水力模块的分时控制策略是基于电力系统峰谷电价政策,结合末端负荷需求的时间分布规律,对泵组、换热器等核心设备的运行模式进行优化调度的节能技术。艾克森水力模块的目标是削峰填谷,即减少高峰电价时段的电力消耗,增加低谷电价时段的能源利用,从而降低系统的整体用电成本,同时缓解电网的峰期供电压力。
在实施分时控制策略前,需先明确电力部门的峰谷时段划分,并结合水力模块的应用场景分析末端负荷的时间特性。以暖通空调系统为例,白天是建筑的用能高峰,末端空调负荷大,而夜间负荷显著降低;工业循环水系统则可能因生产线的班次安排,存在白天高负荷、夜间低负荷的规律。分时控制策略的第一步是负荷转移,对于具备储能能力的系统,如带有蓄热水箱的水力模块,在低谷电价时段,控制变频泵和换热器满负荷运行,将电能转化为热能储存于蓄热水箱中;在高峰电价时段,减少或停止换热器和泵组的运行,直接利用蓄热水箱中的储能满足末端负荷需求。这种方式将高峰时段的电力消耗转移至低谷时段,大幅降低高峰时段的电费支出。
2.对于不具备储能能力的系统,水力模块进行分时控制策略的重点是运行模式优化。在高峰电价时段,控制系统优先降低泵组的运行频率,将系统流量或压力调整至满足末端需求的最低限值,避免设备在高负荷下运行;同时,可采用工频泵+变频泵的低功率组合,减少变频泵的升频幅度,降低单位时间内的能耗。在低谷电价时段,控制系统则充分利用低价电力,将泵组运行频率提升至高效区间,甚至适当增加设备的运行负荷,例如提前预热或预冷系统,为高峰时段的负荷需求储备能量。以工业循环水系统为例,在低谷时段,可将循环水的温度提前调节至目标值的下限,高峰时段仅需维持小幅调节,即可满足生产工艺需求,从而减少高峰时段的泵组和冷却设备的运行时间。
3.分时控制策略还可结合末端负荷预测技术,通过大数据分析历史负荷数据和气象数据,精准预测未来24小时的末端需求,提前制定设备运行计划。例如,预测到次日为高温天气,白天空调负荷会大幅增加,控制系统可在夜间低谷时段,提前启动换热器和泵组,将蓄热水箱的水温降至设定值,高峰时段则关闭主泵,仅依靠储能满足负荷需求。同时,分时控制策略需设置应急调节机制,当末端负荷突然超出预测值时,自动打破峰谷运行限制,启动设备满负荷运行,确保系统的稳定性和可靠性。
水力模块的分时控制策略通过负荷转移、运行模式优化和负荷预测等手段,精准匹配峰谷电价时段的设备运行状态,实现了错峰用能、节能降耗的目标。在实际应用中,这种控制策略可降低艾克森水力模块系统的整体电耗成本,尤其适用于峰谷电价差较大的地区,是水力模块系统节能改造的重要方向。
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