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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, 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,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,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,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,啟動冷卻塔 地埋水泵變頻控制3 、根據(jù)主機(jī)地
2、埋側(cè)進(jìn)出水溫度,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,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,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
3、正比,而軸功率與P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,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%卩F=45Hz時,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%卩F=40Hz時,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%卩F=35Hz時,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%卩F=30Hz時,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)電率的計算:計算公式:冷凍和冷卻水泵節(jié)電率 二1 (變頻器運(yùn)行頻率+ 50Hz)3 X 100%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
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