变频器在中央空调上的应用
变频器在中央空调上的应用

可 在人 机界 面上 直 接设 定 频 率 值 与 启 停 各 台变 频
器 , 实时监 控水 泵 风 机 电 机 实 际 工作 电 流 、 能 电压 、
两 支温度 传感 器采 集冷 冻水 主管道 上的 出水 温度 和 回水 温度 , 传送 两者 的温差信 号至 温差控 制器 , 通过
P D调节 将温 差量 变 为模 拟 量反 馈 给 变频 器 , I 当温
频 率 的大 小 , 具有 报警 等 功能 。 并
差 小 于等 于设定 值 5 ℃时 , 冷冻水 流量 可适 当减 少 ,
l 中央 空 调 水 泵 风 机 变 频 方 案
1 1 新建疫 苗车 间空 调设 备情 况 . ①制 冷 主机 为 日立 机组 , 三 台 。 共
这时变频 器 降频 运行 , 电机 转速 减慢 ; 当温差大 于设
维普资讯
第2 3卷 第 4期 2 0 年 4月 07
甘肃科技
Ga s c e c n c n l g n u S in e a d Te h o o y
Vr . N o 4 0 23 Z .
A户 . 20 r 07
变 频 器 在 中央 空调 上 的应 用
增 大 。这种 调节方 式虽 然 简单 易行 , 已成 习惯 , 但它
冷 冻水 系统 和冷却 水 系统各 自使用一 台 1 KW 1 变频 器 和一 台 1 KW 变频 器 分别 实施 一拖 三驱 动 。 5 由 P C分别 控制 3台冷 冻水 泵 和 3台冷 却水 泵 轮 L 流切 换工作 ( 同一 时刻 一 台 变频 器 只能 驱动 一 台 但 水泵 电机运转 ) 使 冷 冻水 量 和 冷 却水 量得 到灵 活 、 , 方便 、 适时 、 量 的 自动控 制下面 以冷冻水 系统为 例 适
变频器在中央空调控制系统中的应用

(河南工业职业技术学院电气工程系 ,河南 南 阳 430 709) [ 摘要 ] 中央空调变频控制系统是通过安装在冷却水系统 回水主管上的温度传感器来检测冷却水 的回水温 度 ,并可直接通过设定变频器参数使系统温度调控在需要的范围内。变频器控 制系统可增加 首次起动全速 运行功 能 ,通过设定变频器参数可使冷却水 系统充分交换一段时间 ,然后再根据冷却回水温度对频率进行
无级调速 ,并且变频器输 出频率是通过检测 回水温度信号及温度设定值经 P I D运算而得出的。 [ 关键词 ] 中央空调 ;温度传感器 ;S6 森 兰变频器 B0
[ 中图分类号 ] r 9 I 6 B [ 文献标识码 ] B
Drv n h nta r— c n i o i g Co r lS se i e i t e Ce r lAi — o d t n n nto y tm i
中央 空调 中泵运行 时 冷却水 泵 系统 的控 制 ,在
度 ,并 可直接 通过 设定 变频器 参数 使 系统 温度 调 控 在需要 的范 围 内。变频 器控 制系统 可 增加 首 次起 动
全速运行功能 , 通过设定变频器参数可使冷却水系 保证末端设备冷却水流量供给的情况下,确定一个 统充分 交换 一段 时间 ,然后再 根 据冷 却 回水 温度 对 冷却泵变频器工作的最小工作频率 ,将其设定为下 频率进行无级调速 ,并且变频器输 出频率是通过检 限频率并锁定 ,变频冷却水泵的频率调节是通过安 测回水温度信号及 温度设定值 经 P I D运算 而得 出 装在冷却水系统 回水主管上的温度传感器检测冷却 水回水温度 , 再经 由温度控制器设定的温度来控制 变频器的频率增减 。
Ke wo d : C nrlarc n t nn ;T mp r tr no ; S 6 e ln d ie y rs e t o d ii g ai i o e e a u e s s r B 0 S na r e v
变频器在制冷设备中的作用

变频器在制冷设备中的作用随着科技的进步和现代工业的发展,制冷设备在各个领域的应用越来越普遍。
而在这些制冷设备中,变频器扮演着非常重要的角色。
本文将介绍变频器在制冷设备中的作用,并探讨其优势和应用场景。
一、变频器的概念和原理变频器是一种能将电源频率转换为可调节频率的装置。
它通过改变电机的工作频率和电压,控制电机的转速和输出功率。
其工作原理是通过采用先进的电力电子技术,将交流电转变为直流电,再通过逆变器将直流电转变为可调节的交流电。
二、变频器在制冷设备中的作用1. 节能降耗制冷设备在运行中耗能较大,而变频器通过控制电机的转速,使其根据实际需求灵活调节运行频率,从而实现能源的节约。
与传统的定频设备相比,使用变频器的制冷设备能够根据实际负荷需求自动调节工作状态,减少了能耗浪费,提高了能源利用效率。
2. 提高设备效率变频器可以根据负荷的变化自动调整设备的电流输出,在不同负荷下保持高效率工作。
同时,变频器还能够根据工艺需要提供恒定的温度、湿度和压力等控制要求。
这使得制冷设备能够在不同的工况下快速响应,并保持较高的运行效率。
