崔作慶(肇慶市技師學(xué)院,廣東 肇慶 526020)
PLC及變頻器在中央空調(diào)節(jié)能改造中的應(yīng)用
崔作慶
(肇慶市技師學(xué)院,廣東 肇慶 526020)
本文主要針對(duì)PLC及變頻器在中央空調(diào)節(jié)能改造中的應(yīng)用展開了探討,對(duì)中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行和節(jié)能原理作了詳細(xì)的闡述,并通過結(jié)合具體的工程實(shí)例,給出了一系列PLC及變頻器在中央空調(diào)節(jié)能改造的措施,以期能為有關(guān)方面的需要提供參考借鑒。
PLC;變頻器;中央空調(diào);節(jié)能改造
中央空調(diào)是現(xiàn)代建筑物中重要的電氣設(shè)施之一,由于其耗能非常大,約占建筑物總電能消耗的60%。而在中央空調(diào)節(jié)能改造中應(yīng)用PLC及變頻器,不僅可以大幅度節(jié)約電能和提高中央空調(diào)的自動(dòng)化程度,還能使系統(tǒng)具有運(yùn)行可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化、維護(hù)維修方便等優(yōu)點(diǎn)。因此,中央空調(diào)的節(jié)能改造都普遍傾向于應(yīng)用PLC及變頻器。
空調(diào)系統(tǒng)由水系統(tǒng)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)以及末端系統(tǒng)構(gòu)成,制冷機(jī)經(jīng)過壓縮機(jī)把制冷劑壓縮變?yōu)楦邏焊邷氐臍怏w,在傳輸?shù)嚼淠髦泻屠鋮s水實(shí)施熱交換。冷卻水變?yōu)楦邷厮?,水泵把高溫水輸送到散熱系統(tǒng)再對(duì)其降溫,和外界環(huán)節(jié)實(shí)行換熱,把熱量釋放至空氣中。制冷劑通過冷凝器轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài),經(jīng)過節(jié)流閥降壓后,在蒸發(fā)器中和冷凍水進(jìn)行換熱,冷凍水杯降溫后,水泵再把冷水運(yùn)輸?shù)娇照{(diào)末端,為用戶提供制冷功能。制冷劑蒸發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)后背吸入壓縮機(jī),達(dá)到一個(gè)良好的循環(huán)。
2.1 水系統(tǒng)中的變水量調(diào)節(jié)原理
空調(diào)水系統(tǒng)中的變水量調(diào)整原理可以使用能量守恒的定理表示如下:
式中:
q-系統(tǒng)冷負(fù)荷;
C-水的比熱容;
Q-冷水流量;
Δt-回水溫差和送水溫差,通常選擇5℃。
從以上公式中可知,空調(diào)水系統(tǒng)可以按照實(shí)際負(fù)荷的多少對(duì)水流量、回水溫差、供水溫差進(jìn)行調(diào)節(jié)。在實(shí)施水系統(tǒng)設(shè)置時(shí),q、Δt、C的數(shù)據(jù)為確定值。因此,水流量Q也將作為確定值,水系統(tǒng)根據(jù)這個(gè)確定值數(shù)據(jù)開展設(shè)備選型。水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),q作為一組獨(dú)立參數(shù),和室外環(huán)境條件以及室內(nèi)熱源等多種因素有一定關(guān)系。水系統(tǒng)負(fù)荷q產(chǎn)生一定變化時(shí),系統(tǒng)的溫差Δt和水流量Q必定會(huì)同時(shí)發(fā)生改變。假設(shè)更改回水溫度和供水溫度差Δt,保證水流量Q不產(chǎn)生任何變化,則會(huì)變?yōu)槎髁肯到y(tǒng);假設(shè)保證回水溫度和供水溫度差Δt不產(chǎn)生任何變化,改變水流量Q,則有可能形成變流量系統(tǒng)??茖W(xué)合理的改變流量系統(tǒng),保證回水溫度和供水溫度差Δt處于恒定,負(fù)荷和水量將表現(xiàn)為線性相關(guān)關(guān)系,可考慮采取變頻水泵。
2.2 水泵變頻節(jié)能的原理
中央空調(diào)的水系統(tǒng)可以達(dá)到熱量交換的循環(huán),通常對(duì)水流量的調(diào)整是經(jīng)過擋板和閥門的開度開實(shí)施控制。所以,多數(shù)電能可能會(huì)浪費(fèi)在擋板和閥門的阻力上,假設(shè)將其轉(zhuǎn)為變頻系統(tǒng),將損耗在閥門和擋板的電能節(jié)約下來,水泵節(jié)能效果就很顯著。因此,使用變頻技術(shù)監(jiān)控水泵的正常運(yùn)行,是中央空調(diào)節(jié)約電能改造的有效措施之一。
圖1 水泵揚(yáng)程—流量相關(guān)性圖
