冷源群控策略
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IQK冷源群控系统技术设计方案技术设计方案:IQK冷源群控系统一、方案概述IQK冷源群控系统是一种用于控制冷源系统的智能控制系统,旨在提高冷源系统的能效和运行稳定性。
该系统采用分布式控制架构,结合先进的传感技术和智能算法,能够对冷源系统进行精确的控制和监测,实现冷源系统的最优调度和运行管理。
二、系统组成1.硬件设备(1)传感器:通过安装在冷源系统各个关键位置的传感器,实时采集并监测冷源系统的温度、压力、流量等参数。
(2)执行器:用于控制冷源系统中的各个设备,以实现系统的调度与控制,例如冷水泵、冷却塔、压缩机等。
(3)数据采集与控制装置:负责与传感器和执行器进行数据交互,接收传感器采集的数据并根据算法进行分析和处理,并向执行器发送控制信号。
2.软件系统(1)数据采集与处理:负责接收传感器采集到的数据,并通过算法进行分析、处理和存储。
(2)运行监测与诊断:实时监测冷源系统的运行状态,如温度、压力、流量等,通过算法进行智能分析,并能够对设备运行异常进行自动诊断与报警。
(3)最优调度与控制:基于冷源系统运行状态,通过算法进行最优调度与控制,以实现能效最大化和系统的稳定运行。
三、系统工作原理1.数据采集与处理传感器将冷源系统的关键参数进行实时监测,并将采集到的数据发送给数据采集与控制装置。
装置将接收到的数据进行处理与存储,为后续的运行监测与最优调度提供数据支持。
2.运行监测与诊断系统实时监测冷源系统的运行状态,如温度、压力、流量等,通过智能算法进行分析,并能够自动诊断设备运行异常。
如果发现异常情况,系统将自动发送报警信息给操作人员,以便及时采取措施。
3.最优调度与控制基于冷源系统的运行状态和用户需求,系统通过算法进行最优调度与控制,以实现冷源系统的能效最大化和运行的稳定性。
其中,调度算法包括涉及设备的开启与关闭、水流量与压力的控制等。
通过实时监测和反馈,系统能够自动调整控制策略,提高系统的运行效率和稳定性。
—、系统介绍:本项目冷源由3台离心式冷水机组及1台螺杆式冷水机组供冷。
本冷源控制系统主要控制以下设备:1.3台离心式冷水机组,;2.1台螺杆式冷水机组;3.4台冷冻水一次泵(三用一备),配套离心式冷水机组;4.2台冷冻水一次泵(一用一备),配套螺杆式冷水机组;5.6台冷供水二次泵(两组,分别服务裙房及办公塔楼);6.1台过渡季自然冷源利用板换;7.7台冷却塔。
二、控制系统概述:由于冷源系统内的冷水机组、冷冻泵、冷却泵和冷却塔等设备的能耗占整个中央空调系统能耗的60%或以上,因此对多台冷水机组实施群控是至关重要的。
在冷水机组群控系统内,多台冷水机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔可以按先后次序有序地运行,通过执行最新的负荷优化、匹配程序和预定时间程序,整个冷冻机房可达到最大限度的节能(15%左右)。
控制节能的最终目标是机房所有设备的总能效最高,而不能只是片面的看某一个设备的节能,因此要综合考虑以下几个方面:□冷水机组□—次冷冻水泵□二次冷冻水泵□冷却水泵□冷却塔三、控制逻辑(1)开关机顺序开机:冷却塔〜冷却水泵〜冷冻水一次泵〜冷冻水二次泵〜冷水机组。
关机过程与开机过程相反。
详细说明:(2)开机条件系统内的所有设备包括冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔和电动蝶阀都有手动/自动两种模式,在群控状态下,要确定所有设备都处于自动状态。
(3)系统启动参数群控图形界面上有一个程序设定按钮。
当该按钮为0*程序处于群控状态,在群控状态下,至少一组冷冻设备处于可启动设备队列;当该按钮为OFF,程序处于点动状态,在点动状态下,只有符合点动启动的条件,点动才被允许(例如要开冷冻泵,冷冻蝶阀必须已经开到位,否则点动无效)。
