RU2553630C2 - Способ для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, при малых объемных расходах - Google Patents

Способ для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, при малых объемных расходах Download PDF

Info

Publication number
RU2553630C2
RU2553630C2 RU2013137441/06A RU2013137441A RU2553630C2 RU 2553630 C2 RU2553630 C2 RU 2553630C2 RU 2013137441/06 A RU2013137441/06 A RU 2013137441/06A RU 2013137441 A RU2013137441 A RU 2013137441A RU 2553630 C2 RU2553630 C2 RU 2553630C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
flow rate
value
pressure
pressure value
Prior art date
Application number
RU2013137441/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013137441A (ru
Inventor
Франк АЛЬБЕРС
Эдгар ГРОССЕ-ВЕСТХОФФ
Original Assignee
Вило Се
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вило Се filed Critical Вило Се
Publication of RU2013137441A publication Critical patent/RU2013137441A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553630C2 publication Critical patent/RU2553630C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/20Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00 by changing the driving speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B17/00Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
    • F04B17/03Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C14/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations
    • F04C14/08Control of, monitoring of, or safety arrangements for, machines, pumps or pumping installations characterised by varying the rotational speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/0066Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems by changing the speed, e.g. of the driving engine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2203/00Motor parameters
    • F04B2203/02Motor parameters of rotating electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2205/00Fluid parameters
    • F04B2205/09Flow through the pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2207/00External parameters
    • F04B2207/04Settings
    • F04B2207/041Settings of flow
    • F04B2207/0411Settings of flow maximum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B2207/00External parameters
    • F04B2207/04Settings
    • F04B2207/041Settings of flow
    • F04B2207/0412Settings of flow minimum

