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[導讀]1 概述總的說來,運用變頻器對水泵進行控制是最有效的節(jié)能方式。在ABB 變頻器的水泵控制應用中,通常會采用PFC 應用宏、SPFC 應用宏,這兩種控制都是一臺變頻器拖動多臺水泵

1 概述

總的說來,運用變頻器對水泵進行控制是最有效的節(jié)能方式。在ABB 變頻器的水泵控制應用中,通常會采用PFC 應用宏、SPFC 應用宏,這兩種控制都是一臺變頻器拖動多臺水泵的應用。

本文將要介紹的IPC(Intelligent Pump Control),即智能泵控制技術(shù),是一個可選軟件包,用于ABB工業(yè)傳動ACS800的水泵控制,它要求每臺水泵都由一臺變頻器來拖動,功率范圍從0.55~5 600 kW。如圖1所示,3臺變頻器拖動3臺并行水泵,變頻器之間采用光纖連接或光纖分配器連接。這一配置消除了對外部PLC 的需求,并且有助于節(jié)能,可縮短檢修時間,防止水泵堵轉(zhuǎn)和堵塞。該軟件由ABB開發(fā),易于使用,滿足了水行業(yè)及泵用戶的需要。

 

 

1.1 泵的特性與節(jié)能原理

泵類負載是目前工業(yè)現(xiàn)場中應用最多的設(shè)備,雖然泵的特性多種多樣,但是主要以離心泵為主。下面的特性分析也主要以分析離心泵的特性為主。利用通用變頻器對泵進行控制,主要通過對其流量的控制而實現(xiàn)有效地節(jié)能,這是通用變頻器最廣泛的一種應用。

泵是一種平方轉(zhuǎn)炬負載,其轉(zhuǎn)速n與流量q、揚程h及泵的軸功率N的關(guān)系為

 

 

上述公式,泵的流量與其轉(zhuǎn)速成正比,泵的揚程與其轉(zhuǎn)速的平方成正比,泵的軸功率與其轉(zhuǎn)速的立方成正比。當電動機驅(qū)動泵時,電動機的軸功率P(kW)方式為

 

 

泵的流量q 與揚程h 的關(guān)系曲線如圖2 所示。

圖中,曲線①為泵在轉(zhuǎn)速n1下?lián)P程-流量(h-q)的特性;曲線⑤為泵在轉(zhuǎn)速n2下的(h-q)特性;曲線②為泵在轉(zhuǎn)速n1下的功率(P-q)特性;曲線③、④為管阻

特性。假設(shè)泵在標準點A 點效率最高,輸出流量q 為100%, 此時軸功率P1與q1、h1的乘積面積Ah1Oq1成正比。根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,當流量從q1減小到q2時,如果采用調(diào)節(jié)閥門方法(相當于增加管網(wǎng)的阻力),使管阻特性從曲線③變到曲線④,系統(tǒng)由原來的標準工作點A 變到新的工作點B 運行。此時,泵揚程增加,軸功率P2 與面積Bh2Oq2成正比。如果采用變頻器控制方式,泵轉(zhuǎn)速由n1 降到n2 ,在滿足同樣流量q2的情況下,泵揚程h3 大幅降低,軸功率P3 與面積Ch3Oq2成正比。軸功率P3和P1、P2相比較,顯著減小,節(jié)省的功率損耗ΔP與面積Bh2h3C成正比,節(jié)能的效果是十分明顯的。這也就說明了變頻器在泵控制中的節(jié)能作用。

 

 

1.2 泵、電機、變頻器的效率

恒壓供水系統(tǒng)的總體效率是由多種因素所決定的。通常,泵、電機和變頻器的功率越大,系統(tǒng)的效率就越高,當系統(tǒng)在低速下運行時,系統(tǒng)總的效率也會降低。在水泵的正常運行頻率35~50 Hz 之間, 系統(tǒng)總體效率變化不大。變頻器和電機系統(tǒng)在額定運行點的效率大約為90%,而在35 Hz時的效率大約為83%。但是水泵的效率大約在50%~85%之間變化,總的說來,泵的效率取決于泵的運行速度和系統(tǒng)曲線。

