低成本中央空调计算机控制管理系统
中央空调运行节能控制系统全

中央空调运行节能控制系统中央空调系统是具有系统强惯性、大滞后等特点,其过程要素之间存在着严重的非线性、大滞后及强耦合关系。
对这样的系统,无论用经典的PID控制,还是现代控制理论的各种算法,都很难实现较好的控制效果。
中央空调运行节能控制系统(KT-CCS),是针对各类中央空调系统而研发的综合节能治理系统。
该系统以计算机、P1C.变频器、传感器等硬件为核心,集成了闭环控制技术、PID运算、模糊技术和人机整合技术,以中央空调系统主机变负荷运行为基点,对冷冻水循环、冷却水循环、冷却塔及新风处理等系统进行全面的优化调节,使中央空调系统运行在***佳状态,从而节省大量电能。
一、中央空调运行节能控制系统(KT-CCS)的组成中央空调运行节能控制系统(KT-CCS)由中央空调主机调节、冷冻水调节、冷却水调节、新风调节、数据采集等子系统组成。
通过对中央空调系统运行参数的监测,结合室温和末端温度的变化,控制中央空调系统变负荷运行,达到保证制冷(热)质量、降低电能消耗的目的。
二、中央空调主机(冷水机组)调节子系统中央空调主机压缩机按照其额定制冷量和制冷效率,一般的额定输入功率从IOOkW到IOOOkW e冷水机组的目的是产生低温(7℃)的冷冻水,所以供(出)水温度的高低直接影响到机组的负荷。
而末端空气处理机启动的多少也会影响冷冻水的回水温度。
对于压缩机单机容量和台数已确定的中央空调机组,按照便于能量调节和适应制冷(热)对象的工况变化等因素进行制冷(热)功率输出调节,是中央空调主机节能的关键。
KT-CCS的空调主机调节,由下列方法实现:(1)在制冷(热)机组的冷量调节中,引入变频变容量调节技术。
(2)采用先进的制冷剂流量控制技术,精确控制蒸发温度。
(3)对于主机自身没有冷量调节功能的制冷(热)机组,采取多台压缩机分级制冷(热)和变频变容量调节技术。
(4)对于大型制冷(热)机组一般都具有冷量调节装置,制冷(热)机组的制冷(热)量可随冷负荷的要求而变化。
中央空调PC集中控制系统解决方案

中央空调PC集中控制系统解决方案2018-01-10 一,中央空调集中控制系统总述超大液晶双温显示中央空调网络集中控制温控器,可控制2/3线式阀门和三速风,智能化根据房间温度选择风速,根据房间温度自动调节阀门的开关,使人体舒适。
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产品稳定性从何而来,莱安你值信赖,也是你值得信l赖的控制器开发合作伙伴。
二、技术参数1.额定电压:220VAC(1±10%),50/60Hz;2.自身功耗:<1.5W;3.负载电流:<5A(阻性负载);4.控温精度:±1℃(1-10可调);5.控温范围:5.0℃(0-25可调)~35.0℃(25-85可调);6.外形尺寸:86mm×86 mm×13mm(面板:高×宽×厚);7.材料和颜色:白色PC/ABS阻燃材料(颜色可以定制)。
三、网络温控器可实现如下功能:1、所以末端温控器联网控制后,每台温控器都可以在电脑终端进行远程集中控制。
2、可以在电脑终端观察到没个温控器的工作状态:风速档位开关机状态模式运行状态,设定温度、实际测量温度值都可在电脑终端查看到。
中央空调自控系统基本原理

中央空调自控系统基本原理中央空调自控系统是一种通过自动控制技术,实现对中央空调系统运行状态的监测、调节和控制的系统。
它是现代建筑中不可或缺的一部分,能够提供舒适的室内环境,并且具有节能、智能化的特点。
中央空调自控系统的基本原理是通过传感器、控制器和执行器等组成的硬件设备,以及相应的软件算法,实现对空调系统的自动控制。
首先,传感器会感知室内外的温度、湿度、风速等参数,并将这些数据传输给控制器。
控制器根据预设的温度、湿度等设定值,通过与传感器的数据对比,判断当前的环境状态,并做出相应的控制决策。
最后,控制器会通过执行器控制空调系统的运行,调节室内温度、湿度等参数,以达到预设的舒适目标。
中央空调自控系统的核心是控制器,它是整个系统的大脑。
