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变频泵并联运行性能比较分析香港信诚国际有限公司刘理政何燕全国建筑环境与设备第3届技术交流大会文集定工况下工作,这样泵的运行效率最高,以此来设空调制冷摘要比较了2台变频水泵并联和1台变频1台工频水泵并联的运行性能,分析了1台变频水泵l台工频水泵并联的运行工况,通过实例测试(三工一变、两工一变、一工一变的工况)对分析结果进行了验证。关键词变频工频水泵变频水泵并联节能变流量通常通过变频器降低电动机频率以节能,越来越多的空调系统中安装了变频器。2台泵并联运行都处于额定转速时,希望2台泵均处于额计管路系统。在实际运行中,当1台泵流量不够或电动机功率不堪负荷时,采用2台泵并联运行。许多用户为了降低初期投资,目前比较多的做法是1台工频水泵与1台变频水泵并联,认为这样并联后变频水泵可以补充流量的不足,且两泵均可处于高效区运行,但事实并非如此。1分析已知2台冷水泵并联运行,型号为SB-X250S-150—360A,性能曲线如图1所示,,z一1r/min,m3/h,H=36kW,配轴功率37kW的电动机。图1中,曲线1为工频水泵的性能曲线,曲线2为2台工频水泵并联运行时的性能曲线,曲线3为频率45Hz时水泵的性能曲线,曲线4为2台频率45Hz的水泵并联运行时的性能曲线,曲线5为与2台同时变频相同工况点时变频水泵的性能曲线,曲线6为管路的性能曲线。1)当2台同步变频水泵并联运行时工频水泵运行工况点F参数为:O_F一225m3/h,HF一28.9m,班=∥一78%,PF=22.7kW,P总1—kW×2=45.4kW。2)当1台变频水泵1台工频水泵并联运行与2台变频水泵并联运行工况点相同时变频水泵运行工况点E参数为:QE一98m3/h,HE=28.9工频水泵运行工况为点D:QD=352m3/h,m,加一78%,PD一35.5kW,P总2一kW+35.5kW=50.3将上述2种并联方式进行比较,可得出:1)工频水泵与变频水泵并联方式,泵的运行效率分别下降到52%和78%,2台泵的总轴功率为50.3kW,其中1台水泵的运行功率为35.5kw,超过水泵的额定功率,电流将增加;2台变频水泵并联方式,2台泵均在高效区运行,效率为78%,轴功率为45.4kW。可见,2台变频水泵并联方式的功率消耗明显下降。2)用2台变频水泵并联方式时,由于2台泵同时降速,因此不会出现降速过低的问题,从而避免了汽化现象。分析表明,工频水泵与变频水泵并联后会出现以下问题:1)工频水泵运行工况的轴功率将超过额定功率,流量越小越严重,甚至超过配套功率。某些采用工频水泵与变频水泵并联运行的水系统中,工频Q=250m,叩一79%,P=31.03班一'阿=52%,PE一14.8Ho=28.9·316·450围1泵的性能曲线22.7m,14.80/‘-Vh】空调制冷暖通空调HV&AC2009年第39卷增刊水泵的电动机会发热就是这个缘故。2)2台泵的运行效率均下降,而变频水泵下降更多,流量越小降幅越大,水泵的运行效率将会很低。此外,当外界负荷逐渐减少时,通过减少流量而使变频水泵的转速越来越低时,变频水泵会出现汽化现象,为了防止这一现象的产生,将变频水泵的降速限制在一定范围内,这就使得这一范围以外的流量区域,必须通过闸阀进行截流调节,否则无法与外界负荷相适应。为了解决工频水泵与变频水泵并联运行出现的问题,采取水泵同时变频后并联运行。上述水系统不变时,工况点变为F。当多台泵并联运行时,可用同样的分析方法,结果亦相同。下面以一实例来验证理论分析。2实例某宾馆高区冷水泵共5台,型号为S昏X250S150-360A,每台功率37kW,流量250m3/h,扬程m,额定电流70.4A,热保电流75A,夏季使用时三用两备,在其中1台加装变频器;低区冷水泵共3台,每台功率37kw,流量250m3/h,扬程36131,额定电流70.4A,夏季使用时两用一备,在其中1台加装变频器。对其不同运行情况的记录结果如表1所示。以上实测数据表明,变频水泵可调范围非常小,同时,由于工频水泵承担了变频水泵降低的流量,总的水流量基本没有变化,导致工频水泵电动机电流加大。空转时,系统流量完全由工频水泵提供,变频水泵空转作无用功。并联台数越多,变频水泵空转时的频率越高,可见变频水泵与工频水泵并联运行时系统调节性能差,且变频范围有限。多台水泵同步变频可很好地解决这个问题,因为并联合成曲线为个水泵等扬程下的流量的叠加,系统不但有良好的调节性能,而且可达到最大限度的节能。3结论在空调系统中,水系统处于满负荷运行时,工频水泵和变频水泵的频率一致,电动机电流相同。若水系统处于非满负荷运行时,变频水泵运行频率自动下降以节能,此时变频水泵的出水压力相应下降,会导致并联的工频水泵的电动机电流上升,变频水泵的节能效果被抵消一部分,同时工频水泵电表1不同运