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其控制依据是通过将冷却泵的进水和回水将间的温差实现恒温温差控制。温差大,表明冷冻机组产生热量大,应提高转速,增大冷却水循环速度;温差小,说明冻机组产生热量小,可以降低泵速,减小冷却水循环速度,从而节约能源。
控制原理:
通常改变水泵流量的方法主要有两种:
1.电机转速恒定,调节阀门开度;
2.阀门开度恒定,调节电机转速。但是,当被控流量相同时,两种方法耗用的功率却相差很大。
(1)改变阀门开度调节流量时,由于转速不变,电机耗用功率近似于全功率。
(2)改变电机转速调节流量时,因流量Q与转速N成正比,所以Q=Kq.N,水泵属平方律负载,其阻转矩与转速平方N成正比,在运行时,电机负载功率P=T.N/9550,即P=PO(损耗)+ KP.Q。可见,如忽略损耗功率PO不计,则P与流量的立方N成正比。
(3)比较得出:采用方法1时,耗功为P1;采用方法2时,耗功为P2;显然,采用降低转速方法节能效果显著。
系统框图:
由于各种中央空调的功率及冷却泵的台数不尽相同,在插图只画出一拖一控制,其他可以根据实际情况作出相应的更改。
•VVVF:变频调速器
•RT1和RT2:分别是测量进水和回水温度的探头(传感元件)。
•TDC:温差/温度控制器,用于对RT1和RT2测得的温度信号进行转换、放大、求差及PID处理后得出变频器的频率给定信号。
运行效果:
与节能改造前的系统相比,具如下优点:
•节能30%左右
•水泵的机械磨损减小,控制效果好,房间的温度比较平衡。
控制原理:
通常改变水泵流量的方法主要有两种:
1.电机转速恒定,调节阀门开度;
2.阀门开度恒定,调节电机转速。但是,当被控流量相同时,两种方法耗用的功率却相差很大。
(1)改变阀门开度调节流量时,由于转速不变,电机耗用功率近似于全功率。
(2)改变电机转速调节流量时,因流量Q与转速N成正比,所以Q=Kq.N,水泵属平方律负载,其阻转矩与转速平方N成正比,在运行时,电机负载功率P=T.N/9550,即P=PO(损耗)+ KP.Q。可见,如忽略损耗功率PO不计,则P与流量的立方N成正比。
(3)比较得出:采用方法1时,耗功为P1;采用方法2时,耗功为P2;显然,采用降低转速方法节能效果显著。
系统框图:
由于各种中央空调的功率及冷却泵的台数不尽相同,在插图只画出一拖一控制,其他可以根据实际情况作出相应的更改。
•VVVF:变频调速器
•RT1和RT2:分别是测量进水和回水温度的探头(传感元件)。
•TDC:温差/温度控制器,用于对RT1和RT2测得的温度信号进行转换、放大、求差及PID处理后得出变频器的频率给定信号。
运行效果:
与节能改造前的系统相比,具如下优点:
•节能30%左右
•水泵的机械磨损减小,控制效果好,房间的温度比较平衡。
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