在实际运行过程中经常会出现某台设备不能进入使用的状态(例如在维修状态)。
对此,我们为每台设备定义一个软件点。
当该软件点位0N时,程序就会将该设备排除在可投入设备队列之外。
另外,报故障的设备自动排除在可投入设备队列之外。
约克ISN冷水系统群控策略ISN智能控制系统是现代科学技术高速发展的产物,综合利用了现代计算机技术、现代通讯技术、现代图形显示技术和现代控制技术。
ISN系统为传统的建筑物加上?#32874;明?#22836;脑和?#28789;敏?#30340;神经系统,为用户提供方便、舒适的环境,能够迅速地?#21709;应?#29992;户的各种要求。
约克于1988年在美国成立专门的智能控制机构,英国成立负责工厂组装的ISN 智能控制器和楼宇自动化系统的研制和生产,多年来已经在全世界得到极其广泛的应用。
由约克控制器及相应网络组件组成ISN自控网络,操作站为连于ISN网络的装有约克OWS软件的个人电脑,操作系统为微软WINDOWS系统,完全图形化操作,人机界面简洁直观,轻松实现系统数据显示及控制功能,且操作站故障不影响自控系统的运行。
1 控制特点冷源系统的能耗主要由冷水机电耗及冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机电耗构成。
由于各冷冻水末端用户都有良好的自动控制,那么冷水机的产冷量必须满足用户的需求,节能就要靠恰当地调节冷水机运行状态、降低冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔风机电耗来获得。
ISN可以对系统编程,通过完成特定的操作顺序,如:设备自动操作、设备保护、数据转发和报警,来实现冷水机组的高效运行。
约克ISN为机组提供适当的控制,其中包括:(1)自适应启/停ISN将最大限度地减少设备的能耗,根据冷冻水温度和过去的冷负荷惯性/反应时间,来自动调节冷水机-泵-冷却塔的启/停时间,来逐个控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔和冷水机组。
(2)冷水机排序/选择用户可以选定超前/滞后冷水机,并重新安排其顺序。
ISN将自动预测冷负荷需求/趋势,并根据过去的能效、负荷需求、冷水机-泵-冷却塔的功率和待命冷水机的情况来自动选择设备的最优组合。
用户可以交替地选择最优/同等的冷水机组运行时间。
冷冻水和冷却水阀门将根据冷水机的选定情况来开/关。
ISN系统能够控制冷水机的任何配置。
冷机站先进控制系统摘要冷机站先进控制技术运行于常规控制系统之上,采用需求侧信息辅助计算当前负荷水平和趋势,采用仿真手段动态模拟冷机站各部分的工作状况和性能,并在此基础上采用动态优化技术在兼顾各种因素的同时生成最安全、经济的冷机站运行方案,指导常规控制系统工作从而最大化冷机站的系统效率。
Advanced Chiller Plant Control SystemAbstractRunning above the building automation system, the advanced chiller plant control system can approximate actual load demand of the building by taking demand side information as reference, simulate running performance of various parts of the chiller plant with a dynamic modeling system, optimize the working schedule and running settings of the chiller plant with a dynamic programming solver, and automatically guide the conventional control system to run the chiller plant in the safest and most economical way.简介冷机站的能耗约占大楼总能耗的30~50%,是楼宇节能不可忽视的一个重要环节。
