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      試論恒壓供水變頻控制系統的組成與實現方法

      2017-03-09 05:27:33云寶鋼
      大陸橋視野·下 2017年1期
      關鍵詞:實現方法工作原理

      云寶鋼

      【摘 要】用水部門之所以使用并重視恒壓供水變頻控制系統,緣于它的諸多優(yōu)點。恒壓變頻控制供水系統先進的工作原理及實施方法,克服了傳統供水系統浪費較大、穩(wěn)定精度較差的缺點,最重要的是它與時俱進,具備喜人的節(jié)能效果,與人們所追求的“節(jié)能環(huán)保”理念不謀而合,并且能夠贏得較大的經濟效益,因此備受青睞、推崇。

      【關鍵詞】恒壓供水;變頻控制;工作原理;系統組成;實現方法;節(jié)能效果

      用水部門之所以使用并重視恒壓供水變頻控制系統,緣于它的諸多優(yōu)點。恒壓變頻控制供水系統先進的工作原理及實施方法,克服了傳統供水系統浪費較大、穩(wěn)定精度較差的缺點,最重要的是它與時俱進,具備喜人的節(jié)能效果,與人們所追求的“節(jié)能環(huán)?!崩砟畈恢\而合,并且能夠贏得較大的經濟效益,因此備受青睞、推崇。

      1.使用恒壓供水變頻控制系統是形勢所需

      傳統的供水控制系統中,水泵是連續(xù)恒速運行的。流量的控制,是通過調節(jié)給水管道中調節(jié)閥和回流支路實現的。這兩種調節(jié)方法都存在明顯的缺陷,采用調節(jié)閥調節(jié)時,由于閥門開度的減小,導致水泵出口壓力上升,閥門兩側的壓差將增大,當增大到較大時,不但會造成水泵能量的浪費,而且使得水泵的振動和磨損加大,進而壽命縮短;采用回流支路調節(jié)時,大量水的回流也同樣造成能量的消耗,如果用變頻調速控制,將克服上述缺陷,回饋給企業(yè)的是良好的經濟效益與社會效益。基于此,恒壓供水變頻調速控制系統受到各用水部門的普遍重視。

      2.恒壓供水變頻控制系統的工作原理

      對于一個供水系統,在調速時應考慮兩個問題:一是對系統裝置和水泵進行實際測試和計算,估算出系統效率和節(jié)能潛力;二是根據實際情況確定調速方法。

      2.1 水泵的基本參數與特性。

      水泵被廣泛應用于工業(yè)生產供水系統中,它的輸出特性決定于水泵類型,并與供水管網系統的阻力特性有關。

      離心泵的H—Q曲線如下圖(圖1)所示:

      其特性曲線公式為:

      其中,P為泵使用工況點軸功率(KW),Q為使用工況點的水壓或流量(m3/S),H為使用工況點的揚程(m),γ為輸出介質單位體積重量(kg/m3),η為使用工況點的泵效率(%),水泵在運行時,只有在工況A點時,效率才為最高,偏離這個工況點(如B、C),都將使效率降低,水泵在高效區(qū)運行,其耗能也將最省。

      根據供水泵系統的實際流量:流量Q2和楊程H2及與之相應的水泵使用效率,可計算出泵所需的比較經濟合理的軸功率P0。

      整個供水系統所具有的節(jié)能潛力為:

      W =(P-P0)t ………………………………(3)

      其中P為整個系統水泵所消耗的總軸功率(KW),t為水泵的運行時間(小時),供水管網的H-Q曲如圖2所示,管網裝置特性(H-Q)可從閥門全開時測得,各種數據由下式求得:

      H2=KQ22+Hj …………………………………(4)

      其中Hj為泵進出口水位的高度差(m),其大小與流量無關,K為管路力系數,Q2為流過管網的流量(m3/s)。

      圖2中曲線(1)為泵在額定工況和給定速度下運行時的全部揚程、流量點和泵效率點的軌跡,曲線(2)為管網系統閥門全開時阻力特性曲線,即泵要克服水頭摩擦,壓力隨流量的平方而變化。曲線(3)是靜壓高度,它相當于從葉輪中心高度減去在系統中的自然升高。

      管網特性曲線與泵特性曲線的交點為泵的正常使用工況點,從管網特性上求得管網實際所需的性能和泵與管網性能的匹配情況,以此作為水泵節(jié)能改造的依據。

      2.2 水泵調速運行時的節(jié)能原理。

      圖3中,水泵運行工況點D是泵的特性曲線NN與管路阻曲線R1的交點。

      當用閥門控制時,由于要減小流量,關小閥門,使閥門的摩擦阻力變大,阻力曲線從R1移到R2,揚程則從H0上升到H1,流量從QN減小到Q1運行工況點,從D點移到A點。

      當用調速控制時,阻力曲線R1不變,泵的特性取決于轉速,如果將速度從NN降到N1,結果運行工況點從D點移到C點,揚程從H0降到H3,流量從減小到QN減小到Q1。

      根據公式(1)求出運行時在A點泵的軸功率為:

      在C點泵的軸功率為:

      將上兩式相減,則有:

      △P即是用控制時節(jié)省的功率Q、H、P之間的關系可是寫為:

      流量Q與轉速N的一次方成正比,揚程H與轉速N的平方成正比,功率P與轉速N的立方成正比,那么轉速N與頻率f是否成正比呢?請看下列公式:

      由上列公式不難看出,轉速N與頻率f成正比,因此可得出,軸功率P與頻率f的立方成正比。

      3.恒壓供水變頻控制系統的組成與實現方法

      下圖(圖4)是一種變頻控制供水系統的結構圖:

      系統前向通路由PID和VVVF及M組成,反饋通路是由壓力傳感器組成。VVVF是日本富士公司生少的FRENIC5000系列,主電路是由6個IGBT構成,是典型的“交—直—交”電壓型變頻方式,其調節(jié)輸出電壓的脈沖寬度及其頻率由SPWM的方式來完成。

      VVVF的內部有非常好的保護功能,在控制電路中,可設計對電壓、電流、流量、壓力、頻率等參數的監(jiān)控,壓力傳感器的取樣點可盡量靠近泵的出水口,PID參數設定時先將D設為0,再調PI兩參數,以達到最佳匹配,設定值的大小決定了供水流量的大小。

      4.恒壓供水變頻控制系統運行使用效果:節(jié)能效果好,故障率低,優(yōu)點頗多

      通過對恒壓供水變頻控制系統多年的運行觀察,發(fā)現此系統優(yōu)點頗多:動態(tài)響應好,調速精度高,調速范圍寬,輸出特性穩(wěn)定,故障率低?,F以數據來說明其節(jié)能率,下面表格中的數據是年均值。

      從上述表格數據可看出,頻率有所下降,轉速也下降,其節(jié)能如下所示:

      以上數據顯示:恒壓供水變頻控制系統的節(jié)能效果非常明顯!

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