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, в гидравлической системе при очень малых объемных расходах (Q), причем заданный напор (H) насоса регулируется в зависимости от объемного расхода (Q) в соответствии с предварительно установленной характеристической кривой (К). Заданный напор (Н) снижают по отношению к предварительно установленной характеристической кривой (К), если объемный расход (Q) опускается ниже опорного значения (Q_ref), которое составляет максимально десятую часть, предпочтительно двадцатую часть максимального объемного расхода (Q_max) на характеристической кривой (К). Снижение осуществляется, пока объемный расход (Q) лежит ниже опорного значения (Q_ref) объемного расхода и минимальное значение (H_min) напора еще не достигнуто. Кроме того, изобретение относится к насосу, приводимому в действие электродвигателем, с управляющей и регулирующей электроникой, который выполнен с возможностью осуществления способа, а также к компьютерному программному продукту с инструкциями для осуществления способа управления насосом, приводимым в действие электродвигателем, когда он выполняется в управляющей и регулирующей электронике насоса. Обеспечивается оптимизированный по мощности, эффективный по энергии режим эксплуатации насоса. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, в гидравлической системе при очень малых объемных расходах, причем заданный напор насоса регулируется в зависимости от объемного расхода в соответствии с характеристической кривой. Изобретение также относится к насосу, приводимому в действие электродвигателем, c управляющей и регулирующей электроникой, которая выполнена с возможностью осуществления способа, соответствующего изобретению. Кроме того, изобретение относится к компьютерному программному продукту с инструкциями для выполнения способа согласно изобретению, когда он выполняется в управляющей и регулирующей электронике насоса.
Регулирование насосов согласно заданной характеристической кривой является известным. При этом применяются так называемые Δр-с характеристики, при которых заданный напор насоса для объемного расхода поддерживается постоянным. Кроме того, известны так называемые Δр-v характеристики, при которых регулирование насоса осуществляется согласно линейной зависимости заданного напора от объемного расхода. Δр-v характеристики адаптируют гидравлическую мощность насоса в зависимости от потребности гидравлической системы в объемном напоре.
Недостатком подобного регулирования по характеристической кривой является то, заданный напор насоса при закрытых клапанах в системе, то есть при объемном расходе, равном нулю, не согласуется с фактической гидравлической потребностью установки. Регулировочная характеристика, напротив, определена в основном для объемных расходов больше нуля и применима только в этих случаях. Если, кроме того, рассмотреть регулировочную характеристику на H/Q-диаграмме, то при геометрическом продолжении регулировочной характеристики относительно Н-оси диаграммы образуется точка пересечения с этой осью, которая приводит в результате при объемном расходе, равном нулю, к сравнительно высокому заданному напору для насоса. Как следствие, насос осуществляет подачу против закрытых клапанов в установке, из-за чего происходит излишнее потребление мощности.
Поэтому задачей настоящего изобретения является предложить способ эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, в гидравлической системе, чтобы при очень малых объемных расходах насоса обеспечивался оптимизированный по мощности, эффективный по энергии режим эксплуатации насоса.
Эта задача решается способом с признаками пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения представлены в зависимых пунктах формулы изобретения.
В соответствии с изобретением для оптимизированного по мощности насоса, приводимого в действие электродвигателем, в гидравлической системе при очень малых объемных расходах, причем заданный напор регулируется в зависимости от объемного расхода согласно предварительно установленной характеристической кривой, предложено снижать заданный напор по отношению к предварительно установленной характеристической кривой, если объемный расход опускается ниже опорного значения, которое составляет максимально десятую часть максимального объемного расхода на характеристической кривой, предпочтительно двадцатую часть этого максимального значения, причем снижение осуществляется до тех пор, пока объемный расход лежит ниже опорного значения объемного расхода, и минимальное значение напора еще не достигнуто.
Идея, лежащая в основе способа согласно изобретению, заключается в том, чтобы осуществлять сокращение заданного напора насоса при очень малых объемных расходах, то есть при этих малых объемных расходах осуществлять регулирование не по первоначально заданной характеристической кривой, а вместо этого производительность насоса целенаправленно снижать регулируемым образом, причем основополагающее регулирование согласно характеристической кривой далее снова может стать активным. Снижение заданного напора насоса может осуществляться посредством сокращения заданного значения напора, непосредственно задаваемого насосу. Это может, например, осуществляться посредством сокращения числа оборотов насоса или электрической мощности привода. Двигателю насоса в этом случае непосредственно задается определенный заданный напор от средства управления насосом. В качестве альтернативы, снижение заданного напора насоса может осуществляться путем уменьшения характеристического заданного напора, определяющего характеристическую кривую. Характеристический заданный напор задает положение характеристической кривой в семействе характеристических кривых насоса. Например, характеристический заданный напор может задаваться точкой пересечения характеристической кривой с кривой, описывающей максимальное число оборотов. Это означает, что в соответствии с изобретением снижение заданного напора насоса может также достигаться за счет того, что положение предварительно установленной характеристической кривой при опускании ниже опорного значения объемного расхода сдвигается вниз. Двигателю насоса в этом случае опосредованно задается определенный заданный напор от средства управления насосом, причем заданное значение напора для насоса непосредственно выводится из основополагающего регулирования по характеристической кривой.
