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Johnson Controls Johnson Controls * 江森自控变频技术 Johnson Controls * 对变频技术的几个理解误区 变频是为了避免喘振 变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 变频机组不适用于多台机组的机房 高效机组相当于变频 Johnson Controls * 对变频技术的几个理解误区 变频是为了避免喘振 变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 变频机组不适用于多台机组的机房 高效机组相当于变频 Johnson Controls * 理解误区一:变频是为了避免喘振 喘振的概念 喘振是透平式压缩机(也叫叶片式压缩机)在流量减少到一定程度时所发生的一种非正常工况下的振动 喘振是离心式压缩机的一个固有的特性 喘振是可以避开的,但是是不能彻底消除的 变频技术的概念 变频技术是通过改变压缩机的转速来改变压缩机的压头和耗功 变频技术可以应用于多种压缩机型式 变频技术不能改变压缩机固有的特性 Johnson Controls * 理解误区一:变频是为了避免喘振 典型离心式压缩机的运行曲线和区间 - 喘振的存在无关乎离心式压缩机的级数,也无关乎压缩机的转速 流量 排气压力或压头 YK 单极压缩机 排气压力或压头 流量 25 75 10 14 63 surge 导流叶片开度 90 36 51 其他品牌2级压缩机 Johnson Controls * 理解误区一:变频是为了避免喘振 现代变频技术如何帮助离心式机组避开喘振 预置喘振曲线到VSD控制程序中,机组运行不进入该区间 控制中心根据实际运行情况记录喘振点,智能生成喘振区域,机组运行不再进入喘振区间 电机转速 导流叶片开度 预置喘振曲线 预置喘振余量 电机转速 导流叶片开度 单纯的变频技术甚至都不能改善喘振,更不用说避免! Johnson Controls * 理解误区一:变频是为了避免喘振 客户如何了解特定机组的喘振情况? 验证特定机组在固定冷却水进水温度条件下机组的部分负荷的性能! 负荷百分比越低越好 冷却水进水温度固定为设计点温度 Johnson Controls * 对变频技术的几个理解误区 变频是为了避免喘振 变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 变频机组不适用于多台机组的机房 高效机组相当于变频 Johnson Controls * 离心式压缩机的工作特性: 理解误区二:变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 压缩机能够提供的压头取决于:气体流量、压缩机叶轮的转速和直径 空调机组的系统压差 = 冷凝压力 - 蒸发压力 系统压差会随着运行情况的改变而时刻在改变, 在不同的季节不同的运行模式下,改变更大 离心式空调机组可以正常工作的条件: 离心压缩机提供的压头 = 制冷机组的系统压差 要保证全年能正常制冷,必须按最不利工况设计机组的系统压差 离心压缩机也需要为满足最不利工况配置足够大的叶轮直径和转速 Johnson Controls * 离心式压缩机的工作特性: 理解误区二:变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 离心式空调机组高效工作的条件: 离心压缩机提供的压头 = 制冷机组的实际系统压差 机组的系统压差变化时,离心压缩机的压头也应该随之变化 改变流量,改变转速,改变叶轮直径 离心式冷水机组压缩机的耗功: BPH(耗功) = Flow(流量) x Head (系统压差)/ 效率 Flow ( 能力) ∝ RPM (转速) Head ( 压头) ∝ RPM2 BPH(耗功) ∝RPM3 Johnson Controls * 变频驱动装置改变转速的节能原理: 理解误区二:变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 节能原理 RPM ~ 流量 RPM 2 ~ 压头 RPM 3 ~ HP 冷却水温与负荷同时降低: RPM降低空间最大, HP减少最多! 部分负荷时: 冷媒流量减少, RPM可降低, HP减少 冷却水温降低时: 系统压头降低, RPM可降低, HP减少 变频机组不只在部分负荷节能,在冷却水温降低时节能更多,当两种情况同时存在时最节能最多! Johnson Controls * 对变频技术的几个理解误区 变频是为了避免喘振 变频只在部分负荷(非100% 制冷量)节能 变频机组不适用于多台机组的机房 高效机组相当于变频 Johnson Controls * 针对变频技术的多机组机房的负荷分布表: 理解误区三:变频机组不适用于多台机组的机房 采用特定的机组搭配,3大1小,且小机组的冷量正好是大机组冷量的1/3 为了满足
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