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地鐵空調(diào)水系統(tǒng)節(jié)能控制研究

2016-05-11 00:43:05ResearchontheEnergySavingControlforSubwayAirconditioningWaterSystem
自動(dòng)化儀表 2016年3期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

Research on the Energy Saving Control for Subway Air-conditioning Water System

金國建1,2,3,4 李亞芬1,2,3,4  高學(xué)金1,2,3,4  王 普1,2,3,4(北京工業(yè)大學(xué)電子信息與控制工程學(xué)院1,北京 100124;數(shù)字社區(qū)教育部工程研究中心2,北京 100124;城市軌道交通北京實(shí)驗(yàn)室3,北京 100124;計(jì)算智能與智能系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4,北京 100124)

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地鐵空調(diào)水系統(tǒng)節(jié)能控制研究

國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(編號:61174109、61364009)。

修改稿收到日期:2015-04-30。

第一作者金國建(1989-),男,現(xiàn)為北京工業(yè)大學(xué)控制工程專業(yè)在讀碩士研究生;主要從事地鐵通風(fēng)空調(diào)節(jié)能優(yōu)化方面的研究。

0 引言

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和城市化趨勢,城市中車輛逐漸增多,人口迅速增長,導(dǎo)致了交通擁擠、環(huán)境污染等一系列問題,引起了世界各國的高度重視。地鐵作為一種快速、高效的交通方式,能夠有效改善地面交通狀況,是解決城市道路交通阻塞和居民乘車?yán)щy的有效途徑,并且可以帶來顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)作為地鐵車站的一個(gè)重要組成部分,其能耗約占地鐵總能耗的30%~40%[1-3]。其主要原因是系統(tǒng)在最初設(shè)計(jì)時(shí),一般按照遠(yuǎn)期最大負(fù)荷預(yù)測設(shè)計(jì)并且留有一定的富裕量[4]。然而,空調(diào)系統(tǒng)在日常運(yùn)行時(shí),長時(shí)間在部分負(fù)荷情況下運(yùn)行,形成“大馬拉小車現(xiàn)象”,造成了嚴(yán)重的能量浪費(fèi)。

地鐵空調(diào)水系統(tǒng)運(yùn)行方式為一次泵定頻末端閥門變流量運(yùn)行,系統(tǒng)僅僅依靠末端閥門開度控制水流量,而水泵始終在額定工況下運(yùn)行,大量能量浪費(fèi)在閥門,使得水泵不節(jié)能。

變頻技術(shù)作為一種有效的節(jié)能方式,在建筑空調(diào)系統(tǒng)中已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用[5],但在我國已經(jīng)建成的地鐵空調(diào)水系統(tǒng)中卻很少應(yīng)用。隨著能源日益緊缺,地鐵空調(diào)水系統(tǒng)采用新技術(shù)節(jié)能就顯得尤為重要。如果可以把變頻節(jié)能方法應(yīng)用到地鐵空調(diào)水系統(tǒng)中,將會(huì)大大減少系統(tǒng)的能耗,節(jié)省大量的資源。本文針對冷凍水系統(tǒng),提出基于前饋-反饋?zhàn)儨夭羁刂撇呗缘囊淮伪米冾l調(diào)節(jié)方式,并在TRNSYS仿真平臺進(jìn)行實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了節(jié)能效果。

1 變流量基本理論

1.1變流量系統(tǒng)基本原理

根據(jù)熱力學(xué)第一定律,變流量系統(tǒng)基本原理可以表述為:

式中: Q為系統(tǒng)冷負(fù)荷; C為冷凍水定壓比熱; W為冷凍水流量;Δt為冷凍水供回水溫差。

由熱力學(xué)第一定律可知,在冷凍水系統(tǒng)中,可以根據(jù)實(shí)際冷負(fù)荷Q的大小調(diào)整冷凍水的流量W或者冷凍水供回水溫差Δt。當(dāng)系統(tǒng)冷負(fù)荷變化時(shí),為保證式(1)的平衡,系統(tǒng)也必須相應(yīng)改變冷凍水的流量W或者供回水溫差Δt。