现有的冷机群控系统大多为程序控制系统,可以根据工程师的逻辑设定,完成冷机组的自动启停、连锁和保护等,但是受硬件和软件的限制很难考虑更多影响系统效率的因素(例如:未来一段时间内大楼的冷/热负荷的变化趋势,包括冷机、冷却塔、换热器、甚至蓄冰系统在内的各设备在不同工况下的效率水平,电价的变化,电力或燃料的选择,以及楼宇对制冷、制热的动态响应特性等)使得冷机站的运行效率保持在高水平。
冷机群控控制方案背景:随着现代工业和商业活动的发展,人们对冷却设备的需求日益增长。
冷机作为主要的冷却设备之一,被广泛应用于建筑、工厂、医院、超市等场所,带来了许多便利。
然而,随着冷机数量的增加,如何有效地管理和控制这些冷机成为了重要的问题。
为了提高冷机的运行效率和降低能耗,冷机群控技术应运而生。
一、冷机群控系统的基本原理冷机群控系统是一种将多台冷机集中控制的技术方案。
它通过集中控制器实时监测和调度冷机的运行状态,以达到统一管理、优化调度、提高能效的目的。
冷机群控系统的基本组成包括以下几个方面:1.集中控制器集中控制器是冷机群控系统的核心设备,负责实时监测和调度冷机的运行状态。
它可以通过与冷机的通信接口实现对冷机的远程监控和控制。
2.数据采集器数据采集器负责采集冷机运行相关的数据,并将数据传输给集中控制器。
数据采集器可以直接连接到冷机,也可以通过无线传输的方式实现与集中控制器的通信。
3.远程监控终端远程监控终端允许用户通过电脑、手机等设备实时监控冷机群控系统的运行状态。
用户可以在远程监控终端上查看冷机的运行数据、历史记录、报警信息等。
4.云平台云平台是冷机群控系统的数据存储和管理中心。
它可以存储和管理冷机运行数据、历史记录、报警信息等,并提供数据分析和报表生成功能。
二、冷机群控系统的优势冷机群控系统相比传统的单独控制方式具有以下优势:1.能耗优化通过冷机群控系统,可以对冷机进行统一调度和优化控制,根据场所的需求实时调整冷机的运行状态,从而达到最佳能效的目的。
这将显著降低能耗并降低运营成本。
2.故障预警冷机群控系统可以实时监测冷机的运行状态,并根据设定的阈值进行故障预警。
一旦冷机发生故障或运行异常,系统将立即发送报警信息给相关人员,以便及时处理并减少停机时间。
3.远程监控冷机群控系统具有远程监控功能,可以通过电脑、手机等设备随时随地监控冷机的运行状态,提供实时数据和报警信息,方便管理人员进行决策和调度。
XXX项目冷源群控系统技术方案深圳傲华尔智能系统有限公司二O一五年十一月十六日目录1 公司介绍 (3)1.1 公司简介 (3)1.2 公司优势 (3)2 项目概述 (4)3 系统监控范围 (5)4 系统设计总则 (6)4.1 设计依据 (6)4.2 技术标准 (6)4.3 系统设计构成原则 (6)4.4 冷源群控系统节能分析 (8)4.5 冷源群控系统结构 (10)5 傲华尔管理系统 (10)5.1 傲华尔管理系统介绍 (10)5.1.1 系统登录页面 (10)5.1.2 系统功能页面 (11)5.1.3 多种系统控制界面 (14)5.2 傲华尔云管理器介绍 (17)5.3 可编程控制器(IQ843/IQ840) (18)6 冷源群控系统监控功能说明 (19)6.1 冷水机组控制 (19)6.2 冷冻水泵 (20)6.3 冷却塔、冷却水泵 (20)6.4 热泵机组控制 (21)6.5 板式换热器 (21)6.6 膨胀水箱 (21)6.7 室外温湿度 (21)6.8 系统控制策略 (21)6.9 对外提供数据接口 (24)7 冷源群控系统与其它专业的接口要求 (24)7.1 各机电设备电控箱 (24)7.2 冷水主机和热泵机组电控箱 (24)7.3 电动蝶阀控制要求 (24)7.4 第三方系统通讯接口要求 (25)8 全程服务 (25)8.1 售前支持 (25)8.2 售中服务 (26)8.3 售后服务 (26)8.3.1 保修期 (26)8.3.2 服务响应时间 (26)8.3.3 系统维护保养 (27)9 工程业绩 (28)9.1 主要工程案例 (28)1公司介绍1.1公司简介深圳傲华尔智能系统有限公司成立于2005年,是一家以研发为主导的国家高新技术企业,提供灯光、机电设备和温湿度环境控制产品,十多年BAS和IBMS项目实施管理经验,为建筑节能提供解决方案。
自主IQK品牌产品于2008年开始大量实用于高训大厦,通过了京基100瑞吉酒店、南航飞行大厦、中国移动机楼、海南国际会展中心、广州第一人民医院和恩智浦半导体工厂等高要求项目的考验。
世茂滨江项目冷源群控策略一、系统介绍:本项目冷源由3台离心式冷水机组及1台螺杆式冷水机组供冷。
本冷源控制系统主要控制以下设备:1.3台离心式冷水机组,;2.1台螺杆式冷水机组;3.4台冷冻水一次泵(三用一备),配套离心式冷水机组;4.2台冷冻水一次泵(一用一备),配套螺杆式冷水机组;5.6台冷供水二次泵(两组,分别服务裙房及办公塔楼);6.1台过渡季自然冷源利用板换;7.7台冷却塔。
二、控制系统概述:由于冷源系统内的冷水机组、冷冻泵、冷却泵和冷却塔等设备的能耗占整个中央空调系统能耗的60%或以上,因此对多台冷水机组实施群控是至关重要的。
在冷水机组群控系统内,多台冷水机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔可以按先后次序有序地运行,通过执行最新的负荷优化、匹配程序和预定时间程序,整个冷冻机房可达到最大限度的节能(15%左右)。
控制节能的最终目标是机房所有设备的总能效最高,而不能只是片面的看某一个设备的节能,因此要综合考虑以下几个方面:冷水机组一次冷冻水泵二次冷冻水泵冷却水泵冷却塔三、控制逻辑(1)开关机顺序开机:冷却塔→冷却水泵→冷冻水一次泵→冷冻水二次泵→冷水机组。
关机过程与开机过程相反。
详细说明:(2)开机条件系统内的所有设备包括冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔和电动蝶阀都有手动/自动两种模式,在群控状态下,要确定所有设备都处于自动状态。
(3)系统启动参数群控图形界面上有一个程序设定按钮。
当该按钮为ON,程序处于群控状态,在群控状态下,至少一组冷冻设备处于可启动设备队列;当该按钮为OFF,程序处于点动状态,在点动状态下,只有符合点动启动的条件,点动才被允许(例如要开冷冻泵,冷冻蝶阀必须已经开到位,否则点动无效)。
在实际运行过程中经常会出现某台设备不能进入使用的状态(例如在维修状态)。
对此,我们为每台设备定义一个软件点。
当该软件点位ON时,程序就会将该设备排除在可投入设备队列之外。
另外,报故障的设备自动排除在可投入设备队列之外。
智能建筑中冷源系统群控实用程序分析随着科技的不断进步和发展,智能建筑系统成为人们常见的生活方式。
智能建筑系统中的冷源系统是其中一个重要的组成部分。
冷源系统是指制冷设备、冷冻水系统和热交换器等设备的合成体,是智能建筑中空调制冷的核心组成部分。
冷源系统群控实用程序则是可以实现对多个冷源系统进行智能控制和管理的一种软件。
智能建筑中冷源系统群控实用程序的实现首先需要采集与处理冷源系统的各种数据,例如冷水水流量、制冷机组电能、气体能耗等,这样才能够更好地实现对冷源系统的控制和管理。
其次,需要分析和预测冷源系统的运行状况,根据外界气温、空气湿度、室内温度等因素提前做好调节和管理措施。
在控制冷源系统时,程序需要根据一定的算法来计算控制策略,可以选择PID算法、神经网络算法、遗传算法等方法。
PID算法是一种常用的控制算法,主要通过反馈误差进行控制,可以快速调节控制点。
