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文檔簡介
1、冷凍水泵變頻:1 、 根據(jù)設(shè)定壓差控制水泵變頻,當(dāng)測量壓差小于設(shè)定壓差時(shí),根據(jù) PID 算法,水泵頻率漸漸增大,直到50HZ 為止。 當(dāng)測量壓差大于設(shè)定壓差時(shí),根據(jù)PID 算法,水泵頻率漸漸降低,直到30HZ為止,當(dāng)水泵頻率為30HZ ,測量壓差仍大于設(shè)定壓差時(shí),調(diào)節(jié)旁通閥的開啟度,使壓差滿足要求。冷卻水泵變頻控制:2、根據(jù)設(shè)定的回水溫度與測量溫度比較,當(dāng)測量的回水溫度小于設(shè)定溫度,且主機(jī)處于啟動狀態(tài)時(shí),水泵以低頻30HZ 運(yùn)行, 當(dāng)高于設(shè)定溫度,根據(jù)PID 算法漸漸增大水泵的運(yùn)行頻率,當(dāng)水泵運(yùn)行頻率達(dá)到50HZ 或溫度高于設(shè)定溫度加帶寬時(shí),啟動冷卻塔地埋水泵變頻控制3、根據(jù)主機(jī)地埋側(cè)進(jìn)出水溫
2、度,讓水泵進(jìn)行變頻運(yùn)行,讓主機(jī)的 COP 處于最佳狀態(tài),當(dāng)溫度升高時(shí),則增大水泵的運(yùn)行頻率,反之則減小水泵的運(yùn)行頻率。調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速的節(jié)電原理采用交流變頻技術(shù)控制水泵的運(yùn)行,是目前中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造的有效途經(jīng)之一,下圖繪出了閥門控制調(diào)節(jié)和變頻調(diào)速控制兩種狀態(tài)的水泵功率消耗流量關(guān)系曲線。下圖顯示了變頻器控制和閥門控制水泵所消耗的不同功率,從下圖中我們可以清楚的看出在水泵流量為額定的60時(shí),變頻器控制與閥門控制相比,功率下降了60;所以水泵僅僅依靠閥門控制是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,進(jìn)行變頻器控制的節(jié)能改造是十分必要的。對于水泵來說,流量Q 與轉(zhuǎn)速 N 成正比,揚(yáng)程H 與轉(zhuǎn)速 N 的二次方成正比,而軸功率與P
3、與轉(zhuǎn)速 N 的三次方成正比,下表列出了它們之間的關(guān)系變化:水泵轉(zhuǎn)速N%運(yùn)行頻率F(Hz)水泵揚(yáng)程H%軸功率P節(jié)電率10050100100090458172.927.180406451.248.870354934.365.760303621.678.4從上表中可見用變頻調(diào)速的方法來減少水泵流量進(jìn)行節(jié)能改造的經(jīng)濟(jì)效益是十分顯著的,當(dāng)所需流量減少,水泵轉(zhuǎn)速降低時(shí),其電動機(jī)的所需功率按轉(zhuǎn)速的三次方下降;當(dāng)水泵轉(zhuǎn)速下降到額定轉(zhuǎn)速的10% 即F=45Hz時(shí),其電動機(jī)軸功率下降了27.1% ,水泵節(jié)電率為27.1 ;當(dāng)水泵轉(zhuǎn)速下降到額定轉(zhuǎn)速的20% 即F=40Hz時(shí),其電動機(jī)軸功率下降了48.8% ,水泵節(jié)電率為48.8;當(dāng)水泵轉(zhuǎn)速下降到額定轉(zhuǎn)速的30% 即F=35Hz時(shí),其電動機(jī)軸功率下降了65.7% ,水泵節(jié)電率為65.7;當(dāng)水泵轉(zhuǎn)速下降到額定轉(zhuǎn)速的60% 即 F=30Hz 時(shí),其電動機(jī)軸功率下降了 78.4% ,水泵節(jié)電率為78.4% ;冷凍和冷卻水泵節(jié)電率的計(jì)算:50Hz)計(jì)算公式:冷凍和冷卻水泵節(jié)電率=1 (變頻器運(yùn)行頻率3X100%例如:水泵轉(zhuǎn)速降低30%,即變頻器運(yùn)行頻率=35Hz水泵節(jié)電率=1 (35Hz -50Hz ) 3 X 100% =65.7%水泵轉(zhuǎn)速降低20
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