當(dāng)保持冷凍水流量W不變,只改變供回水溫差Δt時(shí),就是傳統(tǒng)意義上的定流量系統(tǒng),也就是目前地鐵所采取的方式。這種方式水泵不節(jié)能,存在嚴(yán)重的能量浪費(fèi)。當(dāng)保持冷凍水供回水溫差Δt不變,通過改變冷凍水流量W來滿足實(shí)際冷負(fù)荷變化需要,就是所謂的變流量系統(tǒng)。本文在變流量基礎(chǔ)上,對冷凍水干管供、回水溫度采取變溫差控制策略,并進(jìn)行節(jié)能分析。

空調(diào)冷凍水系統(tǒng)的變流量運(yùn)行是通過改變水泵的轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)的,即水泵的變頻調(diào)節(jié)。通過變頻器改變電機(jī)輸入頻率,進(jìn)而改變轉(zhuǎn)速,控制水流量,如式(2)所示[6]:

式中: n為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,r/min; f為電源頻率,Hz; s為異步電機(jī)的轉(zhuǎn)差率; p為電動(dòng)機(jī)的磁極對數(shù)。

由于在水泵運(yùn)行過程中電動(dòng)機(jī)的磁極對數(shù)、電機(jī)轉(zhuǎn)差率基本不變,故水泵轉(zhuǎn)速正比于電源頻率。因此,通過改變電源頻率就可以實(shí)現(xiàn)水泵調(diào)速,進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)水流量的目的。

根據(jù)水泵的相似定律,在相似工況的條件下,水泵的轉(zhuǎn)速、流量、揚(yáng)程和功率之間存在以下關(guān)系[7-8]:

式中: Q為水泵的流量,m3/s; H為水泵的揚(yáng)程,m; P為水泵的功率,W; n為水泵的轉(zhuǎn)速,r/min。下標(biāo)0為水泵額定工況下的參數(shù);下標(biāo)1為水泵在轉(zhuǎn)速n1下的參數(shù)。

將式(3)代入式(5),有:

由式(6)可知,在不改變水力管網(wǎng)特性的情況下,水泵所消耗的功率與流量的3次方成正比。因此,在滿足末端冷負(fù)荷需求的前提下,適時(shí)降低水泵轉(zhuǎn)速,就可以節(jié)約更多的能耗。

1.2變流量水系統(tǒng)類型

變流量水系統(tǒng)類型主要有3種,分別為定轉(zhuǎn)速一次泵系統(tǒng)、一次泵定流量二次泵變流量系統(tǒng)、變頻一次泵系統(tǒng)。

定轉(zhuǎn)速一次泵系統(tǒng)中,水泵定轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn),供回水主管之間加裝用于調(diào)節(jié)流量的旁通管,依靠電動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量。這種系統(tǒng)初期投資小,結(jié)構(gòu)簡單,便于維修,我國空調(diào)系統(tǒng)中50%左右的水系統(tǒng)都是采用了這種形式[9]。但是這種系統(tǒng)存在的主要問題是:在部分負(fù)荷下,水流經(jīng)旁通管路回水,總流量保持不變,水泵以額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行,并不節(jié)能。

一次泵定流量二次泵變流量系統(tǒng)中,冷水機(jī)組、一次定速泵以及旁通管路組成一級環(huán)路,由一次泵提供循環(huán)所需能量,保證冷水機(jī)組安全流量;由二次變速泵、末端空調(diào)設(shè)備和旁通管路組成二級環(huán)路,保證末端負(fù)荷所需冷水流量。這種系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是可以保證冷水機(jī)組的高效運(yùn)行,滿足空調(diào)末端負(fù)荷的變化需求,并且調(diào)節(jié)靈活方便。但是這種系統(tǒng)也存在著一定的缺陷:大部分冷水機(jī)組70%以上時(shí)間是運(yùn)行在低于60%設(shè)計(jì)負(fù)荷工況下的[10],這就造成了一次/二次環(huán)路流量的不同,從而引起機(jī)組效率降低,這會(huì)很大程度上影響整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行能效。

變頻一次泵系統(tǒng)采用的是一次泵變速調(diào)節(jié),即冷水循環(huán)泵直接變頻控制。隨著冷水機(jī)組技術(shù)的發(fā)展,使得冷水機(jī)組可以隨著負(fù)荷變化自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行狀況,保持高效率運(yùn)行[11]。這種變頻一次泵與定轉(zhuǎn)速一次泵相比,只是在水泵上添加了變頻器以控制流量,相比較于地鐵水系統(tǒng)所采取的定轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式改造方便、投資小,且只對運(yùn)行調(diào)節(jié)和控制有一定需求?;谝陨显颍疚倪x擇采取一次泵變頻方式進(jìn)行研究。

