PLC控制系统与智能化中央空调

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基于PLC控制的变频调速技术在中央空调系统中的应用

基于PLC控制的变频调速技术在中央空调系统中的应用
伊连云 。 会 , 王 王克杰
( 德州学院机 电工程系 , 山东 德州 23 1 5 0 5)

要 : 对传统 中央 空调调节方式的局 限性 、 针 能源浪 费严重等特点 , 设计开发 了一种 以 P C、 L 变频器
为核心构成的 中央空调控制 系统。介绍 了该 系统的节能原理 、 系统构成及工作原理、 硬件 、 软件设计及 系统优点 , 明了谊 系统优越的技 术性 能和极其显著的经济效益。 证 关键词 :L 变频调速技 术 ; P C; 中央空调 ; 节能
n 所以电机转速稍有下降, o 即稍为降低供电频率, 输出功 率将 大幅度下降 。 电机转速能根据实际所需的热交换量来 若
调整, 电机的功率将大大减少, 从而可显著节约电能。
32 启动与停止功 能 .
电机为直接启动或 YD启动时, , 启动电流等于 37 倍额 定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击。 而 且还会对电网容量要求过高, 启动时产生的大电流和震动对
季节性 , 一年中 , 少要 分为 冬季 , 至 过渡季和夏季 。另外在 同

在很 宽的范围 内利用变频器 的软启动功能使 启动 电流从零
天中, 夜晚和 白天 的空气工况也不完全相同 , 因此 , 空调对
开始 , 最大值也不超过额定电流 , 实现了电机真正意义上的 软启动。不但减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求 , 而 且能延长设备使用寿命, 减少设备维修费用。
频器 、L 控制器、 PC 水泵、 数量调节器、 主接触等组成 自动闭
环控制系统 。系统工作于工频和变频两种状态下 的主 回第 1 期
伊连云 , 基于 PC控制的变频调速技术在 中央空调 系统 中的应用 等: L

基于PLC控制的变频调速技术在中央空调系统中的应用论文

基于PLC控制的变频调速技术在中央空调系统中的应用论文

毕业设计(论文)设计(论文)题目:基于PLC控制的变频调速技术在中央空调系统中的应用学校:专业班级:机械设计及其自动化学生姓名:指导教师:2012年9 月 1 日目录摘要 (1)第一章引言1.1 课题的来源选题的目的及意义 (2)1.2 本课题在国内外的现状及发展趋势 (3)第二章中央空调的工作原理 (4)2.1 基本结构 (5)2.2 水泵的变频节能原理............................. 错误!未定义书签。

2.3 水泵的变频节能方案............................. 错误!未定义书签。

第三章变频器在空调中的应用. (6)3.1 变频技术介绍 (6)3.2 交流变频和直流变频的区别 (7)3.3 直流变频 (8)5. 总结 (9)6参考文献 (10)摘要本论文在分析和比较了国内外中央空调自动控制系统的发展现状和特点的基础上,结合变频调速在中央空调系统中的工作原理与我国城市中央空调的需求现状,设计了一套以变频调速技术为基础的中央空调冷冻泵自动控制系统。

该系统综合运用软启动器、变频调速技术以及自动控制技术,通过调节水泵电机的供电频率,控制电机转速以调节流量实现了中央空调恒温参数的自动控制,保证了中央空调系统随时维持在最佳运行状况。

基于变频器为主体构成的中央空调冷冻泵系统不仅能够最大程度满足需要,也提高了整个系统的效率,延长系统寿命、节约能源、而且能够构成复杂的功能强大的中央空调控制系统。

随着变频器的飞速发展,高度智能化,系列标准化是未来中央空调设备适应恒温调度和整体规划要求的必然趋势。

关键词:变频冰箱,压缩机,无刷直流电动机第一章引言1.1论文研究背景及意义随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,各种大型建筑在我们国家越来越普遍,其中一般都安有中央空调系统,用于保持整栋大厦温度恒定。

