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武漢市卓熱機電工程有限公司
行業動態
太陽能熱水工程操控體系規劃 2020-12-29

太陽能熱水工程操控體系規劃
一、概述。
太陽能體系開展至今,操控體系日趨成熟,不斷朝著集成化、主動化、人性化的方向開展。太陽能體系的安裝質量影響體系的穩定性,太陽能操控體系規劃理念的好壞,在很大程度上直接影響體系的運轉合理性和節能效果。太陽能操控體系是擔任對整個太陽能熱水體系的監控、運轉、調理等功用,現在的技能現已可以經過互聯網長途操控體系的正常運轉。如何使太陽能熱水體系到達既能充分使用太陽能產生的熱水,又能確保熱水供給的可靠性,是太陽能熱水工程有必要處理的問題。
太陽能體系操控柜首要包含單片機操控柜和PLC操控柜。前者結構簡單、使用廣泛、價格低廉,而后者盡管價格較高,但可以完成可視化編程操控,是目前gāo端使用操控器。PLC操控柜可視化操控界面如下圖所示。
PLC操控柜可視化操控界面
二、體系規劃準則
一個yōu秀的太陽能操控體系應當具有滿意如下規劃準則和要求。
1.zuì大jí限地完成太陽能熱水體系對電氣操控體系的要求
應弄清楚體系電氣操控的要求,操控元件之間的關系,從操作和ān全視點考慮應配置的目標和操控內容。
2.在滿意生產工藝要求的前提下,力求使操控線路簡單經濟
(1)盡量選用規范電器元件,選用相同的電器元件,削減電器元件的數量;
(2)選用經過實踐檢測的操控元件,削減不必要的觸點,簡化電氣線路;
(3)盡量縮短銜接導線的長度;
(4)在作業狀況,除必要的電器元件必項須通電外,其余的盡量不通電。
3.確保電氣操控線路的可靠性
包含正確銜接觸點,正確銜接電器的線圈,防止呈現寄生電路等。
4.確保電氣操控線路的ān全性
應具有完善的維護環節,防止發生事端。如:短路維護、過電流維護、過載維護、漏電維護等。
5.力求操作、維護
設置電氣隔離,避兔帶電檢修;設置手動、主動轉換開關,以備急用;設置緊急情況下,人工中止按鈕等。
三、體系組成
太陽能操控體系包含操控柜(信號處理體系、核算機體系、顯現體系、操控輸出體系、人機交互體系)、操控布線、結尾傳感模塊探頭(溫度探頭,傳壓力表)和端執行機構(水泵、電動閥門等)四部分。
1.操控柜
太陽能操控體系操控柜首要包含信號處理體系,顯現體系,核算機體系,人機交互輸入體系和操控輸出體系,核算機體系可以接納傳感器的信號,經過內部操控程序來進行對結尾執行機構的操控。
操控柜首要由太陽能集熱循環操控模塊、輔佐熱源加熱模塊,體系防凍模塊,供熱模塊、定時發動模塊等組成。太陽熱水體系常用的操控元件首要有以下幾種。
(1)溫度操控儀
溫度操控儀是太陽熱水體系zuì常用的操控外表。使用溫度操控儀可以很方便地完成大陽熱水體系的各種溫度操控,如單點定溫操控、區間溫度操控等。
(2)溫差操控儀
使用溫差操控儀可以完成水箱水溫文太陽集熱器水溫的溫差操控,當太陽集熱器水溫高于水箱水溫時,溫差操控儀可主動給出通電或斷開信號:當太陽集熱器水溫不高于水箱水溫時,溫差操控儀可主動給出斷開或通電信號。
(3)水位儀??娠@現和操控儲熱水箱水位。
(4)定時器??稍O定某一時刻區間或若干時刻區間的通電、斷電信號。
(5)模仿電路。完成水溫、水位、時刻、壓力、流量等多種操控功用。
(6)可編程操控器(PLC)。根據太陽熱水體系的需要,規劃操控程序,完成水溫、水位、時刻、壓力、流量等多種操控功用和顯現、儲存、核算等功用,完成太陽熱水體系的長途監督和操控。
2.操控布線