1.3變流量水系統(tǒng)控制方式

變流量水系統(tǒng)的控制方式主要分為3種,分別為閥門開度控制、壓力控制以及溫度控制。

閥門開度控制是以歷史數(shù)據(jù)作為參考制作規(guī)則表,依靠閥門開度大小來調(diào)節(jié)流量的控制方式。這種方式只是依據(jù)一定的規(guī)則表來進(jìn)行閥門開度的調(diào)節(jié),并不是依據(jù)末端實(shí)際需要冷負(fù)荷來實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)流量,不能很好地反映實(shí)際冷量的需求,且水泵始終以額定工況運(yùn)行,浪費(fèi)大量能源。

在空調(diào)系統(tǒng)中,以供回水壓差作為變水量系統(tǒng)控制信號的稱為壓差控制。壓差控制主要分為干管定壓差和末端定壓差兩種方式[12-13]。在壓差控制系統(tǒng)中,由于水泵不滿足相似定律,因此水泵功率與流量的3次方成正比的結(jié)論不再成立,節(jié)能效果會(huì)大打折扣。在實(shí)際運(yùn)行中,考慮到不同的工況、電機(jī)的效率等情況,水泵能耗還要增大。

以水系統(tǒng)干管供水溫度、回水溫度的差值作為控制信號的控制方法稱為溫差控制[14],溫差示意圖如圖1所示。

圖1 干管溫差控制示意圖Fig.1 Schematic diagram of temperature difference control of main pipe

由于溫差控制只是測量水溫,對水力系統(tǒng)沒有影響,使得水系統(tǒng)始終保持在相似變換的狀態(tài)下。當(dāng)水泵頻率發(fā)生改變時(shí),水泵的輸送能耗同頻率呈3次方的關(guān)系,因而能夠最大限度地節(jié)省系統(tǒng)能耗??紤]到地鐵環(huán)境單一、房間功能簡單、系統(tǒng)負(fù)荷變化趨勢易預(yù)測等特點(diǎn),本文選取冷凍水溫差控制方式。在定溫差控制方式的基礎(chǔ)之上,進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化分析,提出變溫差控制策略。

2 變溫差控制

由上述式(1)可知,如果末端負(fù)荷發(fā)生變化,則必須使得冷凍水的流量W和冷凍水供回水溫差Δt乘積相對變化。當(dāng)保持供回水溫差Δt不變,只改變水流量W時(shí),即為定溫差控制。如果既改變流量W,又改變供回水溫差Δt,就是變溫差控制。

通過對地鐵空調(diào)水系統(tǒng)現(xiàn)狀的調(diào)研,為保持充足的冷量,冷凍水供水溫度通常需要保持在7℃不變。而定溫差控制是需要保持供回水溫差Δt不變,只調(diào)節(jié)水流量W。根據(jù)地鐵實(shí)際情況,由于供水溫度不變,實(shí)際負(fù)荷變化時(shí)并不能保證回水溫度不變,因此定溫差控制不適用于地鐵情況。

變溫差的思想是保持冷凍水供水溫度不變(選擇為7℃),使冷凍水的回水溫度改變,符合地鐵的實(shí)際運(yùn)行情況。這樣既適應(yīng)末端負(fù)荷的變化需求,又通過改變流量節(jié)省了能源。

針對地鐵空調(diào)水系統(tǒng)特性,雖然冷凍水供水溫度需要保持為7℃,但在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,供水溫度會(huì)發(fā)生一定波動(dòng),回水溫度也會(huì)隨之產(chǎn)生波動(dòng),因此將供水溫度作為擾動(dòng)量引入系統(tǒng)。針對擾動(dòng)量,添加前饋控制器,調(diào)節(jié)供水溫度保持在設(shè)定值附近。將供回水溫差實(shí)際值與設(shè)定值進(jìn)行比較,通過調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速來動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)水流量,進(jìn)而達(dá)到對供回水溫差控制的目的。

帶有前饋反饋控制的溫差控制系統(tǒng)框圖如圖2所示。圖2中,Tr,set為回水設(shè)定值; Tr為回水溫度實(shí)際值; f為冷凍水泵頻率; Q為冷凍水流量; Ts為供水溫度,控制器選擇PID控制器。

圖2 基于前饋-反饋的溫差控制框圖Fig.2 Control block diagram of temperature difference control based on feedforward-feedback