如今,人们对中央空调系统提出的要求就是舒适和节能,要求在能耗更低的情况下保持室内合适的温度、湿度,让居住者感觉最舒适。

PLC控制系统与智能化中央空调

PLC控制系统与智能化中央空调

可编程控制器因为其在工业控制方面的应用意义日趋明显,并在发电、化工、电子等行业工艺设备的电气控制方面得到了广泛的应用。

它具有功能强大、使用可靠、维修简单等很多优点,并且在很多地方已逐步取代了继电器电路的逻辑控制。

与此同时,智能化中央空调也正被广泛地应用,在将其俩双双结合的情况下,不但促动了科技的发展,也提升了人民生活水平。

关键词:PLC 控制系统智能化编程控制器摘要 (1)第1章概述 (4)第1.1节引言 (4)第1.2节系统及工艺简介 (4)第1.3节 PLC原理及应用 (5)第2章 PLC的体系结构 (6)第2.1节 PLC的结构 (6)第2.2节 PLC的选型及设置 (7)第2.3节软件设计 (7)第3章 PLC控制系统主要功能与特点 (8)第3.1节控制系统功能说明 (8)◆数据显示功能 (9)◆历史数据的存储及检索功能 (9)◆控制功能 (9)◆连锁与保护功能 (10)第3.2节系统特点 (10)◆灵活性 (10)◆高可靠性 (10)◆强大的功能 (11)◆优良的开放性 (11)第4章控制方法 (11)第4.1节冷冻水系统控制 (11)第4.2节冷却水系统控制 (12)第4.3节冷水机组系统控制 (13)第5章系统的设计和应用总结 (13)第6章结束语 (14)参考文献 (16)第1章概述第1.1节引言随着我们国家经济的持续发展,社会高度信息化,新的高科技技术持续应用到各个方面中,使得智能化已成为一种发展的必然趋势。

智能化也往往是从设备自动化系统开始。

本篇文章主要针对我们本次实验的同学设计《智能化小型中央空调》阐述PLC控制设计与智能化中央空调(冷冻站)系统的关系。

第1.2节系统及工艺简介现介绍如下:我们本次的设计中有两套中央空调系统,由三台冷却水泵、三台冷冻水泵、一台冷却塔风机、两台冷水机组等主要设备组成两套制冷系统(因系统小,冷却塔功率大,实验室要求等,本系统较一般两套制冷系统不同的是两台冷水机组却只选择一个冷却塔,经计算核定,这并不影响其效果)其中冷水机组是由设备生产厂成套供应的。

PLC在中央空调控制系统中的应用

PLC在中央空调控制系统中的应用

PLC 在中央空调控制系统中的应用摘要:当前建筑设施中,中央空调是其中必不可少的重要设施之一。

通过对中央空调系统的应用,大大增加了人们生活的便利。

而PLC在中央空调控制系统中的应用,更是进一步提升了中央空调使用的便利性。

本文就PLC在中央空调控制系统中的具体应用进行了分析,以供参考。

关键词:PLC;中央空调;控制系统中央空调控制系统主要是对建筑物中空气进行调节的系统。

当前建筑物中央空调系统的组成中,一般有冷压缩机系统、冷却循环水系统、冷冻水系统、冷却塔系统等。

中央空调控制系统主要就是通过对空调各个系统中风机、阀门等设备的启动和关闭控制,来实现对建筑物中温度、湿度等环境参数的自动调整[1]。

传统的中央空调控制系统,更多的采用接触式控制系统、直接数字式控制器DDC来实现对建筑物环境参数的自动调节控制,这些控制的功能比较简单,但无法联网,控制灵活性比较差,不能做到实时控制,还需要人工花费大量的时间进行手动操作控制。

而当前建筑物中央空调控制系统中,更多的采用先进、可靠的编程控制器(PLC)来控制中央空调中的各个系统。

一、PLC的控制原理1、PLC的基本构成PLC与传统继电器控制系统一样,其组成部分主要有输入、逻辑以及输出三个部分。

其中逻辑部分还要被细分为微处理器和存储器两个部分,同时PLC要求其微处理器要由大规模的集成电路来构成,否则微处理器难以保证其性能,PLC也就无法正常稳定的运行[2]。

PLC中存在逻辑部件还有继电器、定时器以及移位寄存器等,通过这些逻辑部件,PLC能够实现更多的功能,满足不同用户的多种需求。

通过PLC对这些部件的不断优化,可以将相应的部件设定为专门的编程语言,在PLC中通过编程器可以对多种逻辑部件按照相应的工艺要求进行组合之后,能够充分的发挥出逻辑部件的相关作用,从而实现PLC不同的逻辑功能。

