全新正品未开封 现货 型号:DO810
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据目前的统计数据显示,传统的中央空调系统冷冻水、冷却水循环用电能够占系统用电的12%~24%,而对于冷冻主机低负荷运行的情况,则电量比率为30%~40%。因此,对于中央空调系统节能改造及自动控制目标的实现,进行冷冻水和冷却水循环系统的控制是非常重要的。
基于节能的中央空调主电路控制设计
结合实际的应用情况以及综合成本的考虑,尽可能的将原有电器设备加以利用,在本研究中,冷冻水泵及冷却水泵的运行方式均为两用一备,备用泵与空调主机的转换时间二者是一致的,具体为一个月转换一次,并且切换频率较低,因此,可以将冷冻水泵和冷却水泵电机的主备转换为原有电器设备。
另外,每台水泵的拖动只能配备一台变频器,同时使用两台变频器进行拖动会极易造成交流短路事故,而且在任何时间均需要满足,避免出现变频器符合过载情况。
基于PLC的冷冻、冷却泵进行变频控制
对于冷冻泵的PLC控制:PLC控制器采用温度模块及温度传感器读取冷冻机的回水温度和出水温度并保存于控制器中,并计算器温度差;并依据计算获得的回水与出水温度差调节控制变频器的转速和出水量,从而控制热交换的速度;若表现为温差较大,则表示室内温度高,系统运行负荷大,此时应该提高冷冻泵的转速,实现冷冻水循环和流量速度的加快,提升热交换的效率;相反的,则表示室内温度低,系统运行负荷小,通过降低冷却泵的转速来实现冷却水循环量的减少,从而有效节约电能。对于冷却泵的PLC控制:冷冻机组运行过程中,冷却水流经冷却塔进行冷凝器的热交换降温,并通过冷却泵送到冷凝器实现循环过程。
若冷却水进水出水表现为温差大,则表示冷冻机负荷大,冷却水需要完成交换的热量较大,因此,需要通过提升冷却泵的转速以及冷却水的循环量来实现。反之,则表示冷冻机负荷小,应该降低冷却泵的转速以及循环量,从而有效节约电能。其中采用西门子S7-226控制器冷冻水出回水和冷却水进出水的温度检测及温差计算程序如图2所示。