控制器通常由微处理器、存储器、输入输出接口等组成,能够实现数据的处理、存储和通信等功能。
控制器通过与传感器和执行器的连接,实现对室内环境的监测和控制。
同时,控制器还可以与外部设备进行通信,如与计算机、手机等进行远程监控和控制。
在中央空调自控系统中,传感器起到了收集环境数据的作用。
常见的传感器有温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等。
这些传感器能够实时感知室内外的环境参数,并将数据传输给控制器。
控制器通过对传感器数据的分析和处理,能够准确判断当前的环境状态,从而做出相应的控制策略。
执行器是中央空调自控系统中的另一个重要组成部分。
执行器通常包括电动阀门、风机、压缩机等。
控制器通过与执行器的连接,能够控制它们的开关、运行速度等,从而实现对空调系统的调节和控制。
例如,当室内温度过高时,控制器会通过执行器控制空调系统的运行,降低室内温度,使其达到预设的舒适范围。
除了硬件设备,中央空调自控系统还需要相应的软件算法来实现自动控制。
这些算法通常包括PID控制算法、模糊控制算法等。
PID控制算法是一种经典的控制算法,通过对误差、积分和微分的综合调节,实现对系统的稳定控制。
模糊控制算法则是一种基于模糊逻辑的控制方法,能够处理不确定性和模糊性的问题,提高系统的鲁棒性和适应性。
中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理空调节能控制系统控制的原理是通过采集和监测环境温度、湿度、气流量等信息,根据设定的温度和湿度要求,自动调节空调设备的运
行状态,以达到节能的目的。
具体控制原理如下:
1. 传感器采集环境信息:空调系统配备温度、湿度、气流量等传感器,用于实时采集环境信息。
2. 环境信息反馈到控制器:传感器采集的环境信息会被发送到
控制器,用于分析和处理。
3. 控制器分析环境信息:控制器会对采集到的环境信息进行分析,并与设定的温度和湿度要求进行比较。
4. 控制器决策调节空调设备:根据分析结果和比较值,控制器
会判断空调设备是否需要进行调节。
如果环境与设定值有差异,则通
过控制空调设备的供冷、供热、风量调节等参数,以达到设定的温度
和湿度要求。
5. 监测和反馈:控制器会不断监测环境信息以及空调设备的运
行状态,并根据反馈信息进行调整和优化。
中央空调智能控制系统

安全可靠
舒适环保
中央空调智能控制系统 是指通过智能化技术对 中央空调进行控制和管 理的系统,实现对空调 设备的高效、节能、安 全和舒适的使用。
通过传感器、控制器等 设备实现空调系统的自 动控制和调节。
根据室内外环境参数和 用户需求,智能调节空 调的运行状态,降低能 耗。
具备故障诊断和报警功 能,提高系统的安全性 和稳定性。
家庭环境案例
总结词:智能便捷
详细描述:家庭环境中,中央空调的使用越来越普遍 。通过智能控制系统,可以实现远程控制、语音控制 等功能,方便用户的使用。同时,智能控制系统还可 以根据室内外环境变化自动调节温度和湿度,提高居 住舒适度。例如,某家庭安装智能控制系统后,用户 可以通过手机随时随地控制空调运行,同时系统还能 自动检测室内空气质量,进行相应的调节。
节能控制
根据室内外环境参数和用户需 求,智能调节空调的运行状态, 降低能耗。
智能控制的优势
提高能效
智能控制系统能够根据实际需 求自动调节空调的运行状态, 减少不必要的能耗,降低运行
成本。
提高舒适度
通过智能化控制,能够更好地 满足用户对室内环境的需求, 提高居住和工作环境的舒适度 。
延长设备寿命
智能控制系统能够实时监测设 备的运行状态,及时发现并处 理故障,延长设备的使用寿命 。
提高管理效率
通过智能化管理,能够实现远 程监控和控制,方便对空调系
统的管理和维护。
02 中央空调智能控制系统的 工作原理
传感器的工作原理
01
02
03
温度传感器
温度传感器通过检测室内 外温度变化,将温度信号 转换为电信号,传输给控 制单元。
湿度传感器