При этом, в соответствии с основным аспектом изобретения, снижение мощности насоса необходимо осуществлять тогда, когда объемный расход равен нулю, так как в этом случае собственно не требуется производительность насоса. Однако если насос полностью отключается, то систему более невозможно контролировать и более невозможно реагировать на изменяющуюся потребность в объемном расходе. Кроме того, ввиду неточностей измерения при определении объемного расхода, а также ввиду непредусмотренных утечек в клапанах гидравлической системы, целесообразно учитывать не только случай режима эксплуатации при объемном расходе, равном нулю, а напротив, определить область снижения, в пределах которой выполняется соответствующий изобретению способ.
Эта область снижения ограничена верхним опорным значением объемного расхода, который составляет максимально десятую часть от максимального объемного расхода, который достижим согласно предварительно установленной характеристической кривой. Предпочтительным образом может применяться и меньшее опорное значение объемного расхода, например опорное значение, которое составляет двадцатую часть от максимального объемного расхода, определяемого посредством характеристической кривой. Путем установления опорного значения объемного расхода напор снижается не исключительно при Q=0 л/час, а в определенной области объемного расхода 0<Q<=Qref. Эта область далее упоминается как область снижения. Предпочтительным образом опорное значение находится между 10 л/час и 250 л/час. Так как типовой расчетный массовый расход отопительного элемента находится в пределах от 30 до 50 л/час, то при нижнем предельном значении опорного значения, составляющем примерно 10 л/час, обеспечивается достаточный режим эксплуатации отдельного нагревательного контура в малых системах. В больших системах целесообразным является более высокое предельное значение для опорного значения, так как одновременная эксплуатация нескольких потребителей приводит к повышенному минимальному режиму эксплуатации, составляющему примерно 250 л/час, то есть к повышенному минимальному объемному расходу, обеспечивающему минимальное снабжение одновременно находящихся в эксплуатации потребителей.
Если требуемый гидравлической системой объемный расход снижается до значения ниже опорного значения, то в соответствии с изобретением снижается заданный напор насоса. Это происходит до тех пор, пока объемный расход лежит ниже опорного значения, и минимальное значение напора еще не достигнуто. В области снижения может снижаться либо заданное значение основополагающего регулирования в соответствии с характеристической кривой, либо может непосредственно снижаться число оборотов насоса. В последнем случае насос эксплуатируют полностью управляемым образом.
Минимальное значение напора определяется согласно разности давлений, которая требуется на клапанах гидравлической системы, чтобы вообще в системе протекал объемный расход. При этом следует учитывать, что в гидравлической системе могут применяться обратные клапаны, в частности клапаны обратного течения, которые требуют определенного давления открытия, чтобы протекала среда. Только когда это давление открытия превышено, обратный клапан допускает соответствующий объемный расход. Поэтому предпочтительно ориентировать минимальное значение напора на то, насколько высоким должен быть по меньшей мере напор насоса, чтобы достичь давления открытия клапанов в гидравлической системе. Например, минимальное значение напора в зависимости от конструкции установки, в частности применяемого в зависимости от клапана обратного течения, находится в пределах от 60 см до 200 см.
Определение подобного минимального значения напора является необходимым, чтобы объемный расход в гидравлической системе оставался контролируемым. Так как, если напор насоса лежит ниже этого минимального значения, давление открытия клапана в системе не достигается, и, ввиду гидравлического сопротивления, в соответствии с принципом действия объемный расход не протекает, так что при подобном режиме эксплуатации насоса невозможно установить, открыт ли регулирующий клапан системы и когда он открывается. Если система образована, например, установкой отопления, то за счет открытия клапана, например термостатного клапана, не вызывалось бы никакого изменения управления насосом, потому что это открытие клапана оставалось бы нераспознанным. То же самое происходит, если система является системой микроклимата для охлаждения.
Если заданный напор остается выше минимального значения напора, то обеспечивается, что открытие по меньшей мере одного клапана в системе может вызвать то, что объемный расход соответственно возрастает и вновь превышает опорное значение объемного расхода. В соответствии с изобретением затем заданный напор может снова увеличиваться и переходить на регулирование согласно характеристической кривой, если объемный расход возрастает или превышает опорное значение объемного расхода. Вне области снижения заданный напор насоса, следовательно, вновь повышается, в частности, непрерывно, пока не будет достигнута первоначальная регулировочная характеристическая кривая.
Характеристическая кривая, по которой регулируется насос, может быть чисто Δр-с характеристикой, чисто Δр-v характеристикой или такой Δр-с или Δр-v характеристикой, которая изменяется во времени, например, в зависимости от температуры. То есть характеристика может описывать линейную, квадратичную или постоянную взаимосвязь между объемным расходом и напором и/или быть изменяемой во времени.
Снижение заданного напора может осуществляться в непрерывном режиме эксплуатации с постоянной скоростью снижения. Также после снижения может осуществляться повышение заданного напора в непрерывном режиме эксплуатации с постоянной скоростью повышения. Предпочтительным образом, скорость снижения и скорость повышения могут быть выбраны для заданного значения напора разными. При этом, в частности, является предпочтительным устанавливать скорость снижения меньшей, чем скорость повышения. Тогда при возрастающей потребности в объемном расходе последняя может быть максимально быстро удовлетворена.