變溫差控制流程如圖3所示。根據(jù)總負(fù)荷變化趨勢確定回水溫度,由反饋得到實(shí)際回水溫度,進(jìn)行比較得到差值;經(jīng)由前饋供水溫度判斷設(shè)定值與檢測值的差值,控制變頻器,從而改變水泵轉(zhuǎn)速、控制流量。

圖3 變溫差控制流程示意圖Fig.3 Schematic diagram of variable temperature difference control

圖4為地鐵車站夏季某一天冷負(fù)荷的變化曲線圖。

圖4 車站冷負(fù)荷變化曲線Fig.4 Curve of cooling load variation in the station

根據(jù)負(fù)荷變化曲線,本文選擇用線性近似擬合來描述負(fù)荷與時(shí)間變化關(guān)系,分為9個(gè)階段: 5∶00~7∶30、7∶30~11∶00、11∶00~14∶00、14∶00~16∶00、16∶00~16∶30、16∶30~18∶00、18∶00~19∶00、19∶00~20∶00、20∶00~23∶00。每個(gè)階段對應(yīng)一條相似直線,因此可以根據(jù)擬合數(shù)據(jù)得到冷負(fù)荷與時(shí)間變化關(guān)系表達(dá)式:

在變工況下,空調(diào)末端冷量按式(8)計(jì)算[15]:

空調(diào)冷凍水循環(huán)側(cè),將式(1)改寫為式(9),并給出計(jì)算式(10):

式中: t'r為實(shí)際工況的回水溫度; tr為額定工況的進(jìn)風(fēng)溫度;其他含義與上文相同。

地鐵空調(diào)系統(tǒng)為了保證負(fù)荷末端具有一定的除濕能力,設(shè)定冷凍水供水溫度保持不變,即t's= ts= 7℃。因此,在變溫差控制系統(tǒng)中,需要改變的只有冷凍水回水溫度。將t's= ts= 7℃代入式(8)、式(10),有:

根據(jù)式(8)、式(10)計(jì)算得到的t'r作為冷凍水系統(tǒng)回水溫度的設(shè)定值,即Tr,set??梢钥吹剑S著時(shí)間變化,冷凍水的回水溫度也會(huì)隨著冷負(fù)荷變化而變化。保持冷凍水供水溫度不變,通過改變冷凍水的回水溫度,從而實(shí)現(xiàn)冷凍水系統(tǒng)的變溫差調(diào)節(jié)。

3 水系統(tǒng)模擬仿真

3.1 Trnsys仿真軟件簡介

瞬時(shí)系統(tǒng)模擬程序(transient system simulation program,TRNSYS)最早是由美國Wisconsin–Madison大學(xué)的Solar Energy實(shí)驗(yàn)室(SEL)開發(fā)的,并在歐洲一些研究所的共同努力下逐步完善[16]。

TRNSYS可以對太陽能、建筑空調(diào)以及可再生能源等系統(tǒng)的運(yùn)行特性和控制特性進(jìn)行仿真。此外,美國的Thermal Energy System Specialists(TESS)專門開發(fā)出了針對通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的各種模塊。根據(jù)軟件提供的模塊工具,可以實(shí)現(xiàn)對地鐵通風(fēng)空調(diào)水系統(tǒng)的模擬仿真。

3.2水系統(tǒng)仿真界面及結(jié)果分析

以北京地鐵15號線望京西站作為研究對象,按照空調(diào)水系統(tǒng)的實(shí)際設(shè)計(jì)參數(shù)搭建了模擬仿真模型。

模擬仿真模型主要由冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)組成,控制部分即為前饋-反饋?zhàn)儨夭羁刂?,車站則以房間模型代替。

本次實(shí)驗(yàn)分為兩種模擬形式:一種為地鐵現(xiàn)在運(yùn)行模擬模式,水泵不加以控制,即水泵以額定工況運(yùn)行;另一種為根據(jù)冷負(fù)荷實(shí)時(shí)調(diào)整冷凍水回水溫度,通過前饋-反饋控制水泵轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)冷凍水流量。選擇2014年7月份和8月份(4 344~5 088 h)兩個(gè)典型空調(diào)季節(jié)進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)。