PLC中输入相关信息,然后通过所组合的相关逻辑发挥功能作用,最后通过输出部分,将相应的作用转化为实际的控制行为,以实现对中央空调的相关控制。

基于PLC的中央空调控制系统

基于PLC的中央空调控制系统

毕业论文课题名称:基于PLC的中央空调控制系统学生姓名:学号:专业:电气自动化技术班级:电气自动化技术指导老师:2011 年 12 月 25 日摘要中央空调系统是大型建筑物不可缺少的配套设施之一,其电能的消耗非常大。

由变频器、PLC构成的控制系统应用在中央空调的冷却水泵和冷凝水泵的节能改造中,使冷却水泵和冷冻水泵能随空调负荷的变化而自动变速运行,达到显著节能效果。

本文介绍了中央空调的主要组成,分类以及工作原理;介绍了中央空调的控制技术的特点、结构和类型; 分析了中央空调的控制要求,给出了其设计流程图,编写了PLC 梯形图,设计中央空调的PLC 控制系统,并进行调试运行。

随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。

关键词:中央空凋;变频器;PLCABSTRACTThe central air conditioning system is a large building,one of the indispensable facilities,its power consumption is very heavy.By the frequency converter,PLC control system composed of the central air conditioning cooling water pump and Condensate pump energy-saving,allowing the cooling water pump and Condensate pump can cope with changes in air conditioning load of the automatic transmission operation,to achieve significant energy savings. This paper mainly introduces the main composition of central air-conditioning,classification and working principle.It introduces the control technology of central air conditioning the characteristics, structure and type. Itanalyzes the central air conditioning control requirements, gives the design flow chart, write PLC ladder diagram, the design of central air-conditioning and PLC control system, test and operation.With the fast maturity of Frequency Conversion Technology, using organic combination of inverter, PLC, digital analog conversion module, temperature sensor and temperature module to thermoelectric closed-loop automatic control technology which can adjust output flow rate automatically to save energy.Key words:central air conditioning; convener;PLC;目录摘要 (Ⅰ)ABSTRACT (Ⅱ)前言 (Ⅴ)第一章、绪论1.1中央空调系统简介 (1)1.2、中央空调原理图及各结构的作用 (5)1.3、空调控制系统国内外研究现状 (8)1.4、中央空调控制系统设计中的一般控制方法和技术……………………………………………………………第二章、中央空调控制系统的设计2.1、基于PLC的控制系统设计方案 (9)2.2、中央空调变频调速系统的控制依据 (11)2.3、中央空调使用PlC、变频器的总体方案设计 (19)2.3.1、总体控制原理 (19)2.3.2、冷冻水泵和冷却水泵控制原理 (21)2.2.3、变频器变频调速 (23)2.4、PLC,变频器的I/O分配及系统外部接线 (36)第三章、软件设计3.1、系统软件开发环境介绍 (39)3.2、系统软件开发语言介绍 (41)3.3、系统软件设计主流程图 (44)3.4、按键模块程序设计 (46)3.5、红外线接收部分程序设计 (48)3.6、串口通讯部分程序设计 (50)3.7、游戏界面程序设计(VB程序设计) (52)第四章、设计心得 (56)参考文献 (58)致谢 (59)附录附录一元器件清单 (60)附录二系统硬件原理图 (61)附录三系统硬件PCB图 (62)附录四硬件实物图................................................. (63)附录五游戏实物图 (64)前言在传统的中央空调系统中,冷冻水、冷却水循环用电约占系统用电的12%“14%,并且在冷冻主机低负荷运行中,其耗电更为明显,冷冻水、冷却水循环用电约达30%’40%。

基于PLC的中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计

基于 PLC的中央空调控制系统设计摘要:在整个设计过程中,对中央空调的结构、运行原理、控制策略进行了研究,得到中央空调变频运行的方案。

在此基础上设计了硬件控制系统并对主要硬件进行了选型;设计了软件控制的流程,规划了控制流程图;设计了组态监控界面包括自动控制界面和手动控制界面,从而实现了中央空调的变频运行控制,最终实现变频节能的目的,该设计方案和思路对在大型建筑物(如学校、商超、地铁等公共场所)的中央空调变频节能运行设计有一定的参考作用。

