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[摘 要]目前冷冻泵电机要降频时,集水器旁通阀不能迅速打开,导致冷冻泵流量不够,无法保证制冷机组冷冻水流量,引起制冷机组保护动作,不能够正常运行,使制冷机组故障停机,通过改进控制程序,解决制冷机断流停机故障,并且起节约了电能。
[关键词]冷冻泵控制 原因 措施 实施 调试 运行
中图分类号:TB651 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)31-0393-01
前言
针对制冷机冷冻泵电机控制系统存在的问题,分析故障原因,反复论证,制定改造措施,制定了周密合理的控制理念,通过改造后,达到预期目标。
1 立项原因
原设计冷冻泵控制方案是根据分集水器的压差来自动控制冷冻泵频率,但在实际运行过程中出现以下情况时不能满足要求:
1.1 制冷机机组两台或两台以上在运行时,当用户减少,相应的冷冻泵流量也随之减小,原程序设定,这时冷冻泵电机要降频运行,当频率降至40HZ时,集水器旁通阀压差大于设定值0.25MPA时需要迅速打开该旁通阀。但是目前冷冻泵电机要降频时,集水器旁通阀不能迅速打开,导致冷冻泵流量不够,无法保证制冷机组冷冻水流量,引起制冷机组保护动作,不能够正常运行,使制冷机组故障停机。
1.2 原程序冷冻泵电机降频控制,无法实现起不到节能作用。(75KW电机每减少1HZ,电流就会降低2A。)
3、原制冷机冷冻泵控制方式无法高质量保障空调机组的冷冻水需要,如采用冷冻泵恒压控制方式可以提高空调机组的空气调节质量。
2 改进内容
2.1 优化控制程序对冷冻泵电机实现PID控制,实现冷冻水恒压控制。
冷冻泵电机的升降频由分水器压力根据设定压力自动调节,根据
用户需求流量实现冷冻水恒压控制,起到节能降耗的作用。
2.2 利用冷冻水分水器和冷冻水集水器压差信号来控制集水器旁通阀的开度,避免冷冻水循环断流,造成制冷机停机的故障。
利用分集水器压差来进行控制,当压差值大于设定值时,对旁通电调阀实现PID控制开度,当压差值小于等于设定压差值是,旁通阀关闭。使分、集水器保持一个恒定的压差,确保管路出现喘振现象。
3 改進措施实施
3.1 利用冷冻水分水器和冷冻水集水器压差信号来控制集水器旁通阀的开度,避免冷冻水循环断流,造成制冷机停机的故障的产生(图1)。
3.2 优化控制程序对冷冻泵电机实现PID控制,实现冷冻水恒压控制。冷冻泵电机的升降频由分水器压力控制,根据用户需求流量实现冷冻水恒压控制,起到节能降耗的作用(图2,图3)。
4 改进效果
4.1 通过对制冷机因为冷冻水断流停机的原因统计,改进前每周冷冻水断流停机的原因为5次,改进后每周冷冻水断流停机的原因为0次。
4.2 原来冷冻泵电机运行在额定频率50赫兹下运行,通过编制程序使冷冻泵实现PID变频控制,在30-50赫兹运行,每台冷冻泵电机75千瓦,一般情况下运行两台。
冷冻泵恒压控制改进前每日耗电量(见图4)
冷冻泵恒压控制改进后每日耗电量(见图5)
采用冷冻泵恒压控制改进后比改进前节能16.9%
彻底解决了制冷机因冷冻水流量不足经常停机的故障;冷冻水实现PID恒压控制,制冷效果明显提高,提高了空调机组的空气调节效率,保证了车间的温度需求;制冷机故障率明显降低。
此改进项目主要是改进用户应用程序,改造费用为零
[关键词]冷冻泵控制 原因 措施 实施 调试 运行
中图分类号:TB651 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)31-0393-01
前言
针对制冷机冷冻泵电机控制系统存在的问题,分析故障原因,反复论证,制定改造措施,制定了周密合理的控制理念,通过改造后,达到预期目标。
1 立项原因
原设计冷冻泵控制方案是根据分集水器的压差来自动控制冷冻泵频率,但在实际运行过程中出现以下情况时不能满足要求:
1.1 制冷机机组两台或两台以上在运行时,当用户减少,相应的冷冻泵流量也随之减小,原程序设定,这时冷冻泵电机要降频运行,当频率降至40HZ时,集水器旁通阀压差大于设定值0.25MPA时需要迅速打开该旁通阀。但是目前冷冻泵电机要降频时,集水器旁通阀不能迅速打开,导致冷冻泵流量不够,无法保证制冷机组冷冻水流量,引起制冷机组保护动作,不能够正常运行,使制冷机组故障停机。
1.2 原程序冷冻泵电机降频控制,无法实现起不到节能作用。(75KW电机每减少1HZ,电流就会降低2A。)
3、原制冷机冷冻泵控制方式无法高质量保障空调机组的冷冻水需要,如采用冷冻泵恒压控制方式可以提高空调机组的空气调节质量。
2 改进内容
2.1 优化控制程序对冷冻泵电机实现PID控制,实现冷冻水恒压控制。
冷冻泵电机的升降频由分水器压力根据设定压力自动调节,根据
用户需求流量实现冷冻水恒压控制,起到节能降耗的作用。
2.2 利用冷冻水分水器和冷冻水集水器压差信号来控制集水器旁通阀的开度,避免冷冻水循环断流,造成制冷机停机的故障。
利用分集水器压差来进行控制,当压差值大于设定值时,对旁通电调阀实现PID控制开度,当压差值小于等于设定压差值是,旁通阀关闭。使分、集水器保持一个恒定的压差,确保管路出现喘振现象。
3 改進措施实施
3.1 利用冷冻水分水器和冷冻水集水器压差信号来控制集水器旁通阀的开度,避免冷冻水循环断流,造成制冷机停机的故障的产生(图1)。
3.2 优化控制程序对冷冻泵电机实现PID控制,实现冷冻水恒压控制。冷冻泵电机的升降频由分水器压力控制,根据用户需求流量实现冷冻水恒压控制,起到节能降耗的作用(图2,图3)。
4 改进效果
4.1 通过对制冷机因为冷冻水断流停机的原因统计,改进前每周冷冻水断流停机的原因为5次,改进后每周冷冻水断流停机的原因为0次。
4.2 原来冷冻泵电机运行在额定频率50赫兹下运行,通过编制程序使冷冻泵实现PID变频控制,在30-50赫兹运行,每台冷冻泵电机75千瓦,一般情况下运行两台。
冷冻泵恒压控制改进前每日耗电量(见图4)
冷冻泵恒压控制改进后每日耗电量(见图5)
采用冷冻泵恒压控制改进后比改进前节能16.9%
彻底解决了制冷机因冷冻水流量不足经常停机的故障;冷冻水实现PID恒压控制,制冷效果明显提高,提高了空调机组的空气调节效率,保证了车间的温度需求;制冷机故障率明显降低。
此改进项目主要是改进用户应用程序,改造费用为零