3.3仿真結(jié)果及分析

在第一種模式中(以下稱為模式一),風(fēng)機(jī)、水泵以及冷卻塔等均以定頻運(yùn)行。冷水機(jī)組的供水溫度為7℃,兩組水泵以及機(jī)組均以北京地鐵15號線望京西站的規(guī)格以及參數(shù)設(shè)定,根據(jù)末端負(fù)荷區(qū)間確定機(jī)組的啟停,模擬仿真的步長選擇0.1 h。

在第二種模式中(以下稱為模式二),針對冷凍水系統(tǒng)進(jìn)行研究,對冷凍水泵進(jìn)行變頻控制。風(fēng)機(jī)、冷卻塔以及冷卻水泵仍以定頻運(yùn)行,通過采集供水溫度作為前饋擾動(dòng)信號,采集回水溫度作為反饋信號,與計(jì)算獲得回水溫度的計(jì)算值進(jìn)行對比,由PID控制器對水泵進(jìn)行控制,調(diào)節(jié)水流量,模擬仿真步長同樣為0.1 h。

在兩種不同模式下,室內(nèi)溫濕度變化情況分別如圖5和圖6所示。

圖5 模式一室內(nèi)溫濕度分布曲線Fig.5 Indoor temperature and humidity distribution curves of mode 1

圖6 模式二室內(nèi)溫濕度分布曲線Fig.6 Indoor temperature and humidity distribution curvew of mode 2

由圖5和圖6可以看出,在兩種不同的運(yùn)行模式下,均可以使室內(nèi)溫度維持在25℃左右,室內(nèi)濕度維持在40%~70%,保證了室內(nèi)舒適性的需求。對比圖5與圖6可以看出,添加了控制模塊的模式二中的溫度以及濕度變化情況,比模式一均中的溫濕度要相對平穩(wěn),為系統(tǒng)的平穩(wěn)性也提供了一定的保證。

通過實(shí)驗(yàn)得到冷凍水系統(tǒng)的供回水溫度變化情況,如圖7所示。

圖7 模式二供回水溫度分布曲線Fig.7 Supply water and return water temperature distribution curves of mode 2

由圖7可以看出,冷凍水的供水溫度在運(yùn)行過程中存在波動(dòng),通過前饋控制,可以保證供水溫度維持在7℃左右。冷凍水的回水溫度隨著時(shí)間變化有很明顯的變化,故在冷凍水供水溫度基本保證7℃的情況下,實(shí)現(xiàn)了冷凍水系統(tǒng)的變溫差調(diào)節(jié)。

冷凍水系統(tǒng)的水泵的流量以及功率變化情況如圖8所示。

由圖8中冷凍水流量變化情況可以看出,相比較模式一采取的水泵定頻運(yùn)行、水流量保持額定不變的情況而言,模式二水泵選擇變頻控制后,流量隨時(shí)間變化而變化,且有明顯的起伏,這說明當(dāng)末端負(fù)荷變化時(shí),水泵流量也隨之相應(yīng)變化。由圖8中水泵功率變化情況可以看出,相比較模式一中額定轉(zhuǎn)速的水泵功率而言,模式二中變頻水泵的功率有了明顯的下降,水泵的能耗降低。

圖8 模式二冷凍水流量和功率分布曲線Fig.8 Flow and power distribution curves of chilled water of mode 2

經(jīng)計(jì)算,7月1日至8月31日,模式一定轉(zhuǎn)速水泵的消耗的總電量為40 146 kW·h,模式二的變頻水泵消耗的總電量為23 212 kW·h。相比較模式一,模式二水泵節(jié)約了42.2%的電源,節(jié)能效果明顯。

4 結(jié)束語

由于地鐵空調(diào)冷凍水系統(tǒng)的水泵以定頻運(yùn)行模式,造成了能量的浪費(fèi)。本文根據(jù)水泵的變頻技術(shù)以及控制原理,在定溫差控制的基礎(chǔ)上提出了變溫差控制策略,并利用TRNSYS能耗模擬軟件搭建了地鐵空調(diào)水系統(tǒng)仿真模型。對以地鐵水系統(tǒng)水泵定頻運(yùn)行模式和以變溫差變頻控制的優(yōu)化模式運(yùn)行的兩種模型進(jìn)行了仿真分析,由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看到,由前饋-反饋控制策略控制水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)流量的效果顯著,節(jié)能量大,同時(shí)也說明了空調(diào)水系統(tǒng)存在著很大的節(jié)能空間。隨著現(xiàn)代制冷技術(shù)的不斷發(fā)展與完善,通過變頻技術(shù)來改造空調(diào)水系統(tǒng)將會(huì)成為地鐵空調(diào)節(jié)能的重要途徑。

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[16]胡瑋,陳立定.基于Trnsys的水冷型中央空調(diào)系統(tǒng)建模與仿真[J].制冷,2011,30(2):22-23.

科技期刊關(guān)鍵詞和引言的撰寫

科技論文的關(guān)鍵詞是從其題名、摘要和正文中選出來的。關(guān)鍵詞包括3部分: 1)敘詞(正式主題詞),經(jīng)過規(guī)范化的并收入主題詞表中的詞或詞組;2)非正式主題詞(詞表中的上位詞+下位詞+替代詞);3)自由詞(標(biāo)引需要但主題詞表中找不到的詞)。

每篇論文中應(yīng)專門列出3~8個(gè)關(guān)鍵詞,其中敘詞應(yīng)盡可能多一些。關(guān)鍵詞作為論文的組成部分,置于摘要段之后。

引言又稱前言或緒論,是論文整體的有機(jī)組成部分。引言寫在正文之前,屬于整篇論文的引論部分。它的作用是向讀者初步介紹文章內(nèi)容。

引言要寫得自然、概括、簡潔、確切。引言中要寫的內(nèi)容大致有如下幾項(xiàng): 1)研究的理由、目的和背景; 2)理論依據(jù)、實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)和研究方法;3)預(yù)期的成果及其作用和意義。

引言的寫作要求是:1)開門見山,不繞圈子。注意一起筆就切題,不能鋪墊太遠(yuǎn); 2)言簡意賅,突出重點(diǎn); 3)尊重科學(xué),不落俗套。

引言中要求寫的內(nèi)容較多,而篇幅有限,這就需要根據(jù)研究課題的具體情況確定闡述重點(diǎn)。共知的、前人文獻(xiàn)中已有的不必細(xì)寫,主要寫好研究的理由和目的,使讀者對論文有一個(gè)總體的了解。

Research on the Energy Saving Control for Subway Air-conditioning Water System

金國建1,2,3,4李亞芬1,2,3,4高學(xué)金1,2,3,4王普1,2,3,4
(北京工業(yè)大學(xué)電子信息與控制工程學(xué)院1,北京100124;數(shù)字社區(qū)教育部工程研究中心2,北京100124;城市軌道交通北京實(shí)驗(yàn)室3,北京100124;計(jì)算智能與智能系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4,北京100124)

摘要:針對地鐵水泵定頻運(yùn)行方式造成的能量浪費(fèi)問題,對地鐵車站冷凍水系統(tǒng)采取一次泵變頻方式運(yùn)行進(jìn)行研究。根據(jù)地鐵車站空調(diào)負(fù)荷規(guī)律性變化的特點(diǎn),結(jié)合溫差控制顯著的節(jié)能效果,提出基于前饋-反饋的變溫差控制策略,并在瞬時(shí)系統(tǒng)模擬仿真平臺(TRNSYS)上對節(jié)能控制策略進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了變溫差控制策略應(yīng)用于地鐵空調(diào)水系統(tǒng)的可行性和正確性,節(jié)能效果顯著,表明變溫差控制策略可作為地鐵空調(diào)節(jié)能控制的研究發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞:冷凍水系統(tǒng)變頻變溫差控制TRNSYS節(jié)能 是論文的檢索標(biāo)志,是表達(dá)文獻(xiàn)主題概念的自然語言詞匯,一般是詞和詞組。

Abstract:Aiming at the problem of energy waste caused by the fixed frequency operation mode of the water pumps in subway,the variable frequency operating mode of the pumps in chilled water system of subway station is researched.In accordance with the features of regulative changes of the load of air conditioning in subway stations,and combining the obvious effects of energy saving of temperature difference control,the control strategy of variable temperature difference based on feedforward-feedback is proposed,and the simulation verification of the energy saving control strategy is conducted on transient system simulation platform (TRNSYS)platform.The experimental results verify the feasibility and correctness of the variable temperature difference control strategy applied in subway air conditioning water system; the effect of energy saving is obvious; this indicates that variable temperature difference control strategy will be the direction of research and development for subway air conditioning energy saving control.

Keywords:Chilled-water systemVariable frequency Variable temperature difference control TRNSYS Energy-saving

中圖分類號:TH-3; TP273

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

DOI:10.16086/j.cnki.issn1000-0380.201603021

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