关键词:中央空调;控制系统;PLC;变频器1系统组成传统的中央空调系统采用开环方式,没有闭环的控制方式。

风机的速度不能随着环境的改变而改变,循环水量也不能随着环境的改变而改变。

电动机基本上都是全功率运转。

这必然会导致大量的能量消耗。

以PLC为核心的中央空调系统,通过PLC对变频调速进行控制,实现了对水泵的转速和抽油机的运转次数的控制。

主要增加PLC、温度传感器、变频调速等。

更清晰的显示出了信号的传递,水流的流动,各个零件的位置。

整个系统包括三大机构:执行机构、信号检测机构和控制机构。

制冷器:包括水泵组,为冷却水、冷却水的循环提供动力,冷冻水被送至用户盘管,与室内空气进行热交换,并将室内的热量带走。

信号探测机制:在系统控制时,必须对制冷水进出水量的温差、进出水量的温差、室内温度、警报等进行监测。

控制机制:可编程控制器是整个空调器的核心.PLC系统能够采集各种由传感器探测到的信号,并对其进行分析、处理,从而实现对执行机构的控制。

变频控制系统能接收PLC的指令来调节电动机的转速。

2中央空调控制系统的软件设计2.1中央空调工作控制流程设计PLC根据指令,对控制对象进行控制,分为自动控制和手动控制。

自动控制主要是启动各个设备和对各种泵进行变频控制,根据控制温度和实际温度差值,进行PID调节。

具体在流程中的控制为:首先设定为自动模式,系统检测当前的实际温度,然后和设定的温度值进行比较,结果如果是相等或相近,则空压机低频节能运行;如果温度相差较大,则启动空压机、冷却泵、冷冻泵等设备进行工频全压运行,控制模式算法采用PID算法,可在博图软件中设置P、I和D的参数值,并设置为自动调节参数。

PLC在中央空调中的应用

PLC在中央空调中的应用
大的危害 。
配置 的管理等 :最后 是警报 阶段,这就包括蜜 罐与诱 引技术 、漏洞 的实时评估、威胁管理与
预警 。
[ 1 ] 穆祥 昆 , 赵晨飞 , 霍英 东 , 唐 召东 .基于 云架构 的网络安全事件监测系统研究 [ A 】 .
第2 8 次 全国计 算机 安全 学术 交流会论 文
点体 会一一 学习北京奥运会 , 写在 上海世
博会 前 [ J 】 .信 息网络 安全 , 2 0 0 8 ( 1 2 ) . 【 3 】 公 安部部长助理 朱恩涛在 “ 中国信息 网络
安全” 网站 开通 仪式 上的讲 话 [ J 】 .信 息
网络 安 全 , 2 0 0 1 ( 0 2 ) .
漏洞 增速 快: 根据 我们 国家 信 息安 全漏 洞共 享平 台公布 的信息发 现, 自从 2 0 1 3年 整 整一年之 内,我 国的网络 漏洞的增加速度平均 每 天 增 长在 l 0个 以 上 ,这 种 高 速 增 长 的 网 络
安 全 漏 洞 是 我 们 现 阶 段 网络 安 全 问题 的 一 个 重 要的组成部分。 对 于 网 络 安 全 服 务 要 实 现 主 动 性 的 安 全
节 能 的 目的 。 中 央 空 调 机 组 运 行 所 产 生 的 冷 量
和热量 ,由犬楼 中央空调的水系统送 入各个楼 层 的房 间里安装好 的末端风机盘管内,再 由末 端 风机盘管把冷热量送入房 间。
2 电气控制系统介绍
< <上 接 2 2 9页
为丰富 ,因此而 言,漏洞 的危害相当的大,不 断上升的漏洞信息给我们 的信息安全造成 了重
的危害 。
【 5 】曾润喜 ,徐晓林 .国家政 治安全视 角下的 中 国互联 网虚拟 社会 安全 … .华 中科技

论基于PLC控制系统的中央空调

论基于PLC控制系统的中央空调

论基于PLC控制系统的中央空调随着时代的发展,我国科技水平的提高,带动着我国工业生产与电气设备领域的快速发展,而在这一过程中加强PLC技术的应用能够在很大程度上促进工业生产与电气设备更加高效便利的进行发展。

