换热站的变频调速控制系统

发布者:码农创想家最新更新时间:2011-08-11 关键字:换热站  变频调速  循环泵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 概述

为节省能源,减少城市污染,在冬季,充分利用火力发电厂蒸汽轮机发电后的余热,可对北方城市集中供热。这种供热的过程是,从发电厂送出来的热水,到城市中的换热站经过热交换器后,一次供水热水温度从90益左右,下降到60益左右,然后再流回发电厂。送到城市居民家中的热水,流过各用户的热交换器,在热交换器中进行热交换,然后流回换热站,进入换热站热交换器的二次回水温度有50益左右,二次供水温度60益左右。陕西宝鸡有许多这样的换热站,大部分换热站设备比较简单,一般由数台热交换器,几台泵组成的循环泵组和一台补水泵构成。
而这些换热站的循环泵和补水泵因为采用人工开、关阀门控制流量,所以使管路的阻尼增大,从而造成电能浪费。随着变频技术的发展,采用变频器对老旧换热站进行技术改造,实现自动控制已经被越来越多的供暖中心所接受。

2 换热站的变频调速控制
陕西宝鸡一换热站由4 台热交换器,4 台37 kW 的管道泵组成的循环泵组,1 台3.7 kW的补水泵组成。
陕西宝鸡热力公司在2003 年至2004 年对换热站实施了自动化改造,循环泵和补水泵用变频调节,整个供热系统用计算机进行监控,实现了换热站无人值守。
2.1 补水泵变频调速控制
供热时,热水通过循环泵在供热系统中运行,管道、阀门的泄漏会引起循环水的水压降低,如不及时补水,会造成供热系统运行不正常。补水泵的变频泵补水方式比较简单,设定系统内热水的水压为0.4 MPa,将压力变送器安装在回水主管上,管网上压力的变化经压力变送器变换为4耀20 mA的信号反馈到变频器的PI 调节器的输入端。变频器的给定值设置为4 kg。当供热系统的压力低于4 kg时,变频器的输出频率上升开始补水;达到4 kg时,反馈信号与给定信号基本相等,变频器输出频率下降停止补水。本例选用1 台森兰变频器BT12S3.7kW,压力变送器选用森纳斯DG130WBZ-A 1MPa,变频调速补水系统如图1 所示。

 

2.2 循环泵的变频调速控制
相对于补水泵的控制,对循环泵的控制要复杂一些。供热系统的最终目标是保持热用户的室内温度稳定,但由于热用户没有室温调节器,且对众多的热用户的室温不可能形成闭环控制。为做到经济运行又保证供热质量,最有效的方法是控制换热站的二次供水温度。稳态条件下,根据系统的供热量,散热器的散热量及用户的耗热量相等的规律,可得到稳态条件下的二次供水温度。

 

式(2)为二次供水温度给定值的计算方法。由式(2)确定的t2g能跟踪室外温度tw的变化,使热用户室内温度不受tw变化的影响,最终实现稳定供热。

由于热用户室内采暖系统采用的都是上供下回式单管供热方式,从供热理论可知,单管供热最佳调节方式应为温度和流量的综合调节。由式(1)可见,随着室外温度tw的变化,不但要及时地调整二次供水温度t2g,还应相应地调整循环水的流量G,避免产生上部室温严重偏高,下部室温严重偏低的“垂直失调”现象。二次供水的水温与一次供水的温度和流量有关,与二次回水流量有关,还与环境温度有关。一般来说,在这些因素中,一次供水的温度和流量在换热站不作调节,能够调节的就是循环水的流量G。二次供水温度自动化系统的控制策略是,如果二次供水温度低,循环水的流量G 增加;反之,如果二次供水温度高,循环水的流量G 减少。但这里没有考虑到环境温度变化的影响,如果室外温度改变,要使室内的温度基本恒定,一种控制策略是用二次进水与回水的温差来控制循环泵变频器的转速,设定二次进水与回水的温差为12益。当二次进水与回水的温差跃12益时,循环泵变频器加速,循环水的流量G 增加;当二次进水与回水的温差约12益时,循环泵变频器减速,循环水的流量G 减少。再考虑到循环水的流量G 较小时,循环泵的转速较低,循环水不能供应给最高层的用户。因此,在温差控制的基础上根据热用户所处的高度要求的最低扬程,可以在一定范围内对温差的目标值进行适当的调节。变频器调速的控制信号由自动化系统给出。循环泵变频调速系统图如图2 所示。

