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18 VLT 变频器在楼宇中之应用

VLT 6000 HVAC 变频器在楼宇中的应用 ... VAV(变风量)系统可按负荷的变化对室内温度和通风作出优化的控制,提供舒适和宁静的工作环境。 当系统内的 VAV 末端改变时,变频器可随时调整空调中风机转速,以保持恒定的风管内静压。 CAV(定风量)系统广泛应用于楼宇中大面积区域的通风和温度控制。 当控制区域内的温度或所需的通风量改变时,可通过温度或压力传感器的信号由变频器来改变空调风机的转速,以配合需求的变化。 室内游泳馆一般采用 CAV 系统。 使用变频器控制空调器中风机的转速,能有效地保持恒定的室内温度及湿度 楼宇中的排烟系统能确保当火灾发生时,有效地将烟雾排出大楼。 变频器可与楼宇内火灾报警系统及通风系统互联,当系统接到报警信号时,变频器按预先设定的模式控制风机以全速逆转运行。 在正常情况下,相对于大楼其他地方楼梯井一般设置为低压方位。但在发生火灾时,楼梯井必须处于高的正压水平,以防止烟雾进入。 采用变频器,可确保在不同的情况下能有效地控制楼梯井内的风机转速。 在停车场及隧道内使用风机,用以确保对车辆排出的废气得到适当的排除。 通过采用一氧化碳、烟雾或汽油烟传感器监测空气质量,并使用变频器对风机运转速度作控制。当交通流量下降时,一氧化碳值也同时下降,风机转速也随之而下降。但空气质量和安全并未受丝毫影响。 定风量高效过滤系统将固定风量送入受控区域。 变频器监测过滤器后端管道内静压差。 如过滤网因堵塞而使阻力增大时,变频器自动提高转速以维持过滤器后端恒定静压,从而保证了精确的空气流量。 冷却塔是与高效率的冷水主机一起应用。 变频器的使用可替代双速电机来控制冷却水的温度。 当在负荷较低或在冷天时,冷却塔的容量就显得过大。变频器可控制风机转速来维持设定点以节约能量。 二级冷冻水泵可在不影响主机正常工作的前提下,承受变流量运行。 变频器监控重要负载之间的压差,以水泵循环所需最少量及水来满足需求。当双通阀门关闭时,负荷与双通阀之间压差增大,变频器调整水泵转速来保持压差恒定。 冷冻水泵可保持稳定的进机流量。 变频器用来代替节流阀或叶轮来平衡主泵。 变频器速度可固定运行, 或由流量计来控制, 以保持冷冻机的需要流量。 风机系统经常被用于独立的温度控制区域或风管不适用的区域。 在最大、最远以及双通阀之间的压差保持恒定。 当双通阀关闭时, 压差上升, 变频器控制水泵降低转速以减小流量 和压差。 热水分流泵可安置于主要或次要系统中, 用来提供建筑所需的循环热水。 使距离最远, 负载最大的回路以及双通阀之间的差压得到维持。 当控制区域 (或目标区域的温度达到要求, 双通阀关闭, 负荷于阀之间的压差增大, 变频器可使水泵转速降低以保持压差。 冷却水泵用在使冷却水在制冷机及冷却塔之间循环,并由冷却塔对其进行冷却。 当控制水泵相对于控制风机更容易时,可采用控制冷却水泵来维持冷却水温度。 当负荷较低时或天气较凉时,冷却塔的定容量就往往显得过高,此时变频器可控制水泵转速以满足设定点的温度需要。 应用优点 变频器可取代一般的叶轮控制系统,免却了因使用叶轮片所需的机械维护,并减少空调器体积 显著的能源节约 减少了系统内气压的下降 / 启动时没有气流振荡 / 降低噪音 宽广的操作范围 传感器的设置 送风机 : 静止压力传感器一般安装在送风机则的下方。为得到最大的节能效果,理想的安装位置是在管道中的约 2/3 处 回风机 : 流量计一般安装在送风和回风管道中,以保持正确的差流量 冷却 加热 盘管 盘管 送风机 VAV末端 压力 过滤网 传感器 回风机 流量

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