当前时期,在现代建筑中,为了保障建筑内部的空气温度等因素能够在最大程度上满足人们的日常需求,相关人员加强了中央空调的应用,而加强PLC技术在中央空调控制系统的应用,能够在很大程度上减少中央空调设备所消耗的电能,提高中央空调运行的效率与质量,同时强化设备的质量与稳定性,进而确保在最大程度上满足人们在日常生活中对室内温度的需求。

标签:PLC技术;中央空调;控制系统一、PLC技术的概念与作用所谓的PLC技术是指可编程的逻辑控制器,它主要是由CPU、电源、存储器以及输入输出接口电路等部分所组成,同时利用现代计算机技术来对工业生产过程中产生的数据信息进行运算操作,进而加强PLC技术在中央空调领域中的应用。

此外,加强PLC技术的应用还可以在一定程度上加强相关信号的收集,实现相关指令的输入或输出,以此来对中央空调运行的效率与质量进行保障[1]。

二、中央空调运行过程中的原理中央空调在运行过程中主要是通过相关设备进行集中的制冷之后,将处理之后的冷气进行合理的分配,传递到建筑内部的各个房间之内,以此来对房间室内的空气湿度、温度以及空气流动速度进行科学合理的调节。

而当前时期,现代的中央空调大多采用智能化的控制系统,以此来降低中央空调在运行过程中所消耗的电能,同时提高中央空调自身的使用寿命,进而增加相关设备的经济效益。

三、现代智能中央空调的组成结构当前时期,现代建筑中所使用的中央空调大多采用智能化交流变频的控制系统,其中又是由制冷、冷冻水循环以及冷却水循环等系统所组合而成,最终由设备中的供风系统将处理之后的冷气向各个房间进行传递。

(一)制冷系统所谓的制冷系统在中央空调的运行过程中处于极为关键核心的位置,相关设备通过压缩机与制冷剂的使用,以此来降低温度,同时将设备内部经过冷却之后的水进行一定的热交换,之后形成冷冻水,向各个子系统进行输送,进而实现制冷系统的功效与目标。

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PLC控制系统与智能化中央空调摘要:可编程控制器由于其在工业控制方面的应用意义日趋明显,并在发电、化工、电子等行业工艺设备的电气控制方面得到了广泛的应用。

它具有功能强大、使用可靠、维修简单等许多优点,并且在很多地方已逐步取代了继电器电路的逻辑控制。

与此同时,智能化中央空调也正被广泛地应用,在将其俩双双结合的情况下,不仅促进了科技的发展,也提高了人民生活水平。

关键词:PLC 控制系统智能化编程控制器1 概述1.1 引言随着我国经济的不断发展,社会高度信息化,新的高科技技术不断应用到各个方面中,使得智能化已成为一种发展的必然趋势。

智能化也往往是从设备自动化系统开始。

本文主要针对我们本次的毕业设计《智能化小型中央空调》阐述PLC控制设计与智能化中央空调(冷冻站)系统的关系。

1.2 系统及工艺简介现介绍如下:我们本次的设计中有两套中央空调系统,由三台冷却水泵、三台冷冻水泵、一台冷却塔风机、两台冷水机组等主要设备组成两套制冷系统(因系统小,冷却塔功率大,实验室要求等,本系统较一般两套制冷系统不同的是两台冷水机组却只选择一个冷却塔,经计算核定,这并不影响其效果)其中冷水机组是由设备生产厂成套供应的。

根据本次设计的实验室要求,我们选择了2*5匹全封闭式压缩机冷水机组。

它一般是根据空气调节原理及规律等由微处理器自动控制。

冷水机组由压缩机、冷凝器与蒸发器组成。

压缩机把制冷剂压缩,压缩后的制冷机进入冷凝器,被冷却水冷却后,变成液体,析出的热量由冷却水带走,并在冷却塔里排入大气。

液体制冷剂由冷凝器进入蒸发器蒸发吸收热量,使冷冻水降温,然后冷冻水进入冷风机盘管吸收空气中的热量。

如此循环不已,把室内的热量带出,达到降低环境温度的目的。

因此,中央空调冷冻系统的工艺控制要求为:(1)测量冷冻水供回水温度及流量,从而计算空调实际的冷负荷,根据实际的冷负荷来决定冷水机组的开启台数,达到最佳节能状态。

(2)各设备的程序联动:启动:冷却塔风机——冷却水泵——冷冻水泵——冷水机组。

停止:冷水机组——冷冻水泵——冷却水泵——冷却塔风机。

当其中一台冷却水泵/冷冻水泵出现故障时,备用冷却水泵/冷冻水泵会自动投入工作。

(3)测量冷冻水系统供回水管的压差△P=P1-P2控制其旁通阀(TV)的开口度,使其维持压差。

(4)因我们本次设计的实验室的目的是为给同学们更形象生动的学习理解中央空调系统,所以设计过程中,我们还会考虑到在合适并重要的位置处装上便于观察制冷剂或水流情况的窥视镜。

