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文档简介

无传感器智能变频水泵介绍

研发DE智能变频技术的现实意义?研发DE智能变频技术的现实意义伦敦希思罗机场日本大阪印度新德里中国吉林德国柏林90%的时间运行在设计负荷的10%-60%全球工作小时数%制冷能力%研发DE智能变频技术的现实意义工作小时数%制冷能力%研发DE智能变频技术的现实意义标准效率性能高效率卓越效率成本当前观点/信念结果:

人们不得不在两者之间抉择:较低的初始安装成本较低的效率

成本效率悖论Armstrong实现了两者的完美统一

最低的初始安装成本最低的生命周期成本成本效率悖论当前观点性能Armstrong

DE智能变频技术成本标准效率高效率卓越效率标准效率高效率卓越效率成本效率悖论什么是技术?ArmstrongDE智能变频技术是世界上最节约、最节能、最灵活的建筑机房解决方案。最节约的解决方案

-投资最低VS.DE智能变频泵-未来方向

——与传统带变频柜的卧吸泵对比DE智能变频泵对比传统带变频控制柜的卧式水泵节省空间、管路无需基座灌浆和惯性基座无需混凝土基础无需软连接无需联轴器对中初始成本节约采用压差传感器的传统变流量系统控制用于控制HVAC系统的泵、变频器和传感器典型传感器位置机房远程负荷其他采用压差传感器的传统变流量系统控制传感器位置–机房内

(二次变流量)本地压差传感器

(机房内)二次变速泵回流进水负荷负荷负荷传感器位置–机房内传感器回流进水扬程设计流量最小扬程系统设计速度AB设计点最小扬程泵冷却盘管(典型)最小扬程相当于传统系统内整个泵的传感器设置带DP传感器50%负荷速度50%负荷流量运行曲线AB这不是一个好方法!传感器位置–机房内传感器位置–远程负荷远程压差传感器(最远端负荷)二次变速泵进水回流传感器传感器位置–远程负荷扬程设计流量最小扬程系统设计速度AB50%负荷速度50%负荷流量运行曲线泵冷却盘管(典型)带

DP传感器设计点最小扬程AB昂贵的方法!传感器位置–远程负荷负荷端恒压差控制后,系统阻力曲线和水泵不同转速下的性能曲线的交点不断变化,将这些点联起来就是运行曲线购买、安装传感器以及控制器布线传感器安装不当传感器安装位置不恰当压力或设置范围不准确设置错误建造过程中易损坏设置后容易出现偏差小物件现场易短缺压差传感器问题SensorsandcontrolpanelsnotrequiredDrivesmountedonpumps传感器和控制面板不再需要驱动装置安装在水泵上

WithSensorlesstechnologythesensorisnotrequired.利用无传感器技术,传感器不再需要。SensorlessPumpTechnology无传感器水泵技术无传感器水泵技术立式管道泵节省管路成本无需远程传感器

VFD安装在电机里,无需在电机和VFD间连接电源内置控制,无需连接变频控制柜和远程传感器很难确定准确的传感器安装位置传感器有故障风险BAS通讯–串行端口RS485,模拟量/数字量输入/输出减少了试运行成本,工厂会根据现场条件预设数据对改造项目,已有的MCC动力元件可以利用采用无传感器泵控制:无需压差系统反馈传感器传感器购买、安装、布线、现场短缺、BMS费用以及试运行成本等这一切问题均成为过去无传感器泵控制器将按系统需要控制泵速,节能水平等于或超过一台正确安装在最高系统环路中的远程负荷传感器通过使用无传感器控制以及无传感器选型软件*,能够更轻松地达到ASHRAE90.1(美国采暖、制冷与空气调节工程师协会)的在50%系统负荷条件下节约70%能源的要求试运行更简易安装即刻节省能源*专利申请中无传感器控制可消除用户顾虑节约能源减小电机、控制尺寸节约占地空间节约维护成本减少控制产生谐波节约调试成本可进行流量/能耗测量避免重新选型与配有壁式VFD的端吸泵相比(不包括管道节约值),DN150DE智能变速泵初期成本节约超过20%寿命周期成本节约超过30%DE智能变频技术带来的增值最节能的解决方案