湿度传感器通过检测空气 中的湿度,将湿度信号转 换为电信号,传输给控制 单元。
中央空调控制系统介绍

新风机组通常与风机盘管配合使用 1 新风机组控制原理 (1) 运行参数与状态监控点/位 (2) 常用传感器
新风机组控制原理图
2 新风机组连锁控制
新风机组启动顺序控制: 新风风门开启→送风机启动→冷热水调节阀开启→加湿阀开启。 新风机组停机顺序控制: 关加湿阀→关冷热水阀→送风机停机→新风阀门全关。
定风量空调机组
所谓定风量空调机组就是指:保持风机转速不变,依靠回水管冷/热水调节阀来调节水阀的开度,进而调节室内的温度使其遵循设定值。
定风量空调机组控制原理图
2 定风量空调机组连锁控制
(1) 启动顺序控制: 新风风门、回风风门、排风风门开启→送风机启动→回风机启动→冷热水调节阀开启→加湿阀开启。 (2) 停机顺序控制: 关加湿阀→关冷热水调节阀→送风机停机→新风风门、回风风门、排风风门关闭。
空调系统自动控制方式
(2)电子式控制方式: 电子式控制方式采用的是电子元器件与部分专用集成电路组成的硬件控制电路并结合继电器、接触器等控制器件,使制冷设备获得较精确的温控精度,并保证制冷设备运行正确、安全可靠。这种控制方式仅使用了二十几年,目前已很少使用。
近二十多年来,由于微电脑(单片机)控制技术及通信技术的快速发展,制冷空调设备控制系统中也大量的采用微电脑(单片机)控制,并把电子器件的信息处理和控制功能揉和到机械装置中,应用机械、电子、信息等有关技术,对整个控制系统进行有机的组织、渗透、和综合,实现整个系统的最优化控制。这种控制方式不再是原有那种单技术、单功能的控制方式,而是一种全新的,具有复合技术、复合功能、自动化程度很高的控制方式。采用这种控制方式的产品一般都具有自动控制、自动补偿、自动校验、自动调节、自诊断、自恢复和智能化等多种功能。
中央空调自动控制系统

中央空调自动控制系统中央空调自动控制的内容与被控参数中央空调系统由空气加热、冷却、加湿、去湿、空气净化、风量调节设备以及空调用冷、热源等设备组成。
这些设备的容量是设计容量,但在日常运行中的实际负荷在大部分时间里是部分负荷,不会达到设计容量.所以,为了舒适和节能,必须对上述设备进行实时控制,使其实际输出量与实际负荷想适应.目前,对其容量控制已实现不同程度的自动化,其内容也日渐丰富。
被控参数主要有空气的温度、湿度、压力(压差)以及空气清新度、气流方向等,在冷热源方面主要是冷、热水温度,蒸汽压力。
有时还需要测量、控制供回水干管的压力差,测量供回水温度以及回水流量等。
在对这些参数进行控制的同时,还要对主要参数进行指示、记录、打印,并监测各机电设备的运行状态及事故状态、报警。
中央空调设备主要具有以下自控系统:风机盘管控制系统、新风机组控制系统、空调机组控制系统、冷冻站控制系统、热交换站控制系统以及有关给排水控制系统等。
中央空调自动控制的功能(1)创造舒适宜人的生活与工作环境对室内的温度、相对湿度、清新度等加以自动控制,保持控制的最佳品质。
具有防噪音措施(采用低噪音机器设备)。
可以在建筑物自动化系统中开放背景轻音乐等。
通过中央空调自动控制系统,能够使人们生活、工作在这话总环境中,心情舒畅,从而能大大提高工作效率.而对工艺性空调而言,可提供生产工艺所需的空气的温度、湿度、洁净度的条件,从而保证产品的质量.(2)节约能源在建筑物的电器设备中,中央空调的能耗是最大的,因此需要对这类电器设备进行节能控制。
中央空调采用自动控制系统后,能够大大节约能源.(3)创造了安全可靠的生产条件自动监测与安全系统,使中央空调系统能够正常工作,在发现故障时能及时报警并进行事故处理。
中央空调自动控制系统的基本组成室温的自动控制系统.它是由恒温室、热水加热器、传感器、调节器、执行器机构和(调节阀)调节机构组成。
其中恒温室和热水加热器组成调节对象(简称对象),所谓调节对象是指被调参数按照给定的规律变化的房间、设备、器械、容器等。
基于数据中心空调系统AI控制的实现方法