 

图中,BP1 为森兰BT12S37kW变频器,BU 为软起动器(自耦减压起动器),系统采用循环投切方式,温差信号送入PLC,经过PLC 处理后,到变频器作为调速控制信号。系统启动时,电机M1变频调速,频率升到50 Hz时,循环水流量达不到给定要求,则电机M1 投工频,M2变频运行;如果循环水流量仍达不到给定要求,则电机M2投工频,M3 变频运行……由于某种原因,循环水流量超过给定要求,那就停止电机M1,M2……任何时候只有1台循环泵电机在变频运行。若只有1台电机M3 在变频运行,循环水流量达不到给定要求时,则电机M3 投工频,M4变频运行;M4 投工频,M1 变频运行,又到了初始状态。电机M1~M4总是在工频—变频之间循环投切。BU1 用于备用,整个系统的运行信息由PLC 送到计算机上。[page]

3 循环泵的节能
换热站设计过程中过多考虑建设前、后长期供热容量,并考虑长期运行过程中可能发生的各种问题,所以使裕量过大。实际上大多数换热站的供热并非一开始就达到设计的最大容量,而是随着城市建设的发展,供热的面积逐步达到设计容量;另一方面,设计过程中很难准确地计算出供热容量,通常总把系统的最大供热容量作为循环泵选型的依据,但循环泵的系列是有限的,往往是选不到合适的循环泵型号就往上靠,故而使裕量进一步增大。而在实际操作时,常用阀门进行流量调节,这样就增加了系统的阻力,耗能较大。
循环泵变频调速后,所有的阀门开度最大,系统的阻力最小。根据用二次进水与回水的温差和热用户所处的高度要求的最低扬程来控制循环泵变频器的转速,可大大地减少循环泵的流量,当平均流量是设计流量的80%时,节电率可按B12497《三相异步电动机经济运行》强制性国家标准实施监督指南中的计算公式计算。

 

即节电率为

 

可见节约电能的效益十分可观。
4 结语
我国是能源贫乏的国家之一,节能降耗是我们的国策。在全国各城市中集中取暖的换热站成千上万,如果都进行节能改造,节约的电量不可小视。而且,既可使系统运行稳定可靠,又实现了无人值守,经济效益和社会效益明显。