Если объемный расход остается ниже опорного значения, то заданный напор снижается все больше. Это осуществляется предпочтительно не путем переключения, а непрерывно, так что в гидравлической системе не могут возникнуть нелинейные эффекты, в частности срыв подачи.
Предпочтительным образом снижение осуществляется с постоянной скоростью снижения. Это означает, что заданный напор понижается тем больше, чем дольше рабочая точка системы находится в области снижения семейства характеристических кривых. Показано, что рабочая точка перемещается на H/Q-диаграмме вниз по соответствующей текущей параболе для трубопроводной сети, до тех пор пока спустя определенное время не будет достигнут минимальный напор.
В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления способа согласно изобретению насос после достижения минимального значения напора управляется тактируемым образом. При этом попеременно выполняется переключение между первым значением напора и вторым значением напора, которое лежит ниже первого значения напора. Посредством переключения между первым и вторым значениями напора в среднем значение напора устанавливается ниже первого значения напора.
Переключение между обоими значениями напора осуществляется предпочтительно с равномерным тактом. При этом насос в течение первого интервала времени работает с первым значением напора в качестве заданного значения. А в течение второго временного интервала насос урегулируется, напротив, по второму значению напора.
Второе значение напора предпочтительно может соответствовать напору, равному нулю. Это означает, что насос в течение второго временного интервала выключается. В этом случае, исходя из первого значения напора, осуществляется периодическое выключение (на нулевые такты) или циклическое включение насоса, за счет чего достигается прерывистый, но оптимизированный по отношению к энергопотреблению режим эксплуатации. Альтернативно этому второе значение напора может составлять любое значение напора между минимальным значением напора и нулевым значением.
Циклическое выключение насоса имеет преимущество, состоящее в том, что может достигаться максимальная экономия энергии в насосе. В противоположность этому, второе значение напора на уровне выше нулевого напора имеет преимущество, состоящее в том, что обеспечивается, что во всей трубопроводной сети имеется достаточное давление, чтобы обеспечивать объемный расход. Тем самым система остается и во время минимальных значений напора полностью контролируемой. Тогда при тактировании между первым и вторым значениями напора выше нулевого значения напора может предотвращаться то, что массовый расход в частях системы вследствие очень низких давлений и возможных нелинейных эффектов, таких как термическая нестабильность или закрытие заслонки клапанов в случае обратных клапанов, приводит к срыву подачи.
Альтернативно установленному второму значению напора также второе значение напора может быть переменным. Поэтому в соответствии с изобретением напор насоса после достижения минимального значения напора предпочтительно может в среднем далее снижаться за счет того, что насос тактируется между минимальным значением напора в качестве первого значения напора и вторым значением напора, причем второе значение напора постепенно снижается.
Особенно предпочтительным является применять в качестве первого значения напора минимальное значение напора, так как выключение насоса от этого минимального значения напора или переключение с этого минимального значения напора на второе значение напора вызывает минимальное шумообразование. В противном случае шумы, возникающие при включении и выключении или при переключении, воспринимались бы и приводили к соответствующим рекламациям конечного потребителя.
В течение второго интервала времени, то есть когда насос либо эксплуатируется с вторым значением напора или выключен, гидравлическая система не является надежно контролируемой. Это означает, что релевантная для системы информация об объемном расходе не может быть получена. Повторное включение насоса на минимальное значение напора или переключение насоса на это значение обеспечивает, что система вновь становится контролируемой, и может быть установлена повышенная потребность в объемном расходе. Поэтому является предпочтительным, по меньшей мере в течение временного интервала, в котором насос эксплуатируют с первым значением напора, проверять, превышает ли или превысил объемный расход опорное значение объемного расхода.
Если при проверке объемного расхода устанавливается, что он превышает или превысил опорное значение объемного расхода, то заданный напор вновь повышается, и переходят к регулированию в соответствии с характеристической кривой. Предпочтительно, при этом выполняется непрерывный, то есть плавный переход к регулировочной характеристике, чтобы плавно согласовать мощность с фактической потребностью установки.
Предпочтительным образом переключение между первым значением напора и вторым значением напора происходит с равномерным тактом, причем насос во временном интервале от 10 до 120 секунд эксплуатируется со вторым значением напора или выключается.
За счет активирования снижения напора, по сравнению с продолжительным выключением насоса, в гидравлической системе всегда подается небольшое количество жидкости, в частности горячей воды. За счет этого при восстановлении регулярного режима эксплуатации имеет место состояние, из которого возможен непрерывный переход в режим нормальной эксплуатации в соответствии с характеристической кривой.
За счет снижения заданного напора насоса и циклического переключения на самое низкое значение напора, в частности за счет периодического отключения насоса, система, с одной стороны, остается контролируемой и находится в состоянии, в котором исполнительные элементы гидравлической системы могут самостоятельно реагировать, например, на температуру воды, повышаемую при подготовке питьевой воды. Избыточная мощность, введенная в систему из-за повышенной температуры воды, своевременно компенсируется снижением до минимального значения напора.