神经网络算法则是基于人工神经元的仿生学原理,模拟人脑神经元的工作方式,能够学习和自适应调节控制策略。
而遗传算法则是一种基于生物进化原理的优化算法,能够不断演化出最优解,可用于动态调控和优化系统。
在实际应用中,智能建筑中的冷源系统也面临着不同的问题,例如电费高、能源浪费、系统稳定性差等问题。
为了解决这些问题,冷源系统群控实用程序需要不断地优化和升级,使得其能够更加准确、高效地控制冷源系统,保障系统的稳定运行和节能降耗。
总之,智能建筑中冷源系统群控实用程序是智能化管理和控制冷源系统的核心技术,可以通过采集、分析和处理冷源系统数据,实现对冷源系统的精准控制和管理,从而实现智能节能和稳定运行的目标。
同时,需要不断地升级和优化程序算法,以适应新的需求和问题场景,为人们带来更好的智能化生活体验。
机房群控节能自控系统介绍1、节能系统设计原则我们通过配置系统的硬件和软件,实现测量各类工艺、设备状态的参数、设置并控制设备启停、提供设备运行报告等功能,运用节能计算以及先进的控制技术,达到节能的效果。
主要从以下几方面入手:∙需求侧管理∙冷/热量计算以及冷/热量匹配运行∙最优化设备运行点设定∙确定几种最优化运行模式,进行运行模式切换∙根据系统记录,管理分析当前和过去运行过程;∙提供计算和预测工具、用于优化操作参数并组合、建立新的运行方式;∙实现节能自控系统与其他系统数据交换;∙对受控设备实现遥控操作;∙系统方便、友好的修改、扩展、检测工具;∙通过密码保护,实现数据安全功能。
2、系统方案系统结构冷源系统冷源系统主要由地源热泵机组,用户侧水泵,冷却水泵,冷却塔、地源侧水泵等组成。
冷源系统的控制分冬季控制和夏季的控制。
冬季主要是供暖,夏季主要是制冷。
在冬季的控制中不需要启用地源热泵机组,只需要把地热水用水泵打到用户区即可。
夏季的制冷有两种工况:小冷量工况和大冷量工况,在小冷量工况下只需要把底下的冷水用泵抽到用户区使用。
大冷量的工况是需要开启冷却塔来进行冷却水调节。
一、冬季供暖控制⏹监控内容监控设备数量监控内容用户侧水泵4台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧水泵2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧泵蝶阀2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态⏹启停顺序控制一、无需冷却塔的调峰制冷冷冻水系统启动顺序:地源侧泵蝶阀→地源侧水泵→用户侧水泵。
冷冻水系统关机顺序:地源侧水泵→用户侧水泵。
→地源侧泵蝶阀。
二、夏季制冷控制✓冷源机组的节能控制:⏹监控内容监控设备数量监控内容地源热泵机组2台程序最优开关控制,手自动状态运行状态,故障状态,水流开关用户侧水泵4台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态冷却水泵2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧水泵2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧泵蝶阀2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态冷却塔1台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态⏹启停顺序控制二、无需冷却塔的调峰制冷冷冻水系统启动顺序:地源侧泵蝶阀→地源侧水泵→用户侧水泵。
世茂滨江项目冷源群控策略
、系统介绍:
本项目冷源由 3 台离心式冷水机组及 1 台螺杆式冷水机组供冷。
本冷源控制系统主要控制以下设备:
1. 3 台离心式冷水机组,;
2. 1 台螺杆式冷水机组;
3. 4 台冷冻水一次泵(三用一备),配套离心式冷水机组;
4. 2 台冷冻水一次泵(一用一备),配套螺杆式冷水机组;