圖1表示的是變頻調(diào)整和閥門調(diào)整兩者控制時(shí)揚(yáng)程與流量的相關(guān)性。圖1中①表示泵在轉(zhuǎn)速為n1揚(yáng)程與流量的相關(guān)性曲線,②表示泵在轉(zhuǎn)速為n2揚(yáng)程與流量的相關(guān)性曲線,③曲線表示閥門正常是管路特性,④曲線表示閥門變小時(shí)的管路特性。水泵的有效功率表達(dá)方式如下:
式中:
Pe-泵的有效功率,單位為kW;
ρ表示流體的密度,單位為kg/m3;
g-重力加速度,使用單位為m/s2;
H-揚(yáng)程,使用單位為m;
Q-體積流量,使用單位為m3/s。
假設(shè)泵的標(biāo)準(zhǔn)工作點(diǎn)是A,流量是Q1、揚(yáng)程是H1,根據(jù)以上公式可以知道有效功率Pe1和Q1、H1的積表現(xiàn)為正比例關(guān)系。當(dāng)流量從Q1轉(zhuǎn)變?yōu)镼2時(shí),假設(shè)使用閥門調(diào)整的方法,管路特性將由曲線③轉(zhuǎn)變?yōu)榍€④,有效功率可以采取OQ2CH3表達(dá);假設(shè)使用變頻調(diào)節(jié)的方法,泵轉(zhuǎn)速由n1轉(zhuǎn)變?yōu)閚2,揚(yáng)程減少至H2,有效功率Pe2可采取面積BH2OQ2表達(dá)。從圖1中可以知道,節(jié)約的能量ΔP(即面積CH3H2B )是非常顯著的。
表1 空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備詳細(xì)信息
圖2 控制系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖
3.1 工程描述
某商貿(mào)大廈的中央空調(diào)水泵為一次泵,泵電機(jī)定速工作,回供水溫差約為3℃,使用繼電器控制水泵。系統(tǒng)各個(gè)設(shè)備詳細(xì)信息見表1。
該大廈空調(diào)機(jī)組選型運(yùn)算是根據(jù)極端天氣和最差狀態(tài)下設(shè)置的,有較大程度的寬裕,系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行很少會(huì)在這種極端的情況下運(yùn)行,通常一年中只有5天左右處于最大負(fù)荷狀態(tài)。大廈原本使用的空調(diào)系統(tǒng)除了消耗能源較大外,還將引起一系列的問題,具體如下。
(1)水流量過大會(huì)引起系統(tǒng)溫度差減弱,換熱效率減小,使得機(jī)組工作條件惡化,損耗額外電能。
(2)水泵使用自耦變壓器開啟,電機(jī)開啟式電流增大,對(duì)于供電系統(tǒng)帶來嚴(yán)重干擾。
(3)通常泵啟、停不是軟停、啟,在泵停、啟時(shí),將會(huì)產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,對(duì)于零件閥門、網(wǎng)管、管道等形成一定程度的損壞。
為保證負(fù)荷波動(dòng)和循環(huán)水流量相負(fù)荷,運(yùn)用變頻控制對(duì)于空調(diào)水系統(tǒng)實(shí)施節(jié)能改造,能夠減少系統(tǒng)的能力耗損。首先其可以控制水泵的轉(zhuǎn)速,使得水量伴隨著負(fù)荷的改變相適應(yīng),進(jìn)而節(jié)約能量;其次由于變頻器的開啟方式是軟啟動(dòng),電機(jī)在開啟式?jīng)]有沖擊電流,如此可以預(yù)防水錘現(xiàn)象的產(chǎn)生,延長(zhǎng)零件閥門、電機(jī)、管道的使用期限。
3.2 節(jié)能措施
按照大廈原有的空調(diào)運(yùn)行狀態(tài),擬定大樓空調(diào)水循環(huán)節(jié)約能源的改造措施,具體方法如下。
冷凍泵功率為55kW,冷卻泵功率79kW,空調(diào)機(jī)組功率大約在35%,因此對(duì)冷卻水系統(tǒng)應(yīng)該實(shí)施改造,在保障穩(wěn)定可靠運(yùn)行的狀況下,獲得較為明顯的節(jié)能效果。
冷卻水系統(tǒng)、冷凍水系統(tǒng)的控制都采取定溫度差控制方法,溫差控制適合使用于泵的恒流量更改,把冷卻水、冷凍水的溫差度控制在4.8℃左右。使用溫度傳感器測(cè)量回水溫度和供水溫度,把結(jié)果通過數(shù)模轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量傳輸?shù)絇LC進(jìn)行計(jì)算,按照計(jì)算結(jié)果數(shù)據(jù)監(jiān)控變頻器,進(jìn)而監(jiān)控水泵轉(zhuǎn)速來調(diào)整水流量。假設(shè)回水溫度和供水溫度差較大,應(yīng)該增強(qiáng)水泵頻率,提升循環(huán)水流量;同樣的回水、供水溫差較小是應(yīng)該減少水泵頻率,降低循環(huán)水流量。