-运行效率最高DE智能变频技术与压差控制的区别DE智能变频技术与压差控制的区别一体式无传感器控制

价值与优势

节省运行成本功率节能32.03增量累积定速节流减速无节流–定流量减小恒定速度–变流量变速–变流量–

机房传感器一体式无传感器控制

27.11

19.36

7.32

14.35

15%29%49%26%15%40%77%55%ABCDE基于6”40马力超越ASHRAE90.1要求系统扬程(%)系统流量(%)无传感器控制是如何工作的?基于4项参数运行功率速度扬程流量DE智能变频水泵工作原理DE智能变频水泵工作原理无传感器控制将泵的曲线特性预编程至集成控制器中,模拟远程安装传感器功能跟踪功率和速度程序映射图控制扬程和流量现场无传感器调节现场调节无传感器控制曲线的3个参数还可提供定流量或压力扬程流量设计最小值更快的机械密封更换时间可以带来DE智能变频技术的价值和效益

——易维护在所有控制模块,具备流量数字显示能力,含有BMS通信。潜在性能:可以设置水泵最大最小流量输出值。=读数精确+/-5%DE智能变频技术优势

——节省流量计&优越的控制模块DE智能变频价值和效益

——谐波失真基础波所有谐波频率求和电压畸变对于故障可能引起敏感负荷5th&7th谐波电流畸变在变压器和电缆上产生热量最灵活的解决方案

-投资风险最低DE智能变频技术

具有前瞻性未来建筑需求DE智能变频技术是一个可持续化的解决方案,因为它可以适应未来建筑的需求。针对设计参数和现场实际参数不一样的现场无传感器调节设计流量16014012010080604020000.51.01.52.5流量–1000Usgpm扬程-ft系统曲线(设计&实际)63.0Hz62.0Hz18.0Hz50627179838583797150hp控制(QPC)54.5设计条件:2000gpm@75fthd,46.2hpA实际平衡系统扬程读数:66ft,47.7hp设计流量的竣工系统扬程:54.5ft,35.8hpBCCAB75系统曲线32.1Hz平均负荷控制曲线2.0扬程变化率等于流量变化率的平方。设计流量除以实际流量的平方,乘以实际系统扬程得到设计系统扬程66*(2000/2200)2=54.5ft新的最小压力设定值(40%新的系统扬程)21.8ft.55.4Hz系统曲线原始控制曲线符合ASHRAE90.1标准要求,即50%全流量下节约全流量功率的75.5%新控制曲线符合AHRAE90.1标准要求,即50%全流量下节约全流量功率的77.3%新的控制曲线在12月内实现了21,043kWh的额外节约-$2,104的节能($0.10/kWh)

相当于14.8公吨CO2排放26.9HzCompetitionHydraulicsOutdoorHarmonicsuppressionSensorlessOnboardcontrols●upto2,500gpm●upto300ft●upto30hpwithintegratedcontrols*10hpinN.A.

●upto1,100gpm●upto110ft●upto30hpwithintegratedcontrolsoutsideN.Americaonly●upto280gpm●upto130ft●upto7.5hpwithintegratedcontrols并联无传感器控制器DE智能变频并联泵送解决方案并联水泵轮值

最佳效率轮值对比基于转速轮值0%100%20%40%60%80%1PEFFY2PEFFY3PEFFY0%100%20%40%60%80%1PEFFY2PEFFY3PEFFY扬程扬程效率效率ARMSTRONG最佳效率轮值基于转速轮值流量功率功率洛阳石化办公大楼:3台37kWDE变频泵+2台55kW智能变频泵及其他约20台水泵等设备哈尔滨清河镇林业局热力系统(10个热力站,最大160kW智能变频泵)郑州启乘名车广场厦门人大礼堂福建漳州橡胶工程梅州豪生酒店中国建筑科学研究院(节能示范楼)台湾中华信托银行总部大楼超过100台智能变频泵中国石油大学实验办公楼洛阳华阳国际饭店河南临颖大酒店等北京奥体南区文化商务区(34台DE智能变频泵、9个并联控制器等)洛阳自来水公司天泽大厦北京中海油数据中心DE智能变频泵在国内的部分应用洛阳石化办公楼已使用包括热力系统在内的4批智能变频泵HVAC流体系统的领导

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