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
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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
紫日变频在中央空调节能系统的应用

紫日变频在中央空调节能系统的应用1、中央空调概况:中央空调系统在现代工矿企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。
至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎工矿企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,是用电大户,几乎占了用电量60~70%,日常开支费用很大,因此中央空调是用电大户,亦是节电大户,是节能降耗、降低成本的关键,决不可等闲视之。
因此不少单位使用变频器后都获得大于20%以上的节电效果,经济效益十分显著的,纷纷迫切地要求进行节能技术改造。
2、中央空调系统的组成见图:中央空调是按照最大需要冷(热)量再加10~20%来设计的一般富余度较大,负荷率β正常最大可能亦是有70~80%许,因此节电潜力较大而运行时冷冻水、冷却水的回收温度大都亦过低运行,这就造成能量的浪费。
目前不少单位都已采用变频调速,但仍有不少单位未做到经济运行,我们建议应及早采用这一新技术的应用,肯定对用户有较大的收益。
3、中央空调系统使用变频器对象:A、制冷压缩机B、而冷冻泵、冷却泵、冷却塔风扇、回风装置多数都尚未采用变频调速节能控制,调节压力、流量都是采用阀门、挡风板的方法因此是不经济的,浪费了不少电能,属节电的主要对象。
4、中央空调系统使用变频器目的及功效:从以上可知中央空调系统大量使用水泵及风机,它们都是平方减转矩负载,因此流量Q∝n(转速),压力H∝n2,功率P∝n3,故系统运行时要在工艺允许条件下,既不要过大流量,压力,又能保证系统正常,选取合理,经济的运行参数就可较大幅度节电,按不少单位实践结果,大部分都可能有20~50%的节电功效(与工况条件有关,要现场调查后而定),经济效益十分明显的,应大力推广的。
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%。
变频中央空调

变频中央空调变频中央空调是一种现代化的空调系统,具有节能高效、环保低噪和舒适性好等特点,逐渐在家庭和商业场所中得到广泛应用。
在本文中,我们将详细介绍变频中央空调的工作原理、优势和适用范围。
一、工作原理变频中央空调通过调整压缩机的转速来实现精确的温度控制。
传统的固定频率空调系统中,压缩机只能以两种方式运行,即全速和停机,这种运行方式会造成能源的浪费。
而变频中央空调系统中,压缩机能够根据需要自由调整运行速度,保持室内温度恒定,同时减少能源消耗。
变频中央空调是通过使用变频器来控制压缩机的电力输入,根据传感器对室内温度和湿度的监测,自动调节压缩机的运行速度和冷凝器的风扇转速。
当室内温度达到设定温度时,系统会自动调整运行速度,以维持恒定的室内温度。
这种精确的温度控制不仅提高了舒适性,还能够减少电力消耗,从而达到节能的效果。
二、优势1.节能高效:变频中央空调利用了压缩机运行速度的调整来达到节能的目的。
相比传统的固定频率空调系统,变频中央空调能够根据室内需求自动调整运行速度,减少电力消耗。
据统计,变频中央空调比固定频率空调系统节能30%以上。
2.环保低噪:由于变频中央空调系统能够自动调整压缩机和风扇的运行速度,使得系统工作更加稳定且运行噪音较低。
与传统的空调系统相比,变频中央空调能够有效降低噪音污染,提供更加安静舒适的空间环境。
3.舒适性好:变频中央空调系统能够根据不同室内需求自动调整运行速度,可以更加精确地控制室内温度和湿度。
这使得室内空气流通更加均匀,舒适性更高。
4.适用范围广:变频中央空调系统适用于各种规模的场所,包括家庭住宅、写字楼、商场、酒店等。
无论是小型空间还是大型建筑,变频中央空调都能够满足不同需求。
三、适用范围1.家庭住宅:变频中央空调适用于家庭住宅,能够为不同房间提供恒温和舒适的室内环境。
由于变频中央空调系统的智能控制,家庭成员可以根据自己的需求来调节室内温度,提高生活质量。
2.写字楼和商场:写字楼和商场通常需要提供大面积的空调设备来满足人员和设备的需求。
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
PLC和变频器在中央空调节能改造中的应用

PLC和变频器在中央空调节能改造中的应用作者:田永茂来源:《城市建设理论研究》2013年第18期摘要:中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。
本文重点介绍如何采用PLC和变频器对中央空调的系统进行节能改造。
关键词:PLC 变频器中央空调节能改造中图分类号:TP29文献标识码:A 文章编号:我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。
尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫。
中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。
由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。
通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。
随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。
【1】1 中央空调系统简介中央空调系统的工作过程是一个不断进行能量转换以及热交换的过程。
其理想运行状态是:在冷冻水循环系统中,在冷冻泵的作用下冷冻水流经冷冻主机,在蒸发器进行热交换,被吸热降温后被送到终端盘管风机或空调风机,经表冷器吸收空调室内空气的热量升温后,再由冷冻泵送到主机蒸发器形成闭合循环。
在冷却水循环系统中,在冷却泵的作用下冷却水流经冷冻机,在冷凝器吸热升温后被送到冷却塔,经风扇散热后再由冷却泵送到主机,形成循环。
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。
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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:
冷却__________
水塔——
图1中央空调系统原理图订
•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。
从主机蒸发器流岀的低温冷冻水由冷冻泵加压送
风机
盘管
入冷冻水管道(岀水),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岀大量热能,
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: 热负载率, 100%.
75%. 50%,
25%,
0 ,
4 ,5.S 7.8.9 10 11
4J
年变化图示4' 图2热负荷率曲线仪
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 'C,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 'C,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 x n P = K2 x n2
N = Q x P = K3 x 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。
如将热员载率」
日变化圍示J
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:
图3中央空惆系统节能改造结构示意图"
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、冷凝器岀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:
机组
机型
常用数量 |备用数量 总计数量 冷冻泵电机 45KW (380V )
2台 台 3台 空调 1
冷却泵电机
75KW (380V ) 2台 |1台 3台 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。
»*****!
:PTD : 1 ■
SAJ8000
SAJK4MM}
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:
淋度反饿1
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岀功能,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。