基于数据中心空调系统AI控制的实现方法摘要:机房空调AI控制是基于人工智能、物联网、云计算、边缘计算、物模化等技术特点开发的,智能化程度高、提高了能源使用效率,降低了能耗,延长了设备使用寿命,减少了故障发生,同时降低了运维成本,实现机房设备运行更加安全、可靠、高效、节能。
关键词:AI、物联网、能耗、智能模糊、能效分析1.引言“城市大脑”已经作为数据中心(超算中心)的代名词,秉承“数字城市之眼、智能城市之脑、生态城市之芯”三大设计理念,打造“边缘计算、云计算、超算”三位一体相融合的城市计算体系,空调系统作为整个数字孪生城市的大数据、区块链、物联网、AI、VR/AR提供网络、计算、存储服务的正常运行不可缺少的部分。
通过搭建统一的云资源管理平台,实现整体资源的按需分配、弹性服务和统一管理,满足新区政府单位、企业、个人对计算、存储、网络等资源的业务需求,支撑智慧城市、智慧交通、智慧医疗、精准扶贫、人口信息库、企业信息库、地理信息库、经济数据库、物联网等应用,推动政府及企业的信息化进程,AI成为了这个领域的重要组成部分,随着数据中心的规模和复杂性不断增加,对这些设施进行高效和有效管理的需求变得至关重要。
人工智能越来越多地用于数据中心运营,不仅可以简化流程,还可以提高整体效率和性能。
2.系统介绍2.1 可靠性高采用模组化的无中心结构,每个制冷单元均是自己独有的控制器、执行器以及传感器,单个制冷单元失效或者故障不会影响系统的持续供冷;制冷单元之间的通讯采用环网结构,每两个模组之间的通讯均有两个回路可以通讯,确保制冷单元之间协同运行;各制冷单元之间设置代偿机制,当AI单元检测到系统中其他AI单元失效,立即启动代偿机制,最短时间内启动备用制冷单元,确保系统足够冷量。
2.1.1系统可靠及安全性保障措施(1)仿真验证每套制冷单元的控制器算法都在出厂前完成逻辑和算法的植入,并在厂内完成逻辑验证、功能验证、可靠性验证。
(2)自动保护机制主机冷冻水低温保护:触发保护,冷冻一次泵流量加大,并发出声光报警,温度达到退出保护值,自动恢复自动调节;主机冷却水高温保护:触发保护,冷却水泵与冷却塔高频运行,并发出声光报警,温度达到退出保护纸,自动恢复自动调节。
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管理的办法 已经行不通 , 每天好几十层楼来回跑, 早上开启设 宇的要求 。
备, 晚上关 闭设备, 管理任 务是 非常繁重 的, 如果每层楼空调
水带 阀门控制 , 就更不好操作 了, 而采用计算机集中管理恰恰
可 以解决这样 的问题 。 采用 计算机集 中管理 已经是一个趋势 , 不但可 以降低设备管理人员的成本, 而且管理效率高, 可 以随
低成本 中央 空调计算机控制管理系统
口 姜国伟 赵 辛
( 辽宁工业大学 辽 宁 ・ 锦 州 1 2 1 0 0 1 ) 摘 要: 提 出一种 中央空调计算机管理系统的低 成本j 空 制方案 , 介 绍系统原理及组成。实际使用表 明, 采用 计算
机管理是一种高效 的中央空调 设备 管理 方案 , 大大提 高了管理效率 , 降低管理成本。
应用 的中央空调系提 出一种低成本计算机控制管理的方案 。
对于远程空气 处理机 组只负责设备 的启停 管理及运 行状态的
现代楼 宇的发展 , 越来越高层化 , 中央空调的应用 也越来 监控 , 远程空气处理机组参数控制 由机组控制器 ( DD C或者 越广泛。中央空调设备 从地下室制冷机房到各个楼层的空气 P L C ) 完成 , 因此总线数据流量并不大 , 采用 R S 4 8 5总线完全 处理机组及各个楼 层的阀门, 已经遍布了建筑 的各个角落 , 对 可 以满足要求 。 从数据传 送距 离看 R S 4 8 5总线在不加扩展距 设各的管理工作提出一个更高的要求 。采用增加工作人员的 离模块时最远通讯距离达 1 2 0 0米 , 也能完全可 以满意一般楼
时 查 看 各 远 程 设 备 的运 行 状 态 。
2计算机 管理 系统方案构成 随着计算机技术和数字通信等技术的发展 ,计算机集中 控制 己被 普遍采用 的集散控制系统所取代 ,它 克服 了计算机 图l 中央空调计算机管理 系统
