本文中的两个优化控制参数的调整主要影响冷水机组和冷媒水二级泵的能耗情况。三种优化控制策略的运行结果表明,监测参数的调整是在满足负荷要求及保证控制稳定性的基础上进行的。
4.1供水压力优化控制策略结果
此优化控制策略的能耗结果与固定策略相比如表1所示。其中固定策略供水压力和供水温度值分别是250kPa和7℃,优化控制策略的供水温度设定在7℃,供水压力随负荷的变化在50至250kPa范围内实时进行调整。
(a)供水压力变化情况
(b)最大阀位变化情况图3供水压力及AHU阀位变化情况
冷媒水的供水温度不变,故在相同的负荷条件下冷媒水的流量理论上应该是不变的,根据AHU最大阀位的变化情况实时调节其供回水压差从而调整二级泵的压头,由于供水压力优化使AHU的阀位比固定方案更接近100%,供水阻力减小,故二级泵的压头降低,从而使得二级泵的能耗减少。
4.2供水温度优化控制策略结果
其中固定策略供水压力和供水温度值分别是250kPa和7℃,优化控制策略的供水压力设定在250kPa,供水温度随负荷的变化在7℃至10℃范围内实时进行调整。
(a)供水温度变化情况
(b)最大阀位变化情况
二级泵的供水压力不变,根据负荷的变化引起的AHU的阀位变化实时调整供水温度。理论上讲,在其他条件不变的情况下可以提高冷水机组的COP值,从而减少冷水机组的能耗。从供水温度优化策略的能耗情况来看,单纯的调整供水温度并不能够很好的使冷水机组节能。因此要想取得更好的节能效果,应该对影响系统能耗的参数同时进行优化控制。
4.3供水温度和供水压力串级优化控制策略结果
其中固定策略供水压力和供水温度值分别是250kPa和7℃,优化控制策略的供水压力在50kPa至250kPa范围内实时调整,供水温度在7℃至10℃范围内随负荷的变化实时进行调整。
(a)供水压力及最大阀位变化情况
(b)供水温度变化情况
虽然这种控制策略相比固定策略有明显的节能效果,但是控制程序中系数的不同设定可以得到不同的节能效果,可见这种依据一定经验的调整并非最优的控制方案。
5、结论 从以上的优化控制策略运行结果可以看出,三种优化控制策略相对于固定策略都能够节能。虽然三种优化控制策略相对于固定策略都能够节能,却不是系统优化控制节能的最好方案。从系统总体来讲,对某一参数的调整可能会影响系统其他参数向不节能方向变化。在供水温度优化控制策略中,供水温度的提高并不一定能够提高冷水机组的COP值,不同程度的调整供水温度其节能情况也不同,甚至供水温度的调整使系统不节能,原因是影响COP值的其他因素导致COP值没有提高;在供水温度和供水压力的串级优化策略中,控制程序中不同的系数设定其能耗情况也是不同的。由此可见本文所述的三种优化控制策略并非最好的控制方案。
因此,有必要根据影响系统能耗的参数的变化对系统能耗的影响,确立一个目标函数,并写出相应的约束条件,利用合理的寻优方法,通过总体上的寻优,得出节能控制的最佳策略。
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