3. 减少压缩机启停次数传统制冷设备在运行过程中,由于温度的波动以及负荷变化的原因,需要频繁启停压缩机,这不仅会对设备产生损耗,还会降低设备的使用寿命。
而变频器能够根据实际需求自动调整压缩机的转速,使其保持稳定运行,从而避免了频繁启停对设备的影响,延长了设备的使用寿命。
4. 增强设备稳定性变频器在制冷设备中的应用使得设备能够根据实际需求进行智能调节,提高了控制的精度和稳定性。
传统的定频设备多为开启/关闭式控制,而变频器则能够实现连续无级调速,使得设备的运行更加平稳,减少了振动和噪音,提高了设备的稳定性和可靠性。
三、变频器在制冷设备中的应用场景变频器在制冷设备中有广泛的应用场景,其中包括但不限于以下几方面:1. 中央空调系统:变频器可根据室内温度变化实时调整压缩机、风机的运行速度,提高能效和舒适度。
常用的中央空调控制方法

1、常用的中央空调控制方法
在中央空调系统中,常常见到的定风量自动控制、变风量自动控制、新风机自动控制和风机盘管自动控制等技术手段,这些技术手段就解决空调区域的舒适性而言是有必要的,效果也是明显的,但是,节能效果并不显著。
2、通用变频器的控制方法
随着大功率电力电子器件的出现,促进了通用变频器的小型化和实用化,通用变频器广泛用于控制风机和水泵,采用DDC(直接数字式控制器)控制器检测受控制量值进行PID(比例积分微分)运算,实现对风机和水泵运转的PID控制,可以达到节约20%~30%电能。
通用变频器控制方法的局限性在于:一旦选定了比例系统KP、积分时间常数TI和微分时间常数Td之后,控制方式就已经确定,不可能跟随受控量值的变化而自动调整,也就是不可能达到最佳的节能效果。
3、人工管理节能控制方法
现有的中央空调系统都是采用定流量系统,即空调冷冻水供水流量、冷却水进水流量和冷却塔风机风量都是恒定的。
也就是说,只要起动空调主机,冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔风机都在50Hz状态下运行。
有经验的中央空调系统操作和维护人员常常采用运行管理方法弥补技术手段的不足,如:空调负荷轻时,减少投入运行主机、水泵台数或者使运行主机间断工作等手段,这是可以起到一定的节能效果,但人为因素的影响较大。
中央空调节能改造方案(变频)

中央空调节能改造方案(变频)1.中央空调工作原理中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔组成,其系统结构如:(图1所示)制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风中的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。
经蒸发后制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带来热量的冷却水泵到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
2.中央空调应用背景中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40~60%。
就任何建筑物来说,选用空调系统都是按当地最热天气时所需的最大制冷量来选取择机型的,且留有10%~15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,这种选择不是最合理的。
在组成空调系统的各种设备中,水泵所消耗的电能约占整个空调系统的四分之一左右。
早期空调的水泵普遍采用定流量工作,能源浪费非常严重。
而实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需的冷媒水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷媒水、冷却水的流量也大,反之亦然。
我们根据中央空调机组运行状态的数据分析,中央空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。
而冷冻水泵、冷却水泵以及风机在此90%的时间内仍处于100%的满负荷运行状态。
这样就导致了“大流量小温差”的现象,使大量的电能白白浪费。
3. 中央空调节能原理我们知道中央空调的水循环系统主要由冷却水泵和冷冻水泵组成。
从水泵的工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速的一次方成正比,水泵扬程与水泵(电机)转速的两次方成正比,水泵轴功率与水泵转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。
根据上述原理可知只要改变水泵的转速就可改变水泵的功率。
