Отопление-Вентиляция-Кондиционированиевоздуха-Центральное-корпус кондиционера
Современные крупномасштабные системы центрального кондиционирования воздуха широко используют частотно-регулируемые энергосберегающие технологии управления. Частоты вращения компрессоров, водяных насосов и вентиляторов регулируются с помощью преобразователей частоты для достижения точного контроля температуры и оптимизации энергосбережения. Тем не менее, вся система в целом представляет собой типичную нелинейную нагрузку для нескольких устройств: частые пуско-наладочные работы днем и ночью, колебания нагрузки с большой амплитудой, вызванные сезонными изменениями температуры и колебаниями пассажиропотока; сильное наложение гармоник из-за одновременной работы нескольких преобразователей; плотно расположенное оборудование внутри машинных отделений с ограниченным отводом тепла, что легко приводит к перегреву и перегрузке обычных электрических устройств. Обычные трансформаторы и реакторы общего назначения рассчитаны на стационарные промышленные нагрузки. При применении в системах центрального кондиционирования с наложенными гармониками и частыми включениями они, как правило, подвержены магнитному насыщению, чрезмерному повышению температуры, высокому шуму и отключению защитных функций. Длительная эксплуатация приведет к частым аварийным сигналам основных блоков с регулируемой частотой, старению изоляции компрессоров, дрожанию и ненормальному шуму водяных насосов. Это не только повышает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, но и приводит к нестабильной работе систем охлаждения и обогрева и высокому энергопотреблению систем кондиционирования. Специально оптимизированные для HVAC-отраслевых характеристик, включая длительную непрерывную работу, высокие гармоники от параллельного подключения нескольких блоков и частые пуско-остановочные порывы, специальные трансформаторы и реакторы для центрального кондиционирования воздуха обеспечивают полноразмерную гарантию электроснабжения для комплексных систем центрального кондиционирования с частотно-регулируемым управлением.
1. Применение трансформаторов и реакторов в сценариях центрального кондиционирования воздуха
1.1 Изолирующий трансформатор для центрального кондиционирования воздуха: стабилизированный источник питания, гальваническая развязка и защита от помех.
Внутри машинных залов с центральным кондиционированием воздуха плотно расположены инверторы, контроллеры ПЛК, датчики температуры и системы автоматизации зданий, создавая сложную среду с электромагнитными помехами. Специальный изолирующий трансформатор обеспечивает независимые стабилизированные источники питания для основных блоков кондиционирования воздуха, шкафов частотно-регулируемого управления и прецизионных систем автоматического управления. Он обеспечивает гальваническую развязку между цепями высокой мощности и цепями управления низкого напряжения, блокирует гармонические и электромагнитные помехи от оборудования с переменной частотой, препятствующие проникновению в системы автоматизации зданий, и предотвращает смещение температурного сигнала, ложный запуск-остановку системы и неисправность панели. Между тем, это компенсирует нестабильное электроснабжение и трехфазный дисбаланс в коммерческих и заводских зонах. Это гарантирует стабильную работу компрессоров кондиционеров и водяных насосов в условиях колебаний напряжения, предотвращает перегрузку и отключение основного агрегата, вызванные недостаточным напряжением, и повышает отказоустойчивость всей системы ОВКВ.
1.2 Входной реактор с переменной частотой: подавляет пуско-остановные пусковые токи и очищает гармоники на стороне сети.
Системы центрального кондиционирования воздуха ежедневно подвергаются частым пускам-остановкам и динамической регулировке нагрузки. Каждый запуск инвертора приводит к большим скачкам напряжения. Повторные удары могут привести к повреждению силовых модулей IGBT инвертора и двигателей компрессоров. Входные реакторы эффективно замедляют скачки напряжения, подавляют скачки напряжения при включении и скачки напряжения при переходе нагрузки, защищают основные компоненты с переменной частотой и значительно снижают частоту отказов электрического управления оборудованием для кондиционирования воздуха. Одновременная работа нескольких устройств кондиционирования воздуха создает мощные гармоники 5-го и 7-го порядка. Гармоники, подаваемые обратно в сеть, вызывают перегрев трансформатора, увеличенные потери в линии и снижение коэффициента мощности. Входные реакторы эффективно фильтруют гармоники низкого порядка, улучшают качество электроэнергии в машинных отделениях, сокращают дополнительные потери в линиях и оборудовании, способствуют энергосбережению всей системы кондиционирования воздуха и предотвращают дополнительные затраты на электроэнергию, вызванные гармониками.
1.3 Реактор с регулируемой выходной частотой: защищает двигатели компрессоров и водяных насосов и снижает рабочий шум.