1.3 PLC原理及应用中央空调冷冻系统的控制有3种控制方式:早期的继电器控制系统、直接数字式控制器DDC以及PLC(可编程序控制器)控制系统。

继电器控制系统由于故障率高,系统复杂,功耗高等明显的缺点已逐渐被人们所淘汰,直接数字式控制器DDC虽然在智能化方面有了很大的发展。

但由于DDC其本身的抗干扰能力问题和分级分步式结构的局限性而限制了其应用范围。

相反,PLC控制系统以其运行可靠、使用与维护均很方便,抗干扰能力强,适合新型高速网络结构这些显著的优点使其逐步得到广泛的应用。

可编程控制器是计算机家族中的一员。

于上个世纪中后叶被发明后,在机床、各种流水线的输送机械、发电、化工、电子等行业工艺设备的电气控制方面得到了广泛的应用,早期的可编程控制器被称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller), 即简称为PLC。

PLC具有功能强大、使用可靠、维修简便等许多优点。

对于传统的继电器电路来说,它难以实现复杂逻辑功能的和数字式控制,而且要实现一定规模的逻辑控制功能不仅设计繁琐,难以实现升级,并易发故障,维修复杂,现在已被大中型设备的控制系统所抛弃。

而PLC正被广泛的应用并且已逐步取代了继电器电路的逻辑控制。

随着科学技术不断的飞跃发展,PLC也不断得到完善和强大,同时它的功能也大大超过了逻辑控制的范围,如联网通信功能和自诊断功能等。

因此今天这种装置被我们称作可编程控制器,不过我们还是习惯简称这种装置为PLC。

2 PLC的体系结构2.1 PLC结构图PLC实质上是一种被专用于工业控制的计算机,其硬件结构和微机是基本一致的。

如图2.1.1所示:图2.1.1 PLC硬件的基本结构PLC主要是模块式的,包含CPU模块、I/O模块等,PLC一端接传感器,另一端接执行器,从传感器得到的数据经PLC读、运算等处理下达给执行器,执行器动作。

PLC相当于继电器的作用,其好处是可靠性高,自动化程度高、可进行网络化等。

2.2 PLC的选型及设置为了满足以上所介绍的空调工艺要求,整个控制系统需要可编程序控制器的输入、输出点分别是112点和32点,其中模拟量输入、输出为6点和4点。

根据PLC的I/O原理使用原则,即留出一定的I/O点以做扩展时使用,以及系统设计中实际所需的I/O点数。

选用华光电子工业有限公司的SU-5/B型。

主机:SU-5/B;输入模块:U-25N、U-01AD;输出模块:U-0 5T、U-01DA。

这种机型的I/O点数为256点,有RS-422通讯端口,其编程指令有143条,并配有相应的编程软件S-62P,不仅可以通过手持编程器对其编程。

而且可以通过PC机对其进行编程输入。

该软件还能在PLC运行时监控其运行状况。

2.3 软件设计制冷系统的启动/停止是用于制冷系统的手动启动/停止控制。

也可以通过温度设定,依据冷负荷的需要自动开启制冷系统。

每台设备均设有自动、手动、备用三种运行状态,自动用于联锁集中控制;手动用于调试或检修;备用状态用于热备用。

三台水泵二工一备。

其中备用泵循环轮换,提高设备的保养率。

各台设备按工艺要求顺序自动启动/停止时,采用每台设备启动后经15s左右延时,再启动下一台设备。

一是考虑水泵稳定运行有个过程,二是避免数台电动机同时启动,冲击变压器,影响供电质量。

为提高中央空调系统的经济性、可靠性及可维护性,需采用控制产品对中央空调系统的各个设备进行控制。

早期的中央空调控制器多为就地式专用控制器和DDC控制器,它们具有控制功能简单、不易联网及信息集成度不高等缺点。

随着计算机技术、控制技术和网络技术的发展,现在的中央空调系统都倾向于采用先进、实用、可靠的可编程控制器(PLC)来进行控制。

3 PLC控制系统主要功能与特点3.1 PLC控制系统功能说明如空气处理机PLC控制原理简图所示:1. 当启动空气处理机时,PLC发出控制指令。

首先开户回风门和新风门到设定位置,然后启动送风机,同时通过控制变频器,上位软件Focsoft3.1支持DDE、OPC、ODBC、SQL,并提供丰富的API编程接口,方便接入其它系统。