Кроме того, предложен насос, приводимый в действие электродвигателем, с управляющей и регулирующей электроникой, который выполнен с возможностью осуществления соответствующего изобретению способа. А также предложен компьютерный программный продукт с инструкциями для осуществления соответствующего изобретению способа, когда он выполняется в управляющей и регулирующей электронике насоса.
Другие преимущества, признаки и свойства соответствующего изобретению способа поясняются ниже со ссылками на приложенные чертежи, на которых показано:
фиг. 1 - H/Q-диаграмма с Δр-v характеристикой и маркированной областью снижения при уменьшении заданного напора,
фиг. 2 - H/Q-диаграмма для перехода из области снижения к Δр-v характеристике,
Фиг. 3 - представление перехода от непрерывного к тактируемому режиму эксплуатации насоса с увеличивающимся снижением второго значения напора.
На фиг. 1 показана H/Q-диаграмма 1 для гидравлической системы, в данном случае установки отопления с насосом, приводимым в действие электродвигателем. Ссылочной позицией 2 обозначены рабочие точки, лежащие на характеристической кривой, при максимальном числе оборотов насоса. Насос в нормальном режиме эксплуатации регулируется по Δр-v характеристике К, согласно которой заданный напор Н устанавливается в линейной зависимости от потребности системы в объемном расходе Q. При максимальном числе оборотов насоса на характеристической кривой К достигается максимальный объемный расход Q_max. Соответствующий заданный напор Н обозначен как H_soll и соответствует характеристическому заданному напору.
Если рабочая точка установки отопления перемещается согласно характеристической кривой К в направлении меньших объемных расходов Q, и объемный расход Q достигает опорного значения Q_ref, которое составляет примерно 5% максимального объемного расхода Q_max, например, 150 л/час, то заданный напор Н насоса по отношению к характеристической кривой снижается. Рабочая точка перемещается тогда в заштрихованную на фиг. 1 область 3 снижения. Снижение продолжается так долго, пока объемный расход Q находится ниже опорного значения Q_ref объемного расхода, и минимальное значение H_min напора еще не достигнуто.
Минимальное значение H_min напора рассчитано таким образом, что при его применении как раз преодолевается давление открывания имеющихся в гидравлической системе клапанов и обратных клапанов, то есть при открытых термостатических клапанах возможен объемный расход. Например, минимальный напор H_min составляет в типовом случае примерно 70 см в случае насосов для одно- или двухквартирного дома и примерно 1 м в случае насосов для больших зданий.
После опускания ниже опорного значения Q_ref объемного расхода рабочая точка системы отопления перемещается за счет снижения заданного напора Н вдоль не изображенной параболы для трубопроводной сети дальше в направлении меньших объемных расходов Q до достижения минимального значения H_min напора. Снижение осуществляется непрерывно с постоянной скоростью снижения, так что заданный напор Н тем больше снижается, чем дольше рабочая точка находится в области 3 снижения.
То, что в непрерывном режиме снижение происходит не ниже минимального напора H_min, имеет преимущество, состоящее в том, что система отопления остается контролируемой, потому что всегда возможен по меньшей мере минимальный объемный расход Q при не полностью закрытых клапанах. Скорость снижения может, например, составлять 10 об/мин.
Если заданный напор Н понижается настолько, что достигается минимальное значение H_min напора, то в соответствии с изобретением переходят к тактируемому управлению циркуляционным насосом системы отопления, то есть к прерывистому режиму эксплуатации, причем попеременно выполняют переключение между минимальным значением H_min напора и лежащим ниже него вторым значением напора.
В зависимости от тактового режима, то есть временного интервала, в течение которого применяется минимальное значение H_min напора, с одной стороны, и второе значение напора, с другой стороны, может в среднем устанавливаться любое значение Н напора между минимальным значением H_min напора и меньшим вторым значением напора. При сравнительно инерционных системах отопления, как, например, системах обогреваемых полов, выключение насоса может осуществляться также и во втором временном интервале. При этом система отопления как при переключении между минимальным значением H_min напора и лежащим ниже него значением напора, так и при периодическом отключении насоса остается контролируемой, если по меньшей мере в течение временного интервала, в котором насос эксплуатируется с минимальным значением H_min напора, проверяется, превышает ли или превысил ли объемный расход Q опорное значение Q_ref объемного расхода.
Как показано на фиг. 2, в этом случае заданный напор Н непрерывно повышается, причем выполняется переход к регулированию в соответствии с характеристической кривой К. При этом скорость повышения выбрана выше, чем скорость снижения, чтобы мощность насоса плавно согласовывалась с требуемым объемным расходом Q.
На Фиг. 3 показан временной переход от непрерывного к тактируемому режиму эксплуатации насоса с увеличивающимся снижением второго значения напора. Достижение опорного значения Q_ref объемного расхода принимается в момент времени t=0. Напор Н насоса затем непрерывно снижается до минимального значения Н_min напора. Если минимальное значение H_min напора достигается к моменту времен t1, то переходят в прерывистый режим эксплуатации и выполняют тактирование между первым значением напора и вторым значением напора, то есть периодическое переключение. При этом периоды переключения выбраны идентичными.
Первое значение напора соответствует достигнутому перед этим минимальному значению H_min напора. Второе значение напора лежит ниже этого минимального значения напора и постепенно снижается, пока не будет достигнуто второе минимальное значение H_min2 напора. В примере согласно фиг. 3 при каждом новом такте второе значение напора снижается, пока не будет достигнуто второе минимальное значение напора. В качестве альтернативы, определенное второе значение напора может также поддерживаться на протяжении нескольких тактов. Вариант выполнения согласно фиг. 3 имеет преимущество, состоящее в том, что гидравлическая система остается постоянно контролируемой, независимо от того, имеются ли в системе клапаны обратного течения.

