泵和冷却泵电机全
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fPLC、变频器和触摸屏在中央空调节能的应用
年恒速运行,冷冻水和冷却水进出水温差都约为2℃,采用继电接触器控制。冷水机组:中央空调系统采用两台(一用一备)开利水冷冷水机组,单机制冷量为400USRT,电动机功率为300KW。冷冻水泵:冷冻水泵两台(一用一备),电动机功率为55KW,电机启动方式为自耦变压器启动。冷却水泵:冷却水泵两台(一用一备),电动机功率为75KW,电机启动方式为自耦变压器启动。冷却塔风机:冷却塔三座,每座风机台数为一台,风机额定功率为55KW,额定电流为13A,电机启动方式为直接启动。该大厦中央空调系统的最大负载能力是按照天气最热,负荷最大的条件来设计的,存在着很大宽裕量,但实际上系统极少在这些极限条件下工作。一年中只有几十天时间中央空调处于最大负荷。大厦原中央空调水系统除了存在很大的能量损耗,同时还会带来以下一系列问题:1水流量过大使循环水系统的温差降低,恶化了主机的工作条件、引起主机热交换效率下降,造成额外的电能损失。2水泵采用自耦变压器启动起动,电动机的起动电流较大,会对供电系统带来一定冲击。3传统的水泵起、停控制不能实现软起、软停,在水泵起动和停止时,会出现水锤现象,对管网造成较大冲击,容易对机械零件、轴承、阀门、管道等造成破坏,增加维修工作量和备件费用。为使循环水
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量与负荷变化相适应,采用成熟的变频调速技术对循环系统进行改造,是降低水循环系统能耗的较好解决方案。一方面能够控制冷冻(却)泵的转速,即改变冷冻(却)水的流量,来跟踪冷冻(却)水的需求量,随着负载的变化调节水流量,从而节约能源;另一方面,因变频器是软启动方式,电机在启动时及运转过程中均无冲击电流,可有效延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。2节能改造措施结合大厦原中央空调水系统的实际情况,确定大厦水系统节能改造措施如下:(1)由于系统中冷却水泵功率为75KW,相对主机功率接近30%较大,故对冷却水系统和冷冻水系统都进行变流量改造,在保证机组安全可靠运行的基础上,取得最大化的节能效果。(2)冷冻水系统的控制方案采用定温差控制方法,因为冷冻水系统的温差控制适宜用于一次泵定流量系统的改造,施工较容易,将冷冻水的送回水温差控制在45~5℃。PLC通过温度传感器及温度r