如图 l 所示中央空调计 算机 管理系统,该系统主要 由监 集 中控制 带来的危 险性 高度集 中和常规仪器仪表控制功 能单 控计算机、 P L C 、 变频器、 单总线数 据采 集器 、 远程 分布式 I / O 的缺点。 集散控制系统又称分布式控制系统( Di s t r i b u t e d C o n . 模块等设备构成。P L C是负责制 冷机 房开关量设备( 如水泵 、
制器 D DC或 P L C等)完成被控设备的实时监控任 务。由于 控制等) 。 变频器是负责控制空调水泵流量, 以达 到节 能要求。 DDC ( 或P L C ) 分布在各个现场, 使得控制功能较为专一 , 每台 单总线数据采集器 负责采 集制冷机 房大量管 道 内水 的温 度 ,
控制器的任务相应减少, 功能 明确, 同时任何一 台控制器 发生 采用单总线 的技术可 以在一条线上 同时测量 多路数字温 度 , 故障都不会影响其它设备的正常运 。 既方 便了布线 也使测量精度得到 了提高 。远程 分布 式 I / O 模 作为一个计算机现场设备管理系统总线 网络是必不可少 块主要是控制 各个楼层 空气 处理机组 的启停及远程 开关阀的 的, 因此采用合适 的总线 网络 , 以降低成本 , 这是非常必要的。 控制。所 有设备通过一根屏蔽双绞线连接起来 ,构成 R S 4 8 5 虽然 R S 4 8 5总线 网络 已经不在是先进 的总线 网络 了, 但是 由
总线网络, 连接到监控计算机 , 由计算机 负责统一的指挥及故 于它廉价 , 组网方便 在实际中得到 了大量的应用 , 本 中央空调 障监测 ,并且可以通过 该计算机将 重要数据传 送给楼宇 自动 计算机管理系统作为楼 宇 自 动化系统( B A S ) 的一个分系统, 考 化系统 。一 条 R S 4 8 5总线上 的连接节点 数是根据每 个设备
关键词 : 中央空调 R S 2 4 8 5总线 计算机控制 集散控制
中图分类号 : T P 3 9 文献标 识码 : A 文章编号: 1 0 0 7 . 3 9 7 3 ( 2 0 1 3 ) 0 0 3 . 0 6 2 . 0 2
1引 言
虑空气处理机组分布在各个楼层 , 设备比较分 散, 远程控制模
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斟协论坛 ・2 0 1 3年第 3期( 下 )——
R S . 4 8 5接 口的输入 阻抗决定 的, 最少 的是 3 1 个设备, 最 多的 开关量采集是采集设备的运行状态及 故障状态 ,实时监 测设
可 以达 2 5 5 个 设备。这样整个 中央空调的计算机管理系统的 备的运行 。开关量输 出是为 了控制设备的启停 ,根据 R S 4 8 5
一
t r o l S y s t e m, 简称 DC S ) , 它 的特征是“ 集中管理 , 分散控制” , 即 制冷主机 、 冷却塔、 开关阀等) 的启停及模拟量设备 的数据采 以分布在现场被控 设备处的多台控制器装置( 包括直接数字控 集或输 出控制 ( 如流量 、 压力数据的采集或者 电动阀 门的输 出
信息化 的时代 已经到来 ,以网络通 讯和 计算机技术为背 块的数量比较大 ,降低成本 的关键在于降低远程模块 的成本 景 的建筑智能化正是顺应这一时代潮流的必然趋势 。计算机 及组网成本 , 选择采用 RS 4 8 5总线 网络 , 可 以有效 的控制 组网 控制管理 系统 已经不再是价格 昂贵的奢侈品,针对 目前大量 成本及远程控制模块 的成本 。 作为中央空调计算机管理 系统 ,
框架基本 明确 ,由一 台计算机 即可负责完成中央空调 日常运 总线上的指令 , 单片机将信号输出 I / 0 口, 通过达林 顿晶体管 行 的管理 工作 , 可大大提高效率, 节约人力成本 。
3计算机软件系统
阵列 U L N2 0 0 3驱动继 电器输出控制 。模块采用单片机 作为