Claims (16)

1. Способ оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, в гидравлической системе при очень малых объемных расходах (Q), причем заданный напор (H) насоса регулируется в зависимости от объемного расхода (Q) в соответствии с предварительно установленной характеристической кривой (К), отличающийся тем, что снижают заданный напор (Н) по отношению к предварительно установленной характеристической кривой (К), если объемный расход (Q) опускается ниже опорного значения (Q_ref), которое составляет максимально десятую часть, предпочтительно двадцатую часть максимального объемного расхода (Q_max) на характеристической кривой (К), причем снижение осуществляют, пока объемный расход (Q) лежит ниже опорного значения (Q_ref) объемного расхода и минимальное значение (H_min) напора еще не достигнуто.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что снижение осуществляют непрерывно.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что снижение осуществляют с постоянной скоростью снижения.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что насосом после достижения минимального значения напора управляют тактируемым образом, причем попеременно выполняют переключение между первым значением напора и вторым значением напора, которое лежит ниже первого значения напора.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что первое значение напора соответствует минимальному значению (H_min) напора.
6. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что второе значение напора равно нулю.
7. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что второе значение напора постепенно снижают.
8. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что по меньшей мере в течение временного интервала, в котором насос работает с первым значением напора, проверяют, превышает ли или превысил объемный расход (Q) опорное значение (Q_ref) объемного расхода.
9. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что выполняют переключение между первым значением напора и вторым значением напора с равномерным тактом, причем насос на интервал от 10 до 120 секунд эксплуатируют со вторым значением напора.
10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заданный напор (Н) вновь повышают и переходят на регулирование по характеристической кривой (К), если объемный проток (Q) превышает или превысил опорное значение (Q_ref) объемного расхода.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что непрерывно осуществляют повышение заданного напора (Н).
12. Способ по п. 10 или 11, отличающийся тем, что скорость повышения больше, чем скорость снижения.
13. Способ по п. 1 или 10, отличающийся тем, что характеристическая кривая (К) является переменной во времени.
14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что его применяют для управления циркуляционным насосом системы отопления.
15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что снижение заданного напора насоса осуществляют путем уменьшения заданного значения
напора, непосредственно задаваемого насосу, или путем снижения характеристического заданного напора, определяющего характеристическую кривую.
16. Насос, приводимый в действие электродвигателем, с управляющей и регулирующей электроникой, который выполнен с возможностью осуществления способа по п. 1.
RU2013137441/06A 2011-01-10 2012-01-02 Способ для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, при малых объемных расходах RU2553630C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE201110008165 DE102011008165A1 (de) 2011-01-10 2011-01-10 Verfahen zum leistungsoptimierten Betreiben einer elektromotorisch angetriebenen Pumpe bei geringen Volumenströmen
DE102011008165.8 2011-01-10
PCT/EP2012/000001 WO2012095274A2 (de) 2011-01-10 2012-01-02 Verfahren zum leistungsoptimierten betreiben einer elektromotorisch angetriebenen pumpe bei geringen volumenströmen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013137441A RU2013137441A (ru) 2015-02-20
RU2553630C2 true RU2553630C2 (ru) 2015-06-20