經(jīng)過PLC設(shè)置冷卻塔水溫控制在30℃左右,PLC使用的實(shí)際溫度和設(shè)置數(shù)據(jù)對(duì)比,但溫差值上升3℃左右時(shí),啟動(dòng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī),溫差值減少3℃時(shí),延長(zhǎng)五分鐘后暫停兩臺(tái)風(fēng)機(jī),經(jīng)過PLC程序完成電氣和儀表的連鎖監(jiān)控,完成節(jié)能的最初目標(biāo)。
系統(tǒng)水泵的轉(zhuǎn)速都使用變頻控制措施,正常運(yùn)行時(shí),水泵在40Hz左右變頻運(yùn)動(dòng)。當(dāng)變頻控制系統(tǒng)產(chǎn)生故障時(shí),應(yīng)該啟動(dòng)原有的控制電路,使水泵定頻運(yùn)作。
3.3 變頻器控制水泵步驟
PLC控制器經(jīng)過溫度模塊和溫度傳感器收集實(shí)際溫度儀表數(shù)據(jù),把壓縮機(jī)器的出水溫度和回水溫度輸入PLC控制器內(nèi)存中,PLC的相關(guān)計(jì)算系統(tǒng)出進(jìn)水溫差值。按照壓縮機(jī)的出水溫度和回水溫度差值監(jiān)控變頻器的頻率,進(jìn)而控制變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速,調(diào)整出水量,合理調(diào)整熱交換速度。溫度差表示室內(nèi)溫度較高,系統(tǒng)負(fù)荷較小,可以有效減少冷凍泵的轉(zhuǎn)速,降低冷凍水的循環(huán)流量和速度,經(jīng)過PLC和變頻器間的協(xié)同作用完成節(jié)能的目標(biāo)。冷卻水出水進(jìn)水溫差較大,表示壓縮機(jī)負(fù)荷較大,需要冷卻水帶走大量的熱量,增強(qiáng)冷卻泵的轉(zhuǎn)速,增加冷卻水的循環(huán)量。溫度差較小,表示壓縮機(jī)負(fù)荷較小,需要帶走的熱量可以減少冷卻泵的轉(zhuǎn)速,降低冷卻水,以達(dá)到節(jié)能的目的。
3.4 節(jié)能改造系統(tǒng)設(shè)計(jì)
以下一冷凍水泵為例子詳細(xì)介紹節(jié)能改造方案的設(shè)計(jì)接觸器KM3是其旁通接觸器,連接后可以開啟原水泵的控制電路,保障水泵定頻運(yùn)行。接觸器KM1作為M1的變頻接觸器。兩臺(tái)水泵的接觸器經(jīng)過PLC實(shí)施控制,旁路接觸器經(jīng)過繼電器控制,變頻接觸器和旁路接觸器間有相關(guān)的電器互鎖。
控制系統(tǒng)的構(gòu)造如圖2所示,控制環(huán)節(jié)經(jīng)過兩個(gè)溫度傳感器測(cè)量出水溫度和進(jìn)水溫度,檢測(cè)結(jié)果經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)變模板,把模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字量輸送給PLC,PLC系統(tǒng)把數(shù)字量信息實(shí)行運(yùn)算,計(jì)算結(jié)果經(jīng)過調(diào)速D/A模板再次轉(zhuǎn)變?yōu)槟M量,調(diào)整變頻器的轉(zhuǎn)速。進(jìn)水出水溫度差值較大,則應(yīng)該提升水泵轉(zhuǎn)速;溫度差較小是,減少水泵轉(zhuǎn)速,進(jìn)而保障溫度差維持在穩(wěn)定狀態(tài),以達(dá)到節(jié)能的目標(biāo)。
3.5 變頻調(diào)整速率系統(tǒng)節(jié)約能源的評(píng)估
根據(jù)與離心泵定理可以表述如下,其中Q表示的是水泵流量P表示水泵功率;H表示水泵揚(yáng)程;n表示為水泵轉(zhuǎn)速。根據(jù)公式可知,頻率和泵流量成正比關(guān)系,頻率的平方和泵的揚(yáng)程為正比關(guān)系,頻率的三次方和水泵為正比關(guān)系。經(jīng)過變頻調(diào)速后,節(jié)能效果十分顯著。所以,采取變頻調(diào)速的方式來調(diào)整中央空調(diào)水系統(tǒng)流量有十分重要的意義。
中央空調(diào)系統(tǒng)指的是對(duì)建筑和樓宇內(nèi)的空氣實(shí)施調(diào)節(jié)的系統(tǒng),是目前現(xiàn)代建筑中必不可少的主要設(shè)備設(shè)施。但是其還存在一定的缺陷和不足,由于其耗電量較大,我們應(yīng)該做好良好的節(jié)能改造工作。通過以上分析可以知道,本文通過分析PLC和變頻器在中央空調(diào)節(jié)能改造中的運(yùn)用實(shí)施探究,以期望對(duì)有關(guān)方面的需要提供參考借鑒。
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