【摘 要】
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近年来随着磁悬浮技术的引入,磁悬浮离心式集成冷站在国内逐渐成为研究热点,磁悬浮离心式集成冷站系统主要由磁悬浮主机制冷系统、冷却水循环系统、冷冻水循环系统及空气处理
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近年来随着磁悬浮技术的引入,磁悬浮离心式集成冷站在国内逐渐成为研究热点,磁悬浮离心式集成冷站系统主要由磁悬浮主机制冷系统、冷却水循环系统、冷冻水循环系统及空气处理系统共同构成,由于冷水主机内磁悬浮离心式压缩机调节裕度大,对负荷变化跟随性强,可使冷水主机始终保持高能效比状态运行,为系统节能提供强有力的支撑。由于国内近几年才开始对磁悬浮压缩机技术进行研究,如何保证其在合理的运行工况下,进行系统参数调控,如何实现冷水主机在整个控制系统中与其它子系统间耦合匹配,并针对实际需求,实现系统控制,均需要进行深入研究。因此,借助于工业控制思想,结合磁悬浮压缩机的特性,以及相关部件的匹配关系,设计并实现符合实际应用的控制系统是集成冷站高效节能成功与否的关键。本文针对磁悬浮离心式压缩机作为冷水机组核心部件的特点,对磁悬浮离心式集成冷站控制原理进行研究和分析,合理地设计出控制系统的业务逻辑流程及相关控制策略,具体控制策略包括冷水机组及其相关设备的启停控制、循环水系统变频控制和冷水主机运行时间均等优化控制,尽可能克服系统的大时滞特性,减少冗余,以确保系统可以高效稳定地运行。同时,运用PAC技术,根据传感器采集到的信号数据特征,结合系统的整体设计方案以及控制策略,分别从硬件设计和软件实现进行了深入研究、仿真及实现。控制系统设计为三层式网络架构,自底向上分别为现场控制层、网关控制层及上位监控层,从而实现对整个集成冷站的远程监视及操作。为研究集成冷站系统在同时搭载多台冷水主机情况下,如何实现各冷水主机之间的协同能耗匹配控制。采取通过研究并分析主机COP及其运行负荷之间关联关系的方式,设计并仿真出多台冷水主机协同能耗匹配控制策略。最后针对空气处理系统内部经常出现故障的风阀设备,设计出设备故障自诊断的具体解决方案及操作流程。
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