5. 6 台冷供水二次泵(两组,分别服务裙房及办公塔楼)
6. 1 台过渡季自然冷源利用板换;
7. 7 台冷却塔。
、控制系统概述:
由于冷源系统内的冷水机组、冷冻泵、冷却泵和冷却塔等设备的能耗占整个中
央空调系统能耗的60%或以上,因此对多台冷水机组实施群控是至关重要的。
在冷
水机组群控系统内,多台冷水机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔可以按先后次序有序地
运行,通过执行最新的负荷优化、匹配程序和预定时间程序,整个冷冻机房可达到
最大限度的节能(15%左右)。
控制节能的最终目标是机房所有设备的总能效最高,而不能只是片面的看某一
个设备的节能,因此要综合考虑以下几个方面:
冷水机组一次冷冻水泵二次冷冻水泵冷却水泵冷却塔
三、控制逻辑
1)开关机顺序
开机:冷却塔T冷却水泵-冷冻水一次泵-冷冻水二次泵-冷水机组。
关机过程与开机过程相反。
详细说明:
2)开机条件
系统内的所有设备包括冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔和电动蝶阀都有手动/自动两种模式,在群控状态下,要确定所有设备都处于自动状态。
(3)系统启动参数
群控图形界面上有一个程序设定按钮。
当该按钮为ON程序处于群控状态,在群控状态下,至少一组冷冻设备处于可启动设备队列;当该按钮为OFF程序处于点动状态,在点动状态下,只有符合点动启动的条件,点动才被允许(例如要开冷冻泵,冷冻蝶阀必须已经开到位,否则点动无
效)。
在实际运行过程中经常会出现某台设备不能进入使用的状态(例如在维修状态)。
对此,我们为每台设备定义一个软件点。
当该软件点位ON时,程序就会将该设备排除在可投入设备队列之外。
另外,报故障的设备自动排除在可投入设备队列之外。
通过运行状态点记录各台设备的累计运行时间,设备的投入顺序按照累计运行
时间最短的优先投入,累计运行时间最长的优先退出的原则。
(4)控制策略
机组的加减机判断
根据机组COP生能的输入和对当前建筑负荷值的读取,以及对冷却水回水温度的判断,CS辰自动计算当前最佳的机组运行台数组合,结合对机组运行延续性的考虑,对机组进行加减机的控制。
如果选定配对中有机组无法投入运行(故障、手自动、通讯故障等),则投入备选机组。
备选机组投入时控制程序会选定处于停止状态,可以启动,且运行时间或运行次数相对较少,并且冷量相近的机组作为即将投入运行的机组。
冷水机组及附属设备的联动
A)第一台机组启动
在系统启动第一台机组时,首先打开冷冻水侧阀门;在确认阀门开启后,启动
冷冻一次水泵,并通过冷冻水流量传感器(或机组冷冻侧压差)确认冷冻水流量大于机组所需最小流量;之后打开冷却水侧阀门;打开对应冷却塔进出水侧阀门;在确认两处阀门都开启后,启动冷却水泵;之后在进行一定时间的延时确认后(可设置),启动机组。
B)后续机组启动
在启动后续机组时,首先启动机组对应冷冻一次水泵,通过冷冻水流量传感器
(或机组冷冻侧压差)确认冷冻水流量大于机组所需最小流量,然后打开冷冻水侧
阀门;之后启动冷却水泵;在确认冷却水泵启动后,打开冷却水侧阀门;打开对应冷却塔进出水侧阀门;之后在进行一定时间的延时确认后(可设置),启动机组。
C)最后一台机组停止
在系统停止第一台机组时,首先停止机组;在机组停止后立刻停止所有冷却塔
风机的运行;在机组停止后进行一定时间延时(保证机组高低压正常回复)后,停止所有冷冻一次
水泵及冷却水泵;在确认冷冻水泵与冷却水泵停止后,关闭冷冻侧阀门;关闭冷却侧阀门;关闭冷
却塔阀门。
D)有其他机组运行时的机组停止
在系统中还有其他机组在运行时,系统停止机组时,首先停止机组;在机组停
止后进行一定时间延时(保证机组高低压正常回复)后,关闭冷冻侧阀门,冷却侧阀门,对应冷却塔的阀门,并停止对应冷却塔风机的运行;在确认冷却侧阀门关闭后,停止对应冷却水泵和冷冻水泵。
冷却水塔控制