Силовые кабели, идущие от инверторов к компрессорам и двигателям водяных насосов в системах центрального кондиционирования воздуха, относительно длинные. Высокочастотные импульсные напряжения PWM легко вызывают эффекты отражения напряжения и скачков напряжения dv / dt, которые многократно воздействуют на изоляцию обмоток двигателя и приводят к перегреву двигателя, аномальному шуму, старению изоляции и даже выгоранию двигателя. Выходные реакторы сглаживают выходные сигналы переменной частоты, поглощают высокочастотные скачки напряжения и смягчают эффекты перенапряжения, вызванные длинными кабелями. Они обеспечивают комплексную защиту компрессоров, вентиляторов и двигателей водяных насосов и продлевают срок службы двигателей. Они также подавляют высокочастотную электромагнитную вибрацию и шум двигателей, устраняют распространенные сбои в работе оборудования центрального кондиционирования и повышенный уровень шума, а также повышают комфорт для жильцов здания.
2. Основные преимущества специальных продуктов для центрального кондиционирования воздуха по сравнению с промышленными продуктами общего назначения
2.1 Усиленная конструкция с гармоническим сопротивлением для стабильной работы без магнитного насыщения
Оптимизированные структуры сердечника с воздушным зазором и магнитной цепи используются для работы с сильным наложением гармоник, вызванным параллельным подключением нескольких инверторов в системах ОВКВ. Изделия сохраняют стабильные характеристики ограничения тока и фильтрации в сложных гармонических условиях и устойчивы к магнитному насыщению - обычному способу отказа обычных промышленных изделий.
2.2 Конструкция с низкими потерями, адаптированная для круглогодичной непрерывной работы
Центральные кондиционеры в основном работают 24 часа в сутки круглый год, при этом предъявляются строгие требования к повышению и снижению температуры. Благодаря использованию высококачественных листов кремниевой стали с низкими потерями и оптимизированным технологиям намотки рулонов, наши изделия обеспечивают низкие потери меди и железа. Температуры остаются приемлемыми при непрерывной работе с полной нагрузкой без старения изоляции, вызванного перегревом.
2.3 Конструкция шумоподавления, адаптированная к условиям машинного отделения внутри помещений
В машинных отделениях коммерческих зданий установлены строгие ограничения по шуму. В изделиях используются встроенные зажимные и амортизирующие конструкции, а также оптимизированная электромагнитная компоновка для минимизации электромагнитного шума и механической вибрации. Устраняются низкочастотные шумы и резонансные помехи, встречающиеся в обычных продуктах, что обеспечивает соблюдение тишины в офисных зданиях, торговых центрах и гостиницах.
2.4 Возможность адаптации к широкому напряжению для коммерческих источников питания с переменными нагрузками
Напряжения коммерческих источников питания варьируются от пикового потребления до непиковых часов. Трансформаторы специального назначения поддерживают широкий диапазон входного напряжения и высокую устойчивость к трехфазному дисбалансу. Стабильная выходная мощность поддерживается при колебаниях напряжения, чтобы избежать частых пусков-остановок кондиционера и защитного отключения основного блока.
2.5 Модульная компактная конструкция для плотно расположенных шкафов машинного отделения
Шкафы с регулируемой частотой для центрального кондиционирования воздуха занимают ограниченное пространство для установки. Наши изделия отличаются легким весом и модульной конструкцией с настраиваемыми размерами для легкой интеграции в комплектные шкафы без масштабной модификации конструкции шкафа.
3. Решенные отраслевые проблемы и прикладные ценности
3.1 Устранение рисков высокого уровня отказов и частых отключений систем ОВКВ с регулируемой частотой
Пусковые токи и гармонические помехи являются основными причинами неисправностей электрического управления в центральном кондиционировании воздуха. Наше комбинированное решение устраняет нарушения качества электроэнергии в источнике, значительно снижает частоту отказов инверторов, компрессоров и водяных насосов, сводит к минимуму случаи отключения кондиционеров на коммерческих объектах и гарантирует стабильное отопление и охлаждение зданий.
3.2 Решение проблем с чрезмерными гармониями и высоким энергопотреблением
Эффективное подавление гармоник снижает дополнительные потери в линии и оборудовании и улучшает коэффициент мощности. Это снижает общее энергопотребление систем центрального кондиционирования и обеспечивает долгосрочную экономию электроэнергии для коммерческих комплексов и заводов, реализуя преимущества энергосберегающего ремонта.
3.3 Решение проблем, связанных с чрезмерным уровнем шума оборудования и высокими затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание
Антивибрационные и шумоподавляющие конструкции устраняют резонанс оборудования и аномальный шум. Оптимизированные условия работы двигателя продлевают срок службы всего набора компонентов электрического управления для систем ОВКВ. Снижаются ежегодные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену запасных частей, что обеспечивает долгосрочную стабильную и недорогую работу системы.
Наша серия специальных трансформаторов и реакторов для центрального кондиционирования воздуха широко совместима с коммерческими водяными чиллерами, установками воздушного охлаждения, наземными тепловыми насосами и системами циркуляционных водяных насосов переменной частоты. Они подходят для проектов ОВКВ в коммерческих, промышленных и общественных зданиях и служат основными вспомогательными решениями для современных энергосберегающих систем центрального кондиционирования воздуха.


