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          換熱站的變頻調速控制系統

          作者: 時間:2011-05-04 來源:網絡 收藏

          由于熱用戶室內采暖系統采用的都是上供下回式單管供熱方式,從供熱理論可知,單管供熱最佳調節(jié)方式應為溫度和流量的綜合調節(jié)。由式(1)可見,隨著室外溫度tw的變化,不但要及時地調整二次供水溫度t2g,還應相應地調整循環(huán)水的流量G,避免產生上部室溫嚴重偏高,下部室溫嚴重偏低的“垂直失調”現象。二次供水的水溫與一次供水的溫度和流量有關,與二次回水流量有關,還與環(huán)境溫度有關。一般來說,在這些因素中,一次供水的溫度和流量在站不作調節(jié),能夠調節(jié)的就是循環(huán)水的流量G。二次供水溫度自動化系統的控制策略是,如果二次供水溫度低,循環(huán)水的流量G 增加;反之,如果二次供水溫度高,循環(huán)水的流量G 減少。但這里沒有考慮到環(huán)境溫度變化的影響,如果室外溫度改變,要使室內的溫度基本恒定,一種控制策略是用二次進水與回水的溫差來控制循環(huán)泵變頻器的轉速,設定二次進水與回水的溫差為12益。當二次進水與回水的溫差躍12益時,循環(huán)泵變頻器加速,循環(huán)水的流量G 增加;當二次進水與回水的溫差約12益時,循環(huán)泵變頻器減速,循環(huán)水的流量G 減少。再考慮到循環(huán)水的流量G 較小時,循環(huán)泵的轉速較低,循環(huán)水不能供應給最高層的用戶。因此,在溫差控制的基礎上根據熱用戶所處的高度要求的最低揚程,可以在一定范圍內對溫差的目標值進行適當的調節(jié)。變頻器調速的控制信號由自動化系統給出。循環(huán)泵系統圖如圖2 所示。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/162114.htm

          圖中,BP1 為森蘭BT12S37kW變頻器,BU 為軟起動器(自耦減壓起動器),系統采用循環(huán)投切方式,溫差信號送入PLC,經過PLC 處理后,到變頻器作為調速控制信號。系統啟動時,電機M1,頻率升到50 Hz時,循環(huán)水流量達不到給定要求,則電機M1 投工頻,M2變頻運行;如果循環(huán)水流量仍達不到給定要求,則電機M2投工頻,M3 變頻運行……由于某種原因,循環(huán)水流量超過給定要求,那就停止電機M1,M2……任何時候只有1臺循環(huán)泵電機在變頻運行。若只有1臺電機M3 在變頻運行,循環(huán)水流量達不到給定要求時,則電機M3 投工頻,M4變頻運行;M4 投工頻,M1 變頻運行,又到了初始狀態(tài)。電機M1~M4總是在工頻—變頻之間循環(huán)投切。BU1 用于備用,整個系統的運行信息由PLC 送到計算機上。
          3 循環(huán)泵的節(jié)能
          站設計過程中過多考慮建設前、后長期供熱容量,并考慮長期運行過程中可能發(fā)生的各種問題,所以使裕量過大。實際上大多數站的供熱并非一開始就達到設計的最大容量,而是隨著城市建設的發(fā)展,供熱的面積逐步達到設計容量;另一方面,設計過程中很難準確地計算出供熱容量,通??偘严到y的最大供熱容量作為循環(huán)泵選型的依據,但循環(huán)泵的系列是有限的,往往是選不到合適的循環(huán)泵型號就往上靠,故而使裕量進一步增大。而在實際操作時,常用閥門進行流量調節(jié),這樣就增加了系統的阻力,耗能較大。
          循環(huán)泵后,所有的閥門開度最大,系統的阻力最小。根據用二次進水與回水的溫差和熱用戶所處的高度要求的最低揚程來控制循環(huán)泵變頻器的轉速,可大大地減少循環(huán)泵的流量,當平均流量是設計流量的80%時,節(jié)電率可按B12497《三相異步電動機經濟運行》強制性國家標準實施監(jiān)督指南中的計算公式計算。

          即節(jié)電率為

          可見節(jié)約電能的效益十分可觀。
          4 結語
          我國是能源貧乏的國家之一,節(jié)能降耗是我們的國策。在全國各城市中集中取暖的換熱站成千上萬,如果都進行節(jié)能改造,節(jié)約的電量不可小視。而且,既可使系統運行穩(wěn)定可靠,又實現了無人值守,經濟效益和社會效益明顯。


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