Family

ID=45771764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013137441/06A RU2553630C2 (ru) 2011-01-10 2012-01-02 Способ для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, при малых объемных расходах

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2663774B1 (ru)
CN (1) CN103299076B (ru)
DE (1) DE102011008165A1 (ru)
RU (1) RU2553630C2 (ru)
WO (1) WO2012095274A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752115C2 (ru) * 2017-03-03 2021-07-22 Ксб Се & Ко. Кгаа Способ регулирования циркуляционного насоса с переменной скоростью, а также циркуляционный насос

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013204607A1 (de) 2013-03-15 2014-09-18 Thomas Stahl Regelung eines Volumenstroms bei Pumpen bei geringen Volumenströmen
DE102013109134A1 (de) 2013-08-23 2015-02-26 Xylem Ip Holdings Llc Verfahren zur Bestimmung einer Durchströmungsmenge an einem Flüssigkeitsfördersystem, Verfahren zur Bestimmung einer Energiemenge einer Förderflüssigkeit, Flüssigkeitsfördersystem und Pumpe
US10527294B2 (en) 2013-10-14 2020-01-07 Grundfos Holding A/S Control of a pump to optimize heat transfer
DE102014106359A1 (de) * 2014-05-07 2015-11-12 Xylem Ip Holdings Llc Verfahren zum Betreiben einer Förderflüssigkeit fördernden Förderpumpe, Förderpumpe, Frischwassermodul und Solaranlage
CN104235014B (zh) * 2014-08-28 2016-08-24 北京动力机械研究所 电动泵的转速调节方法及***
DE102014018020A1 (de) * 2014-12-08 2016-06-09 Wilo Se Verfahren zum Betreiben einer Kreiselpumpe
DE102016008016A1 (de) * 2016-07-04 2018-01-04 Wilo Se Verfahren und System zur Regelung einer Pumpstation
DE202017007063U1 (de) 2017-03-13 2019-05-07 Wilo Se Konfigurationsassistent für ein drehzahlregelbares Kreiselpumpenaggregat
DE102017223189A1 (de) * 2017-12-19 2019-06-19 KSB SE & Co. KGaA Mehrpumpenanlage und Verfahren zu deren Betrieb
CN111008480B (zh) * 2019-12-13 2023-05-23 湘潭大学 一种用于离心泵站扩能需求的新增泵选型方法
DE102020101410A1 (de) 2020-01-22 2021-07-22 Vaillant Gmbh Verfahren zur Einstellung einer Förderleistung in einem Heizkreislauf
DE102022100246A1 (de) 2022-01-06 2023-07-06 KSB SE & Co. KGaA Verfahren zum energieoptimierten Betrieb einer Pumpe

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0279939A1 (de) * 1987-01-29 1988-08-31 Ewald Hennel Verfahren zum Einstellen der Förderleistung einer Umwälzpumpe
SU1671980A1 (ru) * 1989-05-23 1991-08-23 Симферопольский филиал Днепропетровского инженерно-строительного института Способ управлени насосной станцией
SU1751422A1 (ru) * 1989-07-11 1992-07-30 Московский гидромелиоративный институт Способ управлени насосной станцией
EP0726396A1 (de) * 1995-02-09 1996-08-14 Grundfos A/S Verfahren zur Leistungsbegrenzung von elektrisch angetriebenen Heizungsumwälzpumpen
DE19525887A1 (de) * 1995-07-15 1997-01-16 Grundfos As Verfahren zur Anpassung des hydraulischen Leistungsfeldes eines Kreiselpumpenaggregates an die Erfordernisse einer Heizungsanlage