1.3 IPC 技術(shù)的節(jié)能原理

如果系統(tǒng)在某一速度區(qū)間運行時,效率保持不變,而能量節(jié)省了很多,將這時的速度定義為效率速度。因為運行速度太高,節(jié)能太少;運行速度太低,一方面效率會降低,另一方面水流量會降低。根據(jù)公式(1),當驅(qū)動水泵運行的變頻器輸出頻率從50 Hz 降到45 Hz ,流量大約下降10%,因此完成同樣流量所花費的時間會長于11%,但是所需要的功率僅僅為原始功率的73% ,我們認為水泵運行在效率速度(在本例中45 Hz 就是效率速度)下會創(chuàng)造大約19%

的能量節(jié)省,因此節(jié)省的電能大約為19%[1-(0.73×(1+11%)]。顯而易見,盡管總的效率還維持在相同區(qū)域,但是所需要的能量卻降低了許多。但是按照原

始控制方法,僅當需要負荷時,使用額定速度運行,而采用IPC技術(shù)后,則長期運行也能實現(xiàn)10%以上的能量節(jié)約。并且實際中絕大多數(shù)的系統(tǒng)是并行泵

系統(tǒng),如果采用傳統(tǒng)的PFC(一臺變頻器拖動多臺水泵),一臺變頻,其余都是工頻運行,那么肯定達不到采用IPC技術(shù)后的節(jié)能效果。這也正是IPC技術(shù)節(jié)能的原理所在。

水泵的流量與揚程和軸功率的關(guān)系如圖3 所示。可以清楚看出系統(tǒng)運行效率,功率,轉(zhuǎn)速,流量,揚程之間的對應關(guān)系。從工作點A 點到B點,流量下降大約40%,而功率卻下降了大約60%。因此對于多泵系統(tǒng)運行在效率速度下是非常有意義的。

 

 

1.4 生命周期成本

產(chǎn)品如果緊緊依靠價格來競爭,生存是很困難的。如果考慮LCC(Life Cycle Cost,生命周期成本),那么就會給客戶帶來巨大的經(jīng)濟效益。從水泵、電機和變頻器的生命周期成本看,這些成本分成三部分:初始成本,電費和維護成本,其餅圖如圖4 所示。從餅圖可以看出,初始投資成本最小,日常消耗的電費占的成本最大,所以我們應該從日常運行的電費上下功夫節(jié)能。IPC 正是從日常運行的節(jié)能實現(xiàn)整個系統(tǒng)的節(jié)能運行。因此,采用IPC 技術(shù),相比較其他的方法,能節(jié)省20%以上的能量。

2 IPC的軟件方案

下面介紹IPC技術(shù)最有特點的兩個控制模式。

2.1 多泵控制模式

2.1.1 多泵主從方式

如圖5所示,可以實現(xiàn)一主多從泵的運行方式。

在這種工作模式下,當負載增加時,主機輸出頻率增加,當達到全速時,其他變頻器根據(jù)設(shè)置的先后順序依次啟動,并且按照預先設(shè)置的速度運行,比如泵的優(yōu)化運行點。

 

 

 

 

2.1.2 多泵同步控制

如圖6所示,可以實現(xiàn)多泵的同步運行。在這種工作模式下,所有變頻器都將跟隨主機的給定,并且啟動和上升時間都是同步的。

 

 

2.1.3 多泵給定同步控制

如圖7所示,可以實現(xiàn)多泵的給定同步運行。在這種工作模式下,所有變頻器都將跟隨主機的給定,但是從機的啟動時間可以預先設(shè)定。

 

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2.2 水位控制模式

水位控制通常用于控制水箱的充水或排水。水位控制用于單泵,也可用于2~3個并聯(lián)泵。水位控制一個特殊的軟件特性就是通過隨意改變用戶預設(shè)的水平面高度,而防止沉淀物附著在水箱的內(nèi)壁上,同時快速啟動沖刷效應而使管道清潔,并且使水泵運行在效率曲線的合適點,從而降低能量消耗。