关键字:换热站  变频调速  循环泵 引用地址:换热站的变频调速控制系统

上一篇:基于ARM9的中央空调网络集中控制器研究
下一篇:基于台达PLC的ADSL广域以太网远程通讯

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:32

交流异步电动机调速装置发展浅析
1引言 交流异步电动机调速的研究始于20世纪60年代,已经取得了许多可喜的成果。近年来,电力电子技术、大规模集成电路和计算机技术的飞速发展,为交流调速技术的发展创造了有利条件,使交流电动机调速和控制提高到了一个新的水平。国内外都十分重视开发研究交流电动机的调速技术,目前在发达国家中,很多直流调速已经被交流调速所取代,从而避免了直流电动机换向困难、维修不便等缺点。世界上有60%左右的发电量是通过电动机消耗的。据统计,我国各类电动机的装机容量已超过4亿kW,其中异步电动机约占90%,拖动风机、水泵及压缩机类机械的电动机约1.3亿kW。在目前4亿kW的电动机负载中,约有50%的负载是变动的,其中的30%可以使用电动机调速。因此,就目前的市
[嵌入式]
单片机在变频调速恒压供水系统中的应用
1工作原理 变频调速恒压供水与水塔或楼顶的高位水箱供水相比,具有投资省、节约能源、水质遭二次污染的机会少等优点,越来越多的城市和生活小区已经或正打算采用变频调速恒压供水。变频调速恒压供水系统构成如图1。 其工作原理是:控制器通过检测实际水压值,比较设定水压值和实际水压值的差别,按PID控制规律运算后,输出控制信号至变频器,变频器则根据控制器的输入信号调节水泵电机的供电电压和频率。 当用水量增加时,控制器控制变频器使电动机的电压和频率加大,水泵转速升高,出水量增加;当用水量减少时,控制器控制变频器使电动机的电压和频率降低,水泵转速下降,出水量减少。通过这种控制方式,就可以使自来水管道压力保持在设定值上。
[单片机]
单片机在<font color='red'>变频调速</font>恒压供水系统中的应用
共直流母线交流变频调速系统在卧螺离心机中的应用
一、卧螺离心机背驱动装置的负载性质   安装在卧螺离心机差速器小轴端的调速装置称为背驱动装置。这些装置如:电涡流制动器;异步电动机;液力马达;机械式过载保护装置(小轴转速为零等)。在螺旋滞后于转鼓时,这些装置都是以消耗离心机动能为代价,对小轴作用制动力矩,借以达到调节差转速的目的。对小轴而言,背驱动装置是一种负负载。   在通用变频器调速系统中,和差速器小轴相连的电动机长期处于再生状态,运行于第4象限,从离心机接受机械能,将再生制动的能量反馈到变频器的直流母线上,再通过制动电阻将其消耗掉。   如何回收该部分能量是国内外离心机制造商热切关心的课题。   利用特别设计的四象限运行变频器(例如ABB公司的ACS611型
[电源管理]
共直流母线交流<font color='red'>变频调速</font>系统在卧螺离心机中的应用
基于TMS320F2812的交流变频调速系统的设计
  目前已有多种PWM 控制方式应用于交流变频调速系统,其中空间矢量PWM(SVPWM)以其特有的优越性能,在电机调速方面得到广泛应用。该种方法控制简单,数字化实现方便,可显著减小逆变器输出电流谐波成分及电机谐波损耗,降低脉动转矩,提高电压利用率。   本文主要介绍利用TMS320F2812(以下简称F2812)实现对变频调速系统的实时控制。 图1 变频调速系统结构图 图2 控制板逻辑框图 TMS320F2812主要特点   F2812运算速度快,工作时钟频率达150MHz,指令周期可以达到6.67ns 以内,低功耗(核心电压1.8V,I/O口电压3.3V)。   采用哈佛总线结构,具有强大的操作能力、迅速的中断响应
[模拟电子]
基于PLC和触摸屏的交流变频调速系统设计
0 引 言 可编程逻辑控制器(PLC)以其编程简单方便、控制稳定可靠、功能强大等优点通常作为控制器广泛应用于现代工业控制领域。触摸屏作为人机交互界面在一定程度上减少PLC的外部I/O点的使用以及减轻系统外部按钮开关的连线复杂程度,同时也提高了运行维护的方便性。随着工业现场对控制设备小型化、易操作化、智能化的要求的不断提高,基于PLC和触摸屏的交流变频调速系统的应用前景将非常广阔。本文采用三菱PLC(Fx2N-64MR)、海泰克触摸屏(PWS6AOOT)、伦茨变频器和外部按钮实现两台三相异步电机的交流变频调速实验系统设计。实际运行结果表明,该系统运行稳定可靠,控制性能良好。 1 控制系统要求 本套系统要求能够实现两台三
[工业控制]
用MC9S12H256实现异步电机变频调速
摘要:介绍目前国内应用较少的Motorola公司16位单片机MC9S12H256;详细阐述使用该型号单片机实现闭环变频调速系统的设计方法;着重讨论MC9S12H256用于变频调速时特有的优势。 关键词:SPWM MC9S12H256 变频 IGBT 光电编码器 引言 SPWM变频调速系统由于具有调速范围宽、功率因数高、对电网影响小、电机运行平稳、可有效抑制低次谐波、可实现较大容量等诸多优点,而越来越受到人们的重视,一直被视作非常有发展前途的变频方案,越来越多的科研技术人员开始讨论这一课题。由于电力电子技术的高速发展和智能控制技术的广泛应用,当前人们设计的SPWM电机变频调速系统,摒弃了过去依赖逻辑电路,如比较器、三角波发生器
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved