分布式变频技术

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1、分布式变频技术简介第一节 什么是分布式变频在传统的热源单循环水泵的设计中,存在过多的无效电耗。为防止无效电耗的发生, 有学者提出“供热系统分布式变频循环水泵的供热系统”,其水泵装机容量与传统设计方案相 比,节电 1/3。分布式供热是一种新型的供热输配方式。整个分布式供热系统中热源泵、热网泵和热 用户泵各司其职,锅炉房内的热源泵,负责热源内部的水循环、热站一次网侧设置热网循环 水泵,负责一次网的水循环;热站二次网侧设置热用户循环水泵,负担用户侧的水循环。分析分布式循环水泵泵节电原因,主要是能更多的消除管网在热媒输送过程中的无效 电耗,进而提高了管网的输送效率。采用分布式循环水泵系统,最大的特点是

2、减少了一次网 的设计循环流量(增大了供、回水温差,对于高温水供热更是如此)。众所周知:当管网比摩 阻相同时,分布式循环水泵的设计方案与传统设计方案相比,水泵扬程基本相等。水泵电机 装机电量的节省,主要体现在流量的选择上。对于传统设计方法,由于循环水泵设置在热源 处,其循环流量必然是系统的总设计流量,这就造成系统循环水泵的电功率,远大于实际需 要的数值,其结果是在系统的近端热用户形成过量的资用压头,以至于不得不加装流量调节 阀进行节流,造成大量电能的无谓浪费。采用分布式循环水泵系统,不但避免了上述电能的 浪费,而且大大降低系统一次网总的循环流量,从而实现在最小的耗电功率下达到最大供热 量的输送,

3、这是分布式混水泵节电的根本原因。第二节 分布式变频原理分布式变频原理图剛分布式变频系统水压图1#站站3#站4#站站各个热站的一次回水管上的循环泵只负责本站一次循环 水在外网和热站之间的循环口传统供热系统一网水压图锅炉房2#站并站 斗屈占 是站分布式变频系统节能hj I理设计节电率Q = G X APg + APW + APJQ = G x APg + G x (AP;vj + 色巳 Ji=lAPg:锅炉及锅炉底内却阻丿JAPw: .A锅炉启牛最近端擦热站的管网阴力APz(披切口内的贤庄圧头网输配设计节电率:0-40%左右运行节电率传统系统:定流量运行分布式变频系统:大温差.小流量的变流量运行电

4、功率是流量的三次方,扬程的二次方网输配运行节电率上30 - 40%左右远行节热率传统系统,-网水力失调,不断加大流量分布式变频系统;各取所需,自然平衡降低煤耗汁热率匕10-20%?右第三节 分布式变频必要性1、及时监测参数、了解系统工况 全面及时的掌握供热系统的温度压力、流量等参数,相当于供热系统安装了眼睛,运行 人员可以“居调度室而知全局”。2、均匀调节流量、消除冷热不均 通过分布式变频水泵自动实现温度调节,不仅提高了供热效果,同时达到了系统水力工 况的自适应调节降低煤耗、电耗,彻底消除冷热不均。3、合理匹配工况、保证按需供热 当系统总供热量与系统总负荷不一致时可能造成全网的平均室温偏高或偏

5、低,总供热量 的浪费与不足总是交替出现。4、及时诊断故障、确保安全运行故障报警系统的完善,使得运行人员可以快速掌握报警发生地点,对超温、超压、泄漏、 堵塞、断电等各种故障的发生做到及时诊断,及时检修,保证系统安全运行。5、健全运行档案、实现量化管理 完备的历史信息数据库,可以进行各种分析、查询、统计。计算平均温度、平均电耗各种控 制指标,指导系统优化运行,减少系统能耗。第五节 分布式变频系统的换热站监控5.1、分布式变频热量调度逻辑在整个热网控制环节中,保证热网平衡,使热用户获得良好的供热效果是关键。而这方 面的要求需要依靠各换热站在热负荷减少与增加的时候能够自动的调节供热的负荷,同时整 个供

6、热网络也应依据负荷的变化调节总负荷。因此要最终保证整个热网平衡,就要求整个网 络在控制上实现集中调度,各站依据室外温度的变化自动调整负荷。一般各换热站主要实现以下两方面自动调整热负荷:1、根据室外温度、二网供回水温度、 室内温度自动控制一网流量;2 控制系统根据天气变化、供回水温度、压力的计算值作为二 网流量调度依据,自动控制二网循环泵运行状态,从而控制整个热网的供热平衡。一网自动调整又有三种控制策略,可以适应不同供热工况1、定供温控制策略。当地天气在一段时间没有剧烈变化时,采用定供温策略是最节能的 一种手段。定供温策略能保证平稳供热。具体原理是当一级网经过换热器与二级网进行热交换时,一网加压

7、泵将会按照当前设定的二网供水温度值自动调节当前运行频率使实测二网供 水温度与设定温度相等并且试变频器运行频率稳定在某一合适频率。定流量策略配合分时分温,能够分时段控制温度,节能效果更优越。2、定流量控制策略。管网是有耦合性的。当一个换热站调整流量后,会对其它所有换热站造成影响。热网越大,影响就越明显。定流量策略是通过流量计负反馈计算,PID运算,一网变频自动调节频率,保证了单个换热站不受供热系统耦合影响,确保单站流量固定不变 的控制策略。在供热初期,系统平衡调节时,定流量策略是最行之有效的策略。3、根据室外温度设置温度曲线自动控制 对于热网平衡来说,当出现局部停站或升负荷的情况下,就需要协调控

8、制。此种控制中 换热站的温度变化控制曲线设定是关键。工程中依据热量平衡的情况, HOMS5 系统首先根据 该站温控曲线协调换热站的负荷,通过预调整一次网热水供给的设定目标起到协调整个网络 平衡的目的;其次换热站中, HOMS5 系统根据在触摸屏界面上温度控制曲线再进行调控。考 虑到平衡问题,在升负荷与降负荷的投入时间上也应考虑各个站有相应的时间差,保障在负 荷变化时对整个一次网络不会造成冲击。温控曲线各点的数值,一般均为经长时间运行后所得经验值,并可接合通过对调度中心 各热力参数分析,再考虑到各个站在同一时间情况下的室外温度偏差,最后进行修订即可。 各区间的设置,经过长时间观测,换热站每个温度

9、区间为5C,其中在低温段(-25C-15C) 区间,应考虑温度区间设置的密集一些,换热站3C左右。地暧加压泵控制当前控制策略:手动给宦频率;0. 0HZ加压泵启停控制:关闭窗口室外温度本地定温定流量1号启动2号启动室外温度与供温对应表室外温度供盅设定值F 比 Io.o-19lC-16lC |0. 0-lSlC-13lC |0. 0-latiot |乔 -10t-8t |oTo -alc-slc | o. o-rtT-fC | 不|0.02匕笃匕|赢吕*tt-bd | 赢3t-12t: |0?0istr|o.o二网循环泵控制逻辑 循环泵控制提供三种方式:定供压、定供回水压差、定频率运行功能。二网循环泵在控制上首先保障运行安全,使出口压力不大于管线压力安全限,也不能低 于循环流动的最小要求,对于循环变频的控制采用调节供回水差压为主控制方案,即在保障 流速的情况下(保障换热效率),根据由于用户增减及管网失水等情况引起的二级网供回水压 差变化来调解循环变频转速。

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