水位控制模式的控制邏輯如圖8所示。關(guān)鍵問題是要盡可能使泵運行在效率速度下(例如45 Hz)。

如果水位變化,需要更大流量,那么就需要投切更多的泵保持在效率速度下運行。本例中有3臺泵。啟動水位和效率速度對所有用戶都是可調(diào)的,從而滿足系統(tǒng)的特殊需要。當所有水泵都運行在效率速度下時,水箱水位達到高位1(參數(shù)可調(diào))。

 

 

采用水位控制模式控制水箱的充水或排水,根據(jù)計算,能節(jié)省大約20%的能量。

3 其他優(yōu)越性

3.1 多泵冗余

對于傳統(tǒng)的PFC(一臺變頻器拖動多臺水泵)的運行模式,如果變頻器故障,就會影響整個系統(tǒng)的正常運行。而IPC技術(shù)擁有多泵冗余特點,因此它能設(shè)定故障運行和降低檢修時間,鏈接控制并聯(lián)變頻器。

故障的變頻器在500 ms 內(nèi)就能切除,而其他部分不受影響繼續(xù)工作。在冗余系統(tǒng)中,如果一臺變頻器故障,僅會影響系統(tǒng)的整體性能,并不會造成系統(tǒng)停機;并且冗余接線支持傳感器信號的丟失。因此100%的系統(tǒng)冗余就保證了高使用率和系統(tǒng)的無風險運行。

3.2 反堵塞功能

反堵塞功能能使變頻器完成對水泵的預防性維護,并在堵塞時清洗泵。反堵塞示意圖如圖9所示。

觸發(fā)參數(shù)由用戶定義,可以有三種不同的觸發(fā)條件:

1)如果電流超過設(shè)定極限就啟動反轉(zhuǎn);

2)定時反轉(zhuǎn);

3)通過DI信號啟動反轉(zhuǎn)。

 

 

3.3 水泵的優(yōu)先控制

水泵的優(yōu)先控制功能均衡了泵的運行時間,有助于改善系統(tǒng)的保養(yǎng)計劃,從而提高水泵的運行效率接近最高效率點。

3.4 流量計算

如圖(10)所示,通過測量水泵輸入側(cè)和輸出側(cè)的水壓,或僅僅根據(jù)變頻器的運行數(shù)據(jù),就可以計算出流量。這種計算是基于泵特性曲線h-q 和P-q,以及泵輸入輸出直徑,還有壓力傳感器的高度差而得到的。所以將傳動作為一個流量計,從而取代了在流量數(shù)據(jù)不作為計價目的的場合應用的流量計,使得無傳感器流量測量成為可能,并且設(shè)置安全參數(shù)能限制機械壓力。

 

 

4 應用舉例

這里介紹兩個應用:多泵應用和水位控制應用。

4.1 多泵應用

該應用適用于泵站,這種配置支持變頻器冗余。

變頻器相互間的通訊通過NDBU-95 的DDCS 實現(xiàn)的,如圖11所示。也可不使用NDBU-95選件,而是直接通過光纖的環(huán)形鏈路連接起來,由外部PLC 控制起/停與給定。控制方式請參考2.1的描述。

4.2 水位控制應用

該應用適用于控制1~8 臺水泵充盈或排空水池的應用,如圖12所示。溢出開關(guān)與水位傳感器分別連接到DI/AI 口,任何一臺變頻器都可以設(shè)置為主機,主/從機的起動/ 停止水位都可以預設(shè)??刂品绞秸垍⒖?.2的描述。

5 結(jié)語

綜上所述,IPC 技術(shù)給泵的系統(tǒng)控制帶來了更高的能量效率以及實用性。

在45 Hz的效率速度下,同50 Hz的額定速度運行比較,能節(jié)省大約19% 的能量,而水泵的生命周期成本大約節(jié)省16%, 這些數(shù)字都超過了投資成本和維護成本。

實用性的好處包括兩個方面。一方面是保證系統(tǒng)100%的冗余特性。另一方面IPC軟件有反堵塞功能以及泵優(yōu)先級控制,以確保水泵的免故障運行。

因此,在當前大力倡導節(jié)能減排的政策引導下,ABB變頻器的IPC技術(shù)在并行泵上的應用,尤其在大功率并行泵上的應用,值得廣泛地推廣。

 

 

 

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