操控布線首要指操控柜至結尾模塊之間的信號線布線,首要選用直徑為0.5mm屏蔽線。
3.結尾輸入模塊
太陽能操控體系首要的結尾輸入模塊包含溫度壓力探頭、遠傳壓力表。溫度探頭首要勘探集熱器、管道、水箱的溫度,并將信號反饋給操控柜,從而完成操控功用中溫度和壓力信號的輸入功用溫度探頭和遠傳壓力表。
四、體系顯現功用介紹
操控體系具有杰出的人機對話界面,并可以顯現以下具體參數。
1.溫度、溫差顯現
(1)集熱器、水箱、用戶結尾等溫度顯現。
可以直接調查體系運轉情況,一般包含集熱器頂部溫度處顯現集熱器頂部溫度T1、集熱器底部溫度處顯現集熱器底部溫度T2、水箱溫度處顯現水箱溫度T3。
(2)顯現體系循環溫差設定,調查體系運轉是否正常。
太陽能體系循環重要方式是溫差循環,首要指太陽能體系循環泵發動溫差和中止溫差。
2.水位顯現
顯現太陽能水箱水位,并為體系補水體系供給信號輸人點。
3.時刻顯現
顯現體系時刻、顯現定時循環時刻
五、體系操控功用介紹
太陽能操控體系操控功用首要指人機互動功用,操作人員可以在操控器上輸人各種參數,操控器根據輸入參數來進行體系操控,如圖3-27和圖3-28所示。
太陽能操控體系的首要功用有溫差循環、強制循環、定溫出水、電加熱、伴熱帶、主動上水、定時加熱防凍循環、高溫維護、低水位維護、排空功用、停電保持、停電主動運轉、防炸管功用
、防欠款功用、長途操控等。
1.溫差循環
太陽能熱水體系可以主動檢測集熱站與水箱之間的溫差,并主動進行循環。溫度傳感器將集熱器出口溫度T1、水箱溫度T2傳遞給核算機操控器。當T一T,大于溫差循環發動值時,操控器宣布操控信號,發動太陽能循環泵,體系開始循環,不斷地將集熱器產生的熱量置換到太陽能水箱。這是一個反復循環的過程,隨著水箱內熱水溫度不斷提高,T與T:之間溫差越來越小,直至T1-T2小于溫差循環中止值時,核算機操控器宣布操控信號,封閉太陽能循環水泵。本體系溫差循環發動值默認為6℃,可調規模為5~10℃,經過定時上水鍵來調理;溫差循環中止默認值為3℃,可調規模為1~5℃,經過設置鍵來調理
2.定溫循環
太陽能熱水體系主動檢測太陽能集熱器溫度,并主動進行循環。溫度傳感器將集熱器出口溫度T1傳遞給核算機操控器。當T1大于發動值時,操控器宣布操控信號,發動太陽能循環泵,體系開始循環,不斷地將集熱器產生的熱量置換到太陽能水箱,當T小于發動值時,操控器宣布操控信號,中止太陽能循環泵。
3.上水操控
體系主動檢測太陽能水箱水位,當太陽能水位低于設定水位且滿意其他設定條件時,上水電磁閥開啟,為水箱補水。
4.輔佐熱源操控
體系檢測水箱溫度T2,當水溫低于設定值,且在體系設定的輔佐熱源發動時刻規模內,輔佐熱源發動,當水溫加熱到設定值,輔佐熱源中止作業。
5.防凍操控
防凍操控包含防凍伴熱帶和防凍循環的操控,體系檢測的要害參數是太陽能集熱器室外zuì晦氣管道的溫度,當低于設定值(一般設定5℃),防凍操控發動。
6.高溫維護
當集熱器頂部溫度T1大于95℃時,P1不發動(按泵循環按鍵可發動P1,5min后停);當T1小于90℃時,恢復發動P1。
7.定時循環
每天7:00,發動P1,延時5分鐘封閉。該功用首要針對全玻璃真空管集熱器體系而設定,以上數據均可以手動調整設置。
8.低水位維護
當水位為0格時,水泵、電加熱不發動。
9.長途監控

有一些用戶需要在操控室以外的位置需要了解太陽能體系是否正常作業,當操控器作業呈現毛病會及時發現。

太陽能熱水工程

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