变频器在换热站中的应用.docx
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1、一、引言为甯省需源,减少城市污染,充分利用火力发电厂蒸汽轮机发电后的余热,在冬季对北方城市集中供热。从发电厂送出来的热水,到城市中的换热站时,一次供水热水温度有90多度,经过热交换器后,一次回水热水的温度下降到60多度,然后再流回发电厂。送到城市居民家中的热水,进入换热站热交换器的二次回水温度有50多度,二次供水温度60多度。陕西宝鸡有许多这样的换热站,其中有一换热站有四台热交换器,四台37kW的管道泵组成的循环泵组,一台3.7kW的补水泵。循环泵和补水泵采用人工开、关阀门控制流量,使管路的阻尼增大而造成电能浪费。二、换热站的变频调速控制1 .补水泵变频调速控制为更进一步的节能,对换热站实施了
2、自动化改造,循环泵和补水泵用变频调节,整个城市供热系统用计算机进行监控,实现了换热站无人值守。通过循环泵使热水在供热系统中运行,管道、阀门的泄漏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,采用恒压供水方式,设定压力为4kg。本例选用一台SB200-3.7T4变频器,选用森纳斯DG130W-BZ-AIMPa压力变送器,变频调速补水系统如图所示:变频调速补水系统原理图2 .循环泵的变频调速控制供热系统的最终目标是保持热用户的室内温度的稳定,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
3、法是根据控制换热站的二次供水温度。稳态条件下系统的供热量、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:%=。+g(%+J2”(白产.向+5(%0)(告)(1).WM,1,nM*对(1)式进行修正并考虑到室内温度、二次管网实际流量与设计流量之比和回水温度近似为常数,贝hr2g=6r+4+c2+(2)式中:a、b、C为管网所处地区气象的有关参数。式(2)为二次供水温度给定值的计算方法。由(2)式确定的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,实现稳定供热。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
4、变频器的转速,设定二次进水与回水的温差为12摄氏度。当二次进水与回水的温差大于12摄氏度时,循环泵变频器加速;当二次进水与回水的温差小于12摄氏度时,循环泵变频器减速。循环泵变频调速系统图如图所示:图中,BPl森兰SB200-37T4变频器,BU软启动器(自耦减压起动器),系统采用循环投切方式,温差信号送入P1.c经过P1.C处理后,到变频器作为调速控制信号。整个系统的运行信息由P1.C送到计算机上。循环泵调速系统图三.循环泵的节能循环泵变频调速后,所有的阀门开度最大,系统的阻力最小,当平均流量是设计流量的80%时,节电率可按GB12497三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
5、算公式计算:=1-0.64=0.36K,1_(8)3即:;0.45+0.55(0.8)2节电率36%,可见节约电能的效益十分可观。四、结束语我国总能立贫乏的国家之一,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,系统运行稳定可靠,实现了无人值守,经济效益和社会效益明显。附参考资料:变频器及P1.C系统在热力站控制中的应用着重介绍了变频器及P1.C在集中供暖系统里换热站控制中的应用。文章从热力站自控系统构成、系统控制思想以及热力站系统的实现几方面来对变频器及P1.C系统在热力站控制中的应用进行了详细阐述和研究。一、刖百在城市集中供热系
6、统中,热力站作为热网系统面对系统热用户最后一级调节单元,热力站的控制效果直接决定热用户的采暖效果。市热力公司所辖城市热网包含400余座热力站,供热面积覆盖市总采暖面积的60%,所有热力站均采用问连型热力换热站。在间连热网热力站中,二次网供回水压力、温度及流量均是影响供热效果的重要因素,而二次网各供参数的调节主要是依靠对二次网循环泵及补水泵的控制。传统的热力站控制中,循环泵与补水泵一般都采用工频泵,系统在设计选型时已经决定了系统二次网的主要参数,但是相对的,系统的适应性、扩展性及各参数的精确调整均受到极大限制。热力公司自年起,开始逐步对集中供热热网的各个热力站进行自动控制化改造。对于原有的热力站
7、,统增加自控仪表、P1.C及变频设备;对于新建的热力站,在设计时即在工艺系统基础上引入自控设备。自控系统辅助将热力站的控制精确化,结合热网中控室全网平衡系统及通讯网络系统,进行全网均匀调节,达到较好的控制效果。本文着重介绍自控系统及变频器在热力站控制中的应用。二、热力站自控系统构成间连型热力站自控系统按设备类型分,可分为:温度、压力变送器,流量计,电动调节阀,循环泵及补水泵;按控制回路分,则可分为:一次网流量控制回路、二次网循环控制回路、二次网定压回路。在热力站自控系统中,一次网流量控制回路主要通过调节一次回水调节阀来实现。二次网的调节回路则是通过调节二次网循环泵及补水泵转速来实现。一次网的控
8、制指令主要由热网调度中心根据全网平衡算法下发,而二次网循环泵及补水泵变频器转速则由站内P1.C系统依据各热力站所带热网的实际情况计算得出。热力站自控系统结构如下图。图1典型热力站系统结构图三、系统控制思想在集/供热工程由于各用户的建筑面积、暖气片性能及房屋保温质量各不相同,很难确定一组典型的室内温度作为直接被控量,而供、回水的平均温度从整体上反映了各用户暖气片的平均温度,因此一般的供热系统都是根据室外环境温度及不同的供热时段来控制供、回水平均温度的方法来间接控制用户室温。在各热网控制中,由于在进行热力站自控改造的同时,对热网调度系统也进行了调整。目前各个热力分公司热网调度中心都加设了全网平衡系
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