胡曉波(1977-)
男,陜西岐山人,講師,碩士,主要從事自動控制教學及科研工作。
摘要:水源熱泵作為一種用地下恒溫水源代替冷卻塔的高效節能空調,在實際應用中,還應充分考慮主機、冷凍水泵和冷卻水泵等消耗能量最大的設備的節能問題。本文重點闡述了水源熱泵系統中冷凍水和冷卻水系統的變頻節能原理、閉環節能控制方案和對控制系統的設計。實踐證明,此控制系統實現了對水源熱泵系統從電路到水路的最高效率控制。
關鍵詞:水源熱泵;節能;PLC;控制系統
Abstract: Water Source Heat Pump, which is an efficient energy-saving air-conditioning method, is used for an alternative of cooling tower. This alternative is achieved through the exploitation of heated underground water sources. In actual application, we should consider fully the energy-saving issues of big energy including refrigeration compressors、freezing water pumps and cooling water pumps. This article focuses on the frequency energy conservation principle of the freezing water and cooling water systems, the control programming of energy-saving closed-loop, and the design of control system in WSHP. The experiments proved that the control system achieves the most efficiency control from the circuits and water systems.
Key words: Water Source Heat Pump;Energy-saving;PLC;Control system
1 引言
水源熱泵作為一種用地下恒溫水源代替冷卻塔的高效節能空調,在實際應用中,為了進一步提高節能效果,還應盡可能減少主機、冷凍水泵和冷卻水泵等主要耗能設備的用能。傳統的空調水系統使用定流量的運行方式,水源熱泵主機本身具有能量調節機構,根據負載變化輸出的能量可以在額定值的25%-100%的范圍內調整。但是,冷凍水泵和冷卻水泵卻不隨著負載變化做出相應的調節,流量保持不變,導致水系統經常在大流量、小溫差的工況下運行,電能浪費很大。采用定溫差變流量的水系統控制,可以避免這種浪費。
采用這種控制方式,可以把進回水的溫差固定在一個較大的給定值上,在用戶負荷較小時,通過減少流量來滿足用戶要求,這樣水泵的能耗可以大大減少。隨著冷機技術的進步,蒸發器的流量可以在額定流量的60%-100%范圍內變化,這樣就為采用交流變頻調速器對水源熱泵系統中的水泵進行變流量節能控制提供了技術保證。本文將利用PLC、觸摸屏和變頻器對水源熱泵進行變頻節能控制。
2 變頻節能控制方案
采用變頻器配合可編程控制器組成控制單元,其中冷卻水泵、冷凍水泵均采用溫度自動閉環調節,即用溫度傳感器對冷卻水、冷凍水的水溫進行采樣,并轉換成電信號(一般為4-20 mA,0-10 V等)后送至PLC,通過PLC將該信號與設定值進行比較再作PID運算后,決定變頻器輸出頻率,以達到改變冷凍水泵、冷卻水泵轉速,從而達到節能目的。
2.1 冷凍水系統
系統采用定溫差變流量的方式運行,在保證最末端設備冷凍水流量供給的情況下,確定一個冷凍水泵變頻器工作的最小工作頻率作為水泵運行的下限頻率并鎖定;將電動機工頻設定為上限頻率,改變變頻器頻率就可以調節系統的流量。另一方面,在系統運行時,由于低溫冷凍水溫度取決于蒸發器的運行參數,一般冷凍水出水溫度設定為8-10℃,因此,只需控制高溫冷凍水(回水)的溫度,即可控制溫差。為了確保冷凍水的出水回水溫差在設定的范圍內,方案采用溫度傳感器在冷凍水入口測量水溫T,并與PLC、變頻器及水泵組成閉環控制系統,將冷凍水回水溫度控制在△T(一般取5-7℃)。當負荷發生變化,回水溫度跟著變化,控制系統跟著溫差的變化調節水泵的轉速從而調節系統冷凍水的流量,直到滿足新的負荷對冷凍水流量和溫差要求。
圖1 冷凍水系統閉環控制框圖
當水源熱泵系統首次起動時,電機在工頻下全速運行,冷凍水系統充分循環一段時間,然后再根據冷凍回水溫度對頻率進行無級調速。其目的是促進冷凍水的流動,保證換熱效果。
2.2 冷卻水系統
