[发明专利]变频节能供水自动控制系统及方法在审
申请号: | 202110783699.3 | 申请日: | 2021-07-12 |
公开(公告)号: | CN113339251A | 公开(公告)日: | 2021-09-03 |
发明(设计)人: | 时天富;赵龙;孙文彬;李勇;龚军;辛景峰;陈向东;史新宇;崔莹莹;丁俊 | 申请(专利权)人: | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司;华能新疆托什干河亚曼苏水电分公司 |
主分类号: | F04B51/00 | 分类号: | F04B51/00;F04B49/06;F04B49/22;F04B53/00;F04B53/10;F03B11/00;F03B13/00 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所(普通合伙) 51124 | 代理人: | 吴中伟 |
地址: | 610072 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变频 节能 供水 自动控制系统 方法 | ||
本发明涉及供水控制领域,具体涉及一种变频节能供水自动控制系统及方法,实现了根据进水温度和发电机组的负荷来自动调整变频水泵的频率,极大地提高了水资源的利用率,同时节约了电能。变频节能供水自动控制系统,变频节能供水自动控制系统,应用于对水电站发电机组的冷却降温,包括供水装置、变频水泵、温度采集模块、发电机组数据采集模块以及控制模块,所述供水装置包括进水管,所述控制模块分别与温度采集模块、发电机组数据采集模块以及变频水泵连接,所述温度采集模块设置在进水管上,所述控制模块用于根据进水温度以及发电机组的负荷数据来调整变频水泵的频率。本发明适用于变频节能供水。
技术领域
本发明涉及发电机组供水控制领域,具体涉及一种变频节能供水自动控制系统及方法。
背景技术
截止至2020年底,我国水电总装机容量约3.5亿千瓦、年发电量约1.2万亿千瓦时,双双继续稳居世界第一。建成的水电站总数约为4.5万座,其中已建5万千瓦及以上大中型水电站约640座,总装机约2.7亿千瓦。
所有水轮发电机组均需设置技术供水系统来解决发电机组(例如轴承和发电机定转子)的冷却问题。以往国内外水电站机组技术供水系统设计时,无论采用何种技术供水系统(主要包括自流、自流减压、一次冷却水泵供水以及二次冷却水泵供水系统),由于人们习惯认为水电站不缺水,因此以往所有水电站的技术供水系统一般会按照机组最大负荷、最高的进水温度来确定机组技术供水系统的流量和压力,并以此选择对应的供水泵和流量扬程等参数。但是当机组带较小负荷时或技术供水系统的进水温度较低时,仍然按机组最大负荷以及最高的进水温度来选择技术供水系统的水量,会造成水泵的流量和扬程超过机组冷却时的实际需求,从而导致水资源的浪费和水泵用电量的浪费;因此有必要针对水轮发电机组的技术供水系统的节水节能技术进行专门研究。
发明内容
本发明的目的是提供一种变频节能供水自动控制系统及方法,实现了根据进水温度和发电机组的负荷来自动调整变频水泵的频率,极大地提高了水资源的利用率,同时节约了电能。
本发明采取如下技术方案实现上述目的,变频节能供水自动控制系统,变频节能供水自动控制系统,应用于对水电站发电机组的冷却降温,包括供水装置、变频水泵、温度采集模块、发电机组数据采集模块以及控制模块,所述供水装置包括进水管,所述控制模块分别与温度采集模块、发电机组数据采集模块以及变频水泵连接,所述温度采集模块设置在进水管上,所述控制模块用于根据进水温度以及发电机组的负荷数据来调整变频水泵的频率。
进一步的是,为了提高安全性以及便于使用,所述温度采集模块为RTD(Resistance TemperatureDetector)。
进一步的是,为了监控进水流量,变频节能供水自动控制系统还包括电磁流量计,电磁流量计与控制模块连接,所述供水装置的进水管上均设置有电磁流量计。
进一步的是,为了调节进水流量,变频节能供水自动控制系统还包括电动流量调节阀,所述电动流量调节阀由控制模块控制,供水装置的进水管上均设置有电动流量调节阀。
进一步的是,为了提高对电动流量调节阀的信号监测控制,所述电动流量调节阀设置有带开度反馈的变送器。
进一步的是,为了对排水管的温度进行采集,所述供水装置还包括排水管,所述排水管上均设置有温度采集模块。
进一步的是,为了对排水管的流量进行监测,所述排水管上还设置有电磁流量计。
进一步的是,为了调节排水流量,所述排水管上均设置有电动流量调节阀。
进一步的是,所述排水管上的电动流量调节阀设置有带开度反馈的变送器。
变频节能供水自动控制方法,应用于上述变频节能供水自动控制系统,包括:
步骤1、将进水温度划分为多个温度区间,每个温度区间分别对应发电机组满负荷运行条件下供水装置中变频水泵的一个频率;
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