循环水泵智能控制原理

循环水泵智能控制原理,第1张

作为循环水泵,大多使用在暖通上,无论是用于夏季供冷还是冬季供暖,最可靠的是采用压力控制,选用远传压力表或者压力传感器安装在管道上,通过PID调节改变水泵转速,从而达到恒压运行效果。(流量控制也可以,和压力控制效果一样。)
这里主要说明一下,这种场合使用者关注的是温度,有些人认为温度控制会更加好,当然温度控制也是可行的。但是,温度的变化是长时存在,压力变化时瞬时存在的,例如一杯热水,有水则有压力,把水倒了就没有压力,可温度不一样,有水是热的,把水倒了之后短时间内还是有温度的,变化较慢会引起循环水泵该停不停,该运行时候不运行状况,且会造成压力不稳定状况。因此很不稳定,而压力控制就不会出现这种情况。
通常,暖通的压力与温度有一定的关系式,这里切记不可套用,当确定使用温度控制的时候,建议使用温差控制,通过始端与末端的温度差来调节控制,这样效果比单独一个测温点控制效果好一点。

1二级泵变流量系统的工作原理
二级泵变流量系统用旁通管将冷水系统划分为冷水制备和冷水输送两个部分,形成一次环路和二次环路。一次环路由冷水机组、一级泵,供回水管路和旁通管组成,负责冷水制备,按定流量运行。二次环路由二级泵、空调末端设备、供回水管路和旁通管组成,负责冷水输送,按变流量运行。设置旁通管的作用是使一次环路保持定流量运行。旁通管上应设流量开关和流量计,前者用来检查水流方向和控制冷水机组、一级泵的起停;后者用来检测管内的流量。旁通管将一次环路和二次环路两者连接在一起。就整个水系统而言,其水路是相通的,但两个环路的功能互相独立。一级泵与冷水机组采取“一泵对一机”的配置方式,而二级泵的配置不必与一级泵的配置相对应,它的台数可多于冷水机组数,有利于适应负荷的变化。
二次环路的变流量可采取以下两种方式来实现:一是多台并联水泵分别投人运行方式,即台数调节;一是采用变频调速水泵调节转速方式。
2二级泵变流量系统的控制方法
目前有二级泵采用压差控制、一级泵采用流量盈亏控制法;和二级泵采用流量控制,一级泵采用负荷控制法等。
(1)二级泵采用压差控制、一级泵采用流量盈亏控制。
①多台二级泵并联分别投入运行时,若水泵并联后具有陡降型的合成特性曲线,常采用压差控制。当空调负荷变化时,负荷侧所需的水流量也要改变,供、回水管之间的压差随之发生变化。此时,压差控制器将压差信号传给负荷侧调节阀,驱动该阀动作,同时传给程序控制器来控制二级泵的运行台数。
通常利用水泵并联后的合成特性曲线,设定某个压力作为上限,而另一个压力为下限。当负荷减小时,系统所需水量减少,使工作压力超过上限值,原先并联运行的水泵开始减少(关闭)一台泵;当负荷增大时,所需水量增多,其工作压力低于下限值,开始增加(开起)一台泵。在二级泵进行台数控制过程中,负荷侧调节阀始终要参与系统压力的协调工作。
二级并联水泵应尽量采用相同规格和类型的水泵。如采用不同型号或规格时,则设定压力值会有较大的不同。此时应采用分组开起或关闭泵的上、下限压力值的办法来解决,这样会使系统的控制变得更加复杂。
②当负荷侧二级泵系统的流量减少时,一级泵的流量过剩。盈余的水量经旁通管从A流向B返回一级泵的吸入端,这种状态称为“盈”。当流过旁通管的流量相当于一级泵单台流量110%左右时,流量计触头动作,通过程序控制器自动关闭一台水泵和对应的冷水机组。
在一级泵仅部分台数运行的情况下,当要求二级泵系统的流量增大时,就会出现一级泵水量供不应求的情况。这时二级泵将使部分回水经旁通管从B流向A,直接与一级泵输出的水相混合,以满足二级泵系统对水量增大的需要。这种状态称为“亏”。当出现的水量亏损达到相当于一级泵单台水泵流量的20%左右时,旁通管上的流量开关将动作,将信号输入程序控制器,自动起动一台水泵和对应的冷水机组。
采用流量盈亏来控制一级泵和冷水机组的运行台数,存在一个水力工况和热力工况的协调问题。因为流量的变化与空调负荷的变化不成线性关系。当流量减少到关闭一台水泵时,实际上并不意味着系统的需冷量也应减少到一台冷水机组的制冷量。这个问题也只有通过冷水机组自身的能量调节系统来解决。
(2)二级泵采用流量控制、一级泵采用负荷控制当多台二级泵并联分别投入运行时,若水泵并联后的合成特性曲线较平坦(缓),采用前面提到的压差控制较为困难,此时,二级泵可采用流量控制。流量控制既适用于具有平坦型特性曲线的水泵,也适用于具有陡降型特性曲线的水泵;一级泵采用负荷控制(也称热量控制),它可以较好地解决流量盈亏控制中产生的水力工况和热力工况之间协调的问题。

工作原理是一种接收压力信号而动作的自动控制器。它具备压力设定功能,当设备系统压力达到或超过压力控制器设定上限值时,控制器便自动切断回路,使设备停车起到自动保护作用。当系统压力低于设定压力之下限值时,控制器又自动接通电路,使设备恢复正常工作。
上面都有调节螺钉的


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