例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,功率只有原来的72.9%。
益电通TD80系列变频器在中央空调上的应用

益电通TD80变频器在中央空调系统中的应用一、引言国民经济的发展迅速,人民生活水平日渐提高,中央空调系统已广泛应用于酒店、宾馆、商场、写字楼、工业厂房、医院大楼等场合,其系统结构由冷(热)媒循环水系统、冷却循环水系统、制冷压缩机组、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。
系统设计容量大多是按照建筑物最大制冷、制热负荷或新风交换量需求来选定的,且留有很大的余量。
在使用过程中无法随着如昼夜的变化,季节的变化,人数的多少进行调整,电机长时间保持在工频全速运行,出现“大材小用”的现象。
虽然系统设计采用了档板、闸阀等一系列节流方式,但能量浪费仍然十分严重,用电量占大厦总用电量的55%以上,其中,水泵的耗电量约占总空调系统耗电量的40%,因此有着很大的节能空间。
综上所述,节约低负荷时主压缩机系统和水泵、风机系统的电能消耗,具有极其重要的经济意义。
二、中央空调系统的工作原理及组成结构中央空调系统由主机、冷却水循环部分、冷冻水循环系统三大部分组成。
其冷却水泵控制原理图如下图所示:中央空调系统按负载类型可将其分为两大类:1、恒转矩型负载:如离心式或螺杆式制冷主压缩机系统的压缩机,不仅对轴输出的转矩具有最小值限定的要求,而且其功率与转速的关系也近似表现为线性特征。
2、平方转矩型负载:如冷媒循环水系统(热泵循环水系统)、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等的风机、水泵类负载,它们对轴转矩没有严格的需求,其轴功率与转速具有显著的立方关系特征。
不同的负载类型具有不同的功率、转矩关系特性,节能空间各有不同。
一、风机水泵节能调节原理由流体力学理论可知,离心式流体传输设备(如离心式水泵、风机等)的输出流量Q与其转速n成正比;输出压力P(扬程)与其转速n的平方成正比;输出功率N与其转速n的三次方成正比,用数学公式可表示为:Q∝N H∝N2 N∝N3KW=Q*H∝N3(Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率)例如:将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/50)^3= 0.512,即P45=0.512 P50;将供电频率由50HZ降为35HZ,则P35/P50=(35/50)^3= 0.343,即P40=0.512 P50。
中央空调变频节能改造

冷却塔风机变频控制:风机功率一般都较小,节电不如水泵明显。但风机采取变频控制能极大地有助于冷却水恒温,这对于机组制冷恒温极为关键;且能使机组溶液循环稳定,获得最大限度的节省燃料。冷却塔风扇低转速运行还能大幅度减少漂水,节省水源、延缓水质劣化、减少水雾对周围的影响。 4、采用变频器的其他益处:由于变频器的启动、停止过程是渐强、渐弱式,能消除电机启动对电网的冲击。并可
压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。·若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。·系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控二、供水系统变频节能改造:无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组
积小,可靠性稳定性高。目前,变频控制器以其特有的优势,正被中央空调业内人士所青睐。
省机组及系统总运行费用的 12%~20%,十分惊人。1、冷却水泵变频控制:中央空调的冷却水泵的功率是根据空调冷冻机组的压缩机满负荷设计的,当环境温度及各种外界因素,冷冻机组不需要开启全部压缩机组,此时空调的冷凝系统所需要的冷却量也相应地减小,这时就可以通过变频调速器来调节冷却水泵的转速,降低冷却水的循环速度及流量,使冷却水的冷负荷被冷凝系统充分利用,从而达到节能目的。
避免电机因过载而引起的故障。由于电机经常处于低负荷运行,能大幅度延长电机及水泵、风机的寿命,同时因没有启动、停止的冲击,加上流量的减少,管路承压及所受冲击力减小,故对管道、阀门、末端设备也起到了保护作用。另一方面,设备噪音、震动均减小,保护了环境。 5、中央空调机组外变频器的控制方式:·根据冷却水出/入口的温度改变水泵转速,调整流量;·根据冷却水入口温度改变冷却塔风机转
罗克韦尔400变频器应用(中央空调)

- 办公楼 - 商业大楼 - 宾馆 - 银行 - 学校 -…
Simple VAV Box Control
VAV空调箱借助房间温控器, 调节风阀的开度,以不改变送 风温度、改变送风量来补偿室 内负荷的变化,保持室温不变.
VAV系统中的供风机控制
当VAV末端调节风阀开度时,送风量发生变化,送风管道的静压也随之发生变 化,由安装在风道中的静压传感器测得并送至静压控制器,调节变频器输出, 改变风机转速,维持静压不变.
变频器的作用
• 降低生产成本
– 风机、水泵、压缩机的节能 – 机械设备维护费用的降低 – 机械设备寿命的增长
• 提高过程控制水平
– 增加生产能力 – 提高系统灵活性 – 满足环境要求
• 电机的软起软停控制
– – – – 消除电压跌落 减轻冲击电流 延长设备使用寿命 相对降压起动的较高起动力矩
截流控制 vs. 变频控制
制冷机
冷凝器
中央空调系统各部分功能
冷水机组(制冷机): 冷水机组(制冷机): 空调系统的冷源通常是冷冻水,空调冷冻水由冷水机组提供。通往各房间的循环水由 空调系统的冷源通常是冷冻水,空调冷冻水由冷水机组提供。通往各房间的循环水由 制冷机进行“内部热交换”,降温为”冷冻水“。 制冷机进行“内部热交换”,降温为”冷冻水“。 冷冻水循环系统: 冷冻水循环系统: 冷冻水循环泵将返回的冷冻水加压送入制冷机,在制冷机内进行热交换,释放热量、 冷冻水循环泵将返回的冷冻水加压送入制冷机,在制冷机内进行热交换,释放热量、 降低温度后离开制冷机,到达各房间进行水/热交换,再循环返回制冷机。 降低温度后离开制冷机,到达各房间进行水/热交换,再循环返回制冷机。
冷却水循环系统: 冷却水循环系统: 冷却水循环泵实现冷却水在制冷机和冷却塔之间的循环,将升了温的冷却水压入冷却 冷却水循环泵实现冷却水在制冷机和冷却塔之间的循环,将升了温的冷却水压入冷却 塔,与大气进行热交换,降温后的冷却水再返回冷水机组。 塔,与大气进行热交换,降温后的冷却水再返回冷水机组。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
变频器在中央空调上的应用
在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。
在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。
节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。
中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,它能带给人们四季如春,温馨舒适的每一天,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,支付中央空调所用电费是用户一项巨大的开支。
因为季节的变化、昼夜的变化、宾馆酒楼客人入住率的变化、娱乐场所开放时间的变化等等,从而导致中央空调系统对室内热源吸收量的变化,再加之工艺设计上电机功率设计有相当的富裕量,因此,存在明显的节电空间。
将变频技术引入中央空调系统,保持室内恒温,对其进行的节能改造是降本增效的一条捷径。
█中央空调系统
图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
● 冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。
从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。
室内
风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
● 冷却水循环部分
该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。
冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。
该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。
冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
● 主机
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。
在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。
随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。
冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。
最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
█节能理论
● 中央空调节能改造前的工况
在中央空调系统设计时,冷冻泵、冷却泵的电机容量是根据建筑物的最大设计热负荷选定的,都留有一定设计余量。
由于四季气候及昼夜温差变化,中央空调工作时的热负荷总是不断变化。
下图2为一民用建筑物的平均热负荷情况:
如上图所示,该中央空调一年中负荷率在50%以下的时间超过了全部运行时间的50%。
通常冷却水管路的设计温差为5~6℃,而实际应用表明大部分时间里冷却水管路的温差仅为2~4℃,这说明制冷所需的冷冻水、冷却水流量通常都低于设计流量,这样就形成了中央空调低温差、低负荷、大工作流量的工况。
在没有使用节能系统前,工频供电下的水泵始终全速运行,管道中的供水流量只能通过阀门或回流方式调节,这必会产生大量的节流及回流损失,同时也增加了电机的负荷,白白消耗了许多电能。
中央空调水泵电机的耗电量约占中央空调系统总耗电量的30-40%,故对其进行节能改造具有很明显的节能效果。
● 节能理论根据
由流体力学理论可知,离心式流体传输设备(如离心式水泵、风机等)的输出流量Q与其转速n成
正比;输出压力P(扬程)与其转速n的平方成正比;输出功率N与其转速n的三次方成正比,用数学公式可表示为:
Q =K1 × n P =K2 × n2
N =Q × P =K3 × n3 (K1、K2 、K3为比例常数)
由上述原理可知,降低水泵的转速,水泵的输出功率就可以下降更多。
如将电机的供电频率由50Hz降为40Hz,则理论上,低频40Hz与高频50Hz的输出功率之比为(40/50)3=0.512。
实践证明,在中央空调系统中接入变频节能系统,利用变频技术改变水泵转速来调节管道中的流量,以取代阀门调节及回流方式,能取得明显的节能效果,一般节电率都在30%以上。
同时变频器的软启动功能及平滑调速的特点可实现对中央空调的平稳调节,并可延长机组及管组的使用寿命。
█节能方案分析
中央空调各循环水系统的回水与出水温度之差,反映了整个系统需要进行的热交换量。
因此,根据回水与出水的温度差来控制循环水的流量,从而控制热交换的速度,是首选的节能控制方法。
● 冷冻水循环系统
冷冻水的出水温度是由主机的制冷效果决定的,通常比较稳定,因此冷冻回水温度可以准确的反映室内的热负荷情况。
由此,对于冷冻水循环系统的节能改造,可以取回水温度作为控制目标,通过变频器对冷冻泵流量的自动调节来实现对室内温度的控制。
● 冷却水循环系统
冷却水循环系统同时受室外环境温度及室内热负荷两方面影响,循环水管道单侧的水温不能准确反映该系统的热交换量,因此以出水与回水之间的温差作为控制室内温度的依据是合理的节能方式。
在外界环境温度不变的情况下,温差大,说明室内热负荷较大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水循环的速度;相应的,温差小则减小冷却泵转速。
● 方案结构示意图根据上述分析,可得出整个节能工程结构示意图如图3所示:
由上图,该节能方案的基本思路为:
分别在主机蒸发器回水处、冷凝器出水及回水处安装温度传感器,实时检测管网的温度,以模拟信号(0~10V或者4~20mA)反馈给变频器,通过变频器内置的PID运算输出相应的频率指令后自动调节水泵转速,从而调节各循环水的热交换速度,最终实现对室内恒温度的控制。
需要特别说明的是,变频器内部在设计上集成了温差反馈处理功能,系统无须另配专用控制模块。
● 电路控制方案
某公司LG中央空调机组数据如下表:
三台水泵中,春秋季节只用一台,备用两台;夏季高峰时常用两台,一台备用。
要求:一台变频运行,且可以通过人工方式进行切换,其他可通过人工方式直接启动到工频运行。
设计:3台水泵电机选配1台变频器。
工作时可选择任意一台水泵做主泵、由变频器直接拖动并且变频运
行(由内置PID进行闭环控制);其余两台水泵做辅泵、由人工依据制冷特点相应进行启停控制,使电机工频运行。
如下图所示:
该方案使用SAJ8000系列通用变频器,“市电”“节电”旁路需要另配电控柜及电气配件。
图为LG中央空调机组
● 变频节能系统特点
1、变频器界面为LED显示,监控参数丰富;键盘布局简洁、操作方便;
2、变频器有过流、过载、过压、过热等多种电子保护装置,并具有丰富的故障报警输出功能,可有效保护供水系统的正常运作;
3、加装变频器后,电机具有软启动及无极调速功能,可使水泵和电机的机械磨损大为降低,延长管组寿命;
4、变频器内部装有大容量滤波电容,可有效提高用电设备的功率因数;
5、该系统实现了对温度的PID闭环调节,室内温度变化平稳,人体感觉舒适。
█总结
将变频技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。