[NextPage]4 控制方法4.1对于冷冻水系统,其出水温度取决于蒸发器的设定值,而回水温度取决于蒸发器接收的热量,中央空调冷冻水出水温度与冷冻水的回水温度设计最大温差为:5℃(比如:出水7℃,回水12℃),现采用在蒸发器出水管和回水管上装有检测其温度的变送器、PID温差调节器和变频器组成闭环控制系统,通过冷冻水温差(如:△T=5℃)控制,即可使冷冻水泵的转速相应于热负载的变化而变化。

冷水机组系统PLC电路控制简图4.2对于冷冻水系统,由于低温冷冻水的温度取决于冷却塔的工作情况,我们只需控制高温冷冻水(冷凝器出水)的温度,即可控制温差。

现采用温差变送器、PID 调节器和变频器组成闭环控制系统,冷凝器出水的温度控制在T2(如:37℃),使冷却水泵的转速相应于热负载的变化而变化。

4.3在管道中取压力信号采样和温差变送器,通过PID调节器进行优化计算,通过PLC控制变频器,以此控制3台水泵电机的运行,系统启动开始工作,当第1台电机运行至工频状态时,如管网压力不够,变频器控制第2台电机开始工作,若工作到工频状态时管网管压仍不够时,变频器自动切换至第3泵使其变频运行,第1、2台电机工频运行,直至管网所需管压。

当外部需求降低,管网管压提高时,第3台运行停止,变频器自动切换至第2泵,使其工作在变频状态下若还达不到要求,再切换至第1电机,如此周而复始,始终让系统工作在最优、最佳、最省的工作状态。

5 系统的设计和应用总结由于整个实验室正在逐步筹划和建设的过程中,许多设计还处于探讨之中,众多功能还未付诸实施。

现在本文就系统改造实现情况作简单介绍:本文的系统调试应分为两步,设备电气控制系统调试和中心网络系统调试。

我们就已完成的设备电气控制系统设计、调试及使用情况作一下说明:针对实验室的要求:要求电气系统运行稳定,感温精确度高,维护方便寿命长,并能联网进行管理。

除此之外在实际使用中系统的故障报警部分设计还不够完善,许多功能还未开发。

本文经过对设备状况和同学们对中央空调学习认识的调研,本文认为可采用三菱公司的A系列PLC作为设备的控制系统核心。

它不仅具备普通PLC可编程控制器的各种优点,而且能够利用以太网网络模块(B2/B5)组建MELSECNET网络,最终达到建成先进的分布式控制系统,既实现各种设备之间的联网,实现远程控制和管理。

当然系统基本达到了设计的要求,它不仅具备基本逻辑控制功能,还具有联网通信功能和管理功能等。

另外相对与老的控制系统,它工作稳定、故障率低,并能进行系统自动报警,操作及维护十分简便,维修综合成本(待机时间等)大大降低。

6 结束语在智能化中央空调冷冻系统中,采用PLC控制系统是切实可行的,中央空调冷冻系统用PLC控制可以有效地保证其工作稳定、可靠,便于维护,且性能价格比高。

同时以PLC为核心的高可靠的监控系统实现了对空调主机的控制及两台主机之间的协调控制,具有先进、可靠、经济、灵活等显著特点。

参考文献1.《中央空调工程设计与施工》,吴继红、李佐周编著,高等教育出版社2.《制冷空调自动控制》,张子慧等编著,科学出版社13. 三菱公司,三菱微型可编程控制器编程手册,20004. 《可编程控制器原理及应用》,顾战松、陈铁年编著,国防工业出版社,19965. 肖海亮等编著,实现微机和PLC在以太网中的通信,电气自动化,2001.56. 宋伯生编著,可编程控制器配置、编程、联网,中国气象出版社,1995.57. 8. 9. 。

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