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10046862A1 (de) * 2000-09-20 2002-03-28 Ksb Ag Leitungssystem zur thermischen Energieübertragung
DE10123139B4 (de) * 2001-04-30 2005-08-11 Berlin Heart Ag Verfahren zur Regelung einer Unterstützungspumpe für Fluidfördersysteme mit pulsatilem Druck
CN100458170C (zh) * 2003-01-28 2009-02-04 姚福来 控制调速器的水泵风机运行效率控制装置
DE10304063A1 (de) * 2003-01-31 2004-08-12 Man Turbomaschinen Ag Verfahren zum sicheren Betreiben von Turbokompressoren mit einer Pumpgrenzregelung und einem Pumpgrenzregelventil
CN101556068A (zh) * 2008-04-11 2009-10-14 上海瀚艺冷冻机械有限公司 中央空调***中循环泵的恒压变频节能控制方法
DE102008057730A1 (de) * 2008-11-17 2010-05-20 Brüning, Olaf Verfahren zum Betreiben eines Systems zum Transport thermischer Energie über ein flüssiges Medium

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0279939A1 (de) * 1987-01-29 1988-08-31 Ewald Hennel Verfahren zum Einstellen der Förderleistung einer Umwälzpumpe
SU1671980A1 (ru) * 1989-05-23 1991-08-23 Симферопольский филиал Днепропетровского инженерно-строительного института Способ управлени насосной станцией
SU1751422A1 (ru) * 1989-07-11 1992-07-30 Московский гидромелиоративный институт Способ управлени насосной станцией
EP0726396A1 (de) * 1995-02-09 1996-08-14 Grundfos A/S Verfahren zur Leistungsbegrenzung von elektrisch angetriebenen Heizungsumwälzpumpen
DE19525887A1 (de) * 1995-07-15 1997-01-16 Grundfos As Verfahren zur Anpassung des hydraulischen Leistungsfeldes eines Kreiselpumpenaggregates an die Erfordernisse einer Heizungsanlage

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752115C2 (ru) * 2017-03-03 2021-07-22 Ксб Се & Ко. Кгаа Способ регулирования циркуляционного насоса с переменной скоростью, а также циркуляционный насос

Also Published As

Publication number Publication date
CN103299076B (zh) 2015-04-08
WO2012095274A3 (de) 2013-05-02
RU2013137441A (ru) 2015-02-20
WO2012095274A2 (de) 2012-07-19
DE102011008165A1 (de) 2012-07-12
CN103299076A (zh) 2013-09-11
EP2663774B1 (de) 2016-03-30
EP2663774A2 (de) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2553630C2 (ru) Способ для оптимизированной по мощности эксплуатации насоса, приводимого в действие электродвигателем, при малых объемных расходах
US8191513B2 (en) System and method for controlling a pump in a recirculating hot water system
US20200217520A1 (en) Controlled hydronic distribution system
US7316267B2 (en) Heat pump water device
US10788040B2 (en) Adaptation of the delivery head of a centrifugal pump to a changing volumetric flow rate
US20020002834A1 (en) Hot-water supply system with heat pump cycle
RU2678888C2 (ru) Способ регулирования для системы отопления и/или охлаждения с по меньшей мере одним нагрузочным контуром, а также распределительное устройство для системы отопления и/или охлаждения
JP6097933B2 (ja) 貯湯式給湯装置
US20150040307A1 (en) System and Method for Controlling a Heat Pump for a Swimming Pool
US11313343B2 (en) Hydroelectric power generation system
CN110864132A (zh) 一种恒温阀及其控制方法和具有其的热水器
RU2550293C2 (ru) Способ для оптимизированного по мощности функционирования насоса, приводимого электродвигателем, с положительной обратной связью
RU2655154C2 (ru) Способ регулирования заданного значения температуры теплопередающей среды
CN104896750A (zh) 一种跨临界co2热泵热水机压力的控制方法及***
US20150086382A1 (en) Pumping system control
US20160169220A1 (en) Method for determining a through-flow quantity in a fluid delivery system, method for determining an amount of energy of a delivery fluid, fluid delivery system and pump
CN113383196B (zh) 用于调节循环泵的方法
JP6848470B2 (ja) 水力発電システム
JP6133672B2 (ja) ポンプ装置
US10844862B2 (en) Self-sensing parallel control of pumps
WO2014175248A1 (ja) ポンプ装置
JP6733767B1 (ja) 水力発電システム
EP3588235B1 (en) Electronic thermostatic radiator valve
JP2004340532A (ja) ヒートポンプ給湯装置
JP6899678B2 (ja) 給湯システム