原则上是依据室外湿球温度和出水温度值调节冷却塔风机台数,保证尽量低的冷却水出水温度。
这样有助于以提高水冷冷水机组的效率,从而提高整个系统的
SCOP冷却塔出水温度设定值为室外湿球温度加上一定的接近温差(冷幅高)。
Tcwt=Twtb+ △ Tapp
同时冷却塔出水温度设定值也不应小于机组高效区间允许的最小设定值,一般为20度。
固定接近温差控制-上海地區示例
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古便十勺未卫雯左工十设玄三球Mi:凭♦去莎卡均国卄呂g »賓电底3亍昱空I
以上海地区某办公楼为例
冷却塔风机启停台数根据冷水机组开启台数、室外温湿度、冷却水温度、冷却
水泵开启台数来确定,具体开启哪台冷却塔风机则由风机的运行时间长短来决定。
冷却塔出口温度(制冷主机冷凝器进口温度)是冷却塔风机台数控制的关键参数,其
设定值参考当日的平均湿球温度。
冷却塔出口温度与设定值的差值控制区间为I C
(可调整)。
当差值大于「C,并维持5min(可调整)上升趋势时,开启一台冷却塔风机(开启未运行风机中运行时间最短的);当差值小于1C,并维持5rain(可调
整)下降趋势时,关停一台冷却塔风机(关停运行风机中运行时间最长的)。
在高温季节(室外温度大于设定值)时,冷却塔台数控制策略可以考虑N+1台
与冷水机组台数作对应。
对于双速风机先是逐台顺序开启所有风机的低速档,然后再逐台顺序开启所有风机的高速档,停止时是先顺序停止所有高速档,再顺序停止低速档。
冷却泵
4台大的冷却泵和2台小的冷却泵分别与对应的水冷离心冷水机组及水冷螺杆冷水机组做一对一联动控制,包括备用泵在内的每台冷却泵轮换启停,每台冷却泵的运行时间或运行次数相同,保证每台冷却水泵相同的使用寿命。
当选定的或运行的某台冷却水泵出现故障时自动切入待运行的备用泵,同时发出报警提醒。
在室外湿球温度高于设定值时冷却水泵变频定速运行,频率依据测定的部分水泵启动情况下,达到机组额定流量所需的频率运行。
在室外湿球温度低于设定值时变频运行,控制冷却水回水温度不低于机组高效最佳温度。
同时通过对冷却水流量的监控,保证机组冷却水流量不低于最低值。
冷冻二次泵
冷冻二次泵分为2组,分别负责满足2组末端的水量需求,保证末端工作正常。
每组水泵可
以随系统自动启动,也可以单组分别启动。
每组内包括备用泵在内的每台冷冻二次泵轮换启停,每台冷冻二次泵的运行时间或运行次数相同,保证每台冷冻二次泵相同的使用寿命。
当选定的或运行的某台冷冻二次泵出现故障时自动切入待运行的备用泵,同时发出报警提醒。
每组冷冻二次泵的频率根据各自支管管路的最不利末端的压差进行PID控制加载或者减载,同时在建筑楼层进行检修或维护时, 可以切换成按照干管压差设置值进行PID控制。
冷冻二次泵根据水泵效率进行启停的控制,在调试时测定每种组合的效率,根据效率最优原
则进行泵组之间的切换。
当冷冻泵达到加载水泵频率时(加载水泵频率为测定值),则启动下一台水泵;当水泵启动后,所有水泵频率慢慢达到一致,然后同步增减载,满足负荷需求;当所有水泵频率减小到最低频率设定点后,开始延时,当延时后压差仍未达到设置值,则停止一台水泵。
冷冻一次泵
一次冷冻泵启停与冷水机组作一一对应控制。
包括备用泵在内的每台冷冻泵轮换启停,每台
冷冻泵的运行时间或运行次数相同,保证每台冷冻水泵相同的使用寿命。
当选定的或运行的某台冷冻水泵出现故障时自动切入待运行的备用泵,同时发
出报警提醒。
所有运行中的冷冻一次泵的频率依照旁通流量值进行PID控制进行同步加载或降载,在机组允许的范围内,减少一次侧与二次侧的水流量差值,从而降低一次泵的能耗。
在PID设置中要包括流量变化率的限制值,一般机组要求流量变化率不超过额定流量的30咖分钟。
系统会监控一次侧冷冻水总流量,当发现系统总流量小于正在运行机组的最小需求流量之和时,水泵不再进行减载。
同时如果单台机组流量过小,机组冷冻侧压差达到警戒值时,水泵同样不会继续减载。