水源熱泵系統采用溫度不變的地下恒溫水源作為冷凝器的冷卻水源,負荷變化,冷凝器散發的熱量也會變化。取冷凝器兩側冷卻水的溫度作為控制參數,維持溫差不變,采用溫度傳感器、PLC和變頻器及冷卻水泵組成閉環控制系統,調節冷卻水泵的轉速,從而調節冷卻水流量跟隨熱負載變化。系統在滿足冷卻需要的前提下,可以避免水泵全功率運行,達到節電的目的。
圖2 冷卻水系統閉環控制框圖
3 控制系統設計
3.1 水源熱泵系統設備
以某醫院病房水源熱泵系統為例,有兩臺螺桿壓縮機,每臺輸入功率65kW,Y-△起動,每臺壓縮機帶有3個能量調節電磁閥,使壓縮機能分別工作在25%、50%、75%、100%能級。每臺壓縮機帶有排氣溫度過高保護,內部溫度過高保護,高、低壓力保護,油壓差保護,均為開關量。系統有冷凍水泵兩臺(1臺備用),功率均為11kW,冷卻水泵兩臺(1臺備用),功率均為15kW,每臺泵各匹配一個變頻器。系統設水流開關兩個,一個用于冷凍水水流,一個用于冷卻水水流,兩個水流開關中任何一個在斷時,壓縮機不能起動。這些設備和保護元件都需要檢測其運行狀態和起、??刂疲际情_關量。
3.2 控制系統硬件配置
根據系統分析和控制要求,系統安全運行要求控制端計有:系統啟動/停機按扭2個,壓縮機排氣溫度保護2個,高、低壓保護4個,內部溫度過高保護2個,油壓差保護2個,電機過流保護6個,水泵電機保護4個,水流繼電器2個,出水溫度過低保護1個,電源相序保護2個,共要求控制系統根據運行輸入27個開關量以及4個模擬量信號,對這些信號進行處理后,給出的控制信號包括:驅動水泵變頻器4個,驅動壓縮機運行6個,驅動壓縮機能量調節電磁閥6個,驅動水回路電磁閥2個,共計輸出開關量18個。
根據以上系統要求的輸入/輸出端數量和系統特性,選擇日本歐姆龍(OMRON)公司生產的PLC系列產品組成控制系統,包括有CP1H-XA40DR-A型號的PLC 1臺,NT5Z-ST121B-EC型號的觸摸屏1臺,3G3RV系列的變頻器4臺,CPM1A-TS102型號溫度傳感器單元1臺組成。其中觸摸屏和變頻器通過RS-485串行通訊接口連接到PLC。溫度傳感器單元通過其所帶的擴展I/O連接電纜和PLC相連,4路Pt100直接連接在溫度傳感器單元的接線端。
圖3 PLC控制系統組成圖
3.3 控制系統軟件設計
方案的控制系統以回水溫度為控制目標,通過控制壓縮機的能級及水泵的流量,把回水溫度控制在給定值上?;赑LC的水源熱泵節能控制系統程序流程圖如圖4所示。
圖4 PLC程序流程
圖5 模擬量處理流程
主程序主要功能為現場運行各泵的啟停切換提供信號、以及處理模擬量和與觸摸屏通信數據等??梢苑譃?個部分:系統初始化、模擬量處理程序、觸摸屏通信程序和主控程序。當用戶的負荷發生變化時,控制系統檢測到冷凍水出水和回水的溫差超過觸屏設定值之后,程序自動跳入到中斷處理程序。及時調整變頻器輸出頻率,調整水泵的轉速改變冷凍水流量,使冷負荷滿足新的要求,中央空調的溫度回到設定的范圍內。程序的編制過程中要考慮水泵的運行狀態及互鎖關系,避免燒壞變頻器。在設計中還要注意PLC和觸摸屏通信能安全可靠,要設定好RS-485端口的屬性值和波特率,確保程序的地址值和觸屏按鈕的地址一一對應,否則通過觸屏按鈕就不能控制系統的運行。
觸摸屏系統主要包括系統初始化設置、運行模式選擇、PID參數設置、溫度顯示、故障報警及復位等界面組成,其結構如圖6所示。
從圖6中可以看出一啟動觸摸屏,則進入觸摸屏主界面,在主界面里可以通過運行模式的選擇對水泵電機進行軟啟動,通過小鍵盤設置合適的PID參數優化控制,通過溫度顯示界面顯示進出水口的溫度變化,運行一旦發生故障,可以從報警復位界面顯示故障位置。觸摸屏系統在運行控制上不但可以進行組態,而且還能監控下位機的運行,實現一體化的現場管理。
圖6 觸摸屏程序結構
4 結束語
實踐證明:由PLC、觸摸屏和變頻器組成的水源熱泵節能控制系統,具有如下優點:
(1)根據實際需要負荷的變化自動調節壓縮機的能級和水泵的轉速,實現了從電路到水路的最高效率控制。
(2)采用變頻控制,實現對電機的軟啟動和軟停止,減少對電網和設備的電氣及機械沖擊,還可以減少設備的磨損及維護,延長主泵電機的使用壽命。
(3)采用觸摸屏監控,一方面可以很方便設置系統參數和調整工況,另一方面能實現對系統運行情況的實時監控。
總之,基于PLC、觸摸屏和變頻器的閉環控制系統已在水源熱泵等中央空調系統中得到廣泛應用,運行狀況良好,節能效果顯著,受到了用戶的好評,具有很好的應用前景。
參考文獻:
[1] 王蓉輝.中央空調變流量節能控制系統中智能控制的研究.長春:長春理工大學,2007.
[2] 錢丹浩,劉萍萍.PLC在中央空調變頻節能系統中的應用.自動化博覽,2006,8:42-44.
[3] 趙太新.變頻調速在中央空調系統節能中的應用.節能技術,2008,1(1):60-63.
[4] 董生懷,趙文麗.可編程序控制器和可編程序終端在地溫中央空調中的應用.周口師范學院學報,2006,3(2):61-63.