.22.24.36.38.30.[0075]图4为本发明另一个实施例的基于白箱模型的冷却塔运行控制方法的流程示意却塔控制策略可以简单的分成低频加减塔和全开塔升降频两种模式。即f=30,n=(1~[0078](1)将风机频率带入模型1计算冷却塔单塔功率,则冷却塔总功率[0086]图5为本发明一个实施例的基于白箱模型的冷却塔运行控制装置的结构示意图。η冷冻水温度[0104]在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟装置或者其它设备固有相上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的检测电子设备的佩戴状态描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产器。存储器62具有存储用于执行图1所示的以及各实施例中的任何方法步骤的程序代码64述的计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质可以具有与图6的电子设备中的存储器

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