基于PLC控制的中央空調節能改造
1 引言
中央空調系統是現代大型建筑物不可缺少的配套設施之一,電能的消耗非常大,約占建筑物總電能消耗的50%。由于中央空調系統都是按最大負載并增加一定余量設計,而實際上在一年中,滿負載下運行的時候比較少,幾乎絕大部分時間負載都在70%以下。通常中央空調系統中冷凍主機的負荷能隨季節、氣溫變化自動調節負載,而與冷凍主機相匹配的冷凍泵、冷卻泵卻不能自動調節負載,只要啟動中央空調主機,水泵在工頻下運行,也就是一直在滿負荷狀態下工作,導致電能的嚴重浪費。利用變頻調速技術可大大降低水泵電機運行頻率,從而降低電機轉速,使循環水流量恰到好處地根據空調房間的需要與制冷量實時匹配,從而輕而易舉地將部分電能節約下來。
2 中央空調的構成及原理
中央空調系統主要有制冷機組、冷凍循環水系統、冷卻循環水系統、風機盤管系統。
2.1 制冷主機
通往各個房間的循環水由制冷機組進行內部熱交換提供,使冷凍水降溫為5 ℃~7 ℃,并通過冷凍水循環系統向各個房間提供外部熱交換源,內部熱交換產生的熱量由冷卻水循環系統通過冷卻塔向空氣中排放,制冷機組也稱為“制冷源”。
2.2 冷凍水循環系統
由冷凍泵與冷凍管道組成,從制冷機組流出的冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍管道,在各個房間內進行熱交換,帶走房間的熱量,使房間內的溫度降低。
2.3 冷卻水循環系統
由冷卻泵、冷卻管道、冷卻塔等組成。制冷機組進行熱交換,使冷凍水降溫的同時,必將釋放大量熱量,該部分熱量由冷卻水吸收,冷卻泵將升了溫的冷卻水壓入水塔,使之在冷卻塔中與大氣進行熱交換,然后將降了溫的冷卻水送回到制冷機組,如此反復循環。
2.4 風機盤管系統
用于將由冷凍水冷卻了的冷空氣吹入房間。
3 制冷主機、冷凍泵和冷卻泵的控制系統
3.1 硬件配置及控制系統
如圖1所示,選用奧越信200系列PLC作為主控單元,OYES主機模塊CPU226C(繼電器型),奧越信模擬量模塊EM232兩只,人機界面,oyes開關電源各一只,奧越信溫度測量模塊熱電阻模塊EM231三只。
圖1硬件配置及系統控制示意圖
3.2 主機系統控制要求
1)根據當前出水溫度及設定值對系統采取加載、卸載和保持相應控制措施;
2)具有故障檢測與報警功能,能查詢當前故障和歷史故障記錄;
3)定時控制功能,能自動開關機組;
4)系統和壓機的保護功能齊全。
3.3 冷凍水系統控制
將實際回水溫度減去實際出水溫度,并與實際溫差做比較進行PID控制。冷凍水系統邏輯控制:PLC主機首先控制冷凍水出水和回水閥門,延時5秒鐘啟動冷凍水循環泵,冷凍水泵由變頻器控制運行(主電路分開,變頻器頻率信號一樣),變頻器頻率由模擬量EM232模塊輸出電流信號控制。當設定溫差大于實際溫差時,表明實際供冷量不足以滿足空調房間需要,需要增加冷量,PLC控制模擬量輸出電流增加,從而提高冷凍泵轉速以使實際供冷量增加,則實際溫差會逐漸減小直至接近設定溫差;當設定溫差小于實際溫差時,表明實際供冷量有富余超過空調房間的需要,需要減小冷量,PLC控制輸出電流減小,從而降低冷凍泵轉速以使實際供冷量減小,則實際溫差會逐漸減小直至接近設定溫差。
3.4 冷卻水系統控制
冷卻水系統邏輯控制原理同冷凍水系統控制。
3.5 主要功能
1)空調用戶可通過人機界面設定制冷出水溫度,查看機組實際運行狀態,包括壓機的實際負荷,空調泵、冷卻泵運行狀態等。
2)通過EM231實時監測實際的蒸發器出水/進水溫度,冷凝器出水/進水溫度,壓機的排氣溫度。
3)程序根據實際的出水溫度和設定溫度,通過比較計算決定主機系統在加載區或卸載區和保持區。根據冷凍水出水和回水溫差實際值和設定值的差值,適時調節冷凍泵的速度;根據冷卻水出水和回水的溫度差值,適時調節冷卻泵的速度。
4)保護功能:程序適時監測各保護點的輸入狀態,空調泵、冷卻泵的過載保護和水流開關異常時,停止機組運行。
4 結語
1)CPU224C主機集成14DI/10DO,并切支持擴展7個模塊;2個RS485通訊接口,高速的運算及數據處理能力。
2)對電機實現了軟起動、軟制動,大大降低起動電流,避免對電機和電網的沖擊。
3)具有過流、過壓、短路、缺相等多種保護功能,增強對電機及所帶負載的保護功能。
4)能檢測負載輕微的變化,并迅速調整輸出功率,顯示在操作屏上。
5)利用PLC實現各種邏輯控制、變頻器起動控制及手動/自動、工頻/變頻轉換和故障自動切換等功能。
6)使室溫維持恒定,讓人感到舒適。