中央空调自动控制系统.ppt
6第6章中央空调系统的自动控制PPT

蒸汽盘管的控制 一般采用比例积分调 节规律,也有用双位 调节规律的。
3.喷水室的控制 喷水室是一种非常重要的热 湿处理设备,它不仅可以对被处 理空气进行多种热湿处理,同时 还有空气净化功能。对喷水室的 热湿处理能力的控制主要是通过 调节喷水温度的办法使空气降温 减焓。
喷水温度的调节是通过电动三通混 合调节阀控制冷水和回水的混合比例来 实现的。冷水比例越大,则喷水温度 越;冷水比例越小,则喷水温度越高。 考虑到喷水室对被处理空气的净化 作用,其调节方式不能采用时开时关的 双位调节规律,而必须采用连续调节方 式。
4.电加热器的控制 电加热器被广泛应用于各种类型的空 调设备中,它具有加热迅速,控制与安装 简便等特点,尤其适用于高精度恒温系 统。对于电加热器的控制一般采用双位调 节或连续输出的比例积分微分调节。双位 调节适用于干扰变化不大且调节对象的被 调参数允许有一定的偏差的场合;比例积 分微分调节则应用于被调参数要求精度较 高或干扰变化较大的场合。
6.2.2 双管 单冷 盘管 控制
图中ST-1为风机盘管控制器,它实际 上包括了电源开关、温控器、风机转速选择 开关三个部分。温控器有内置温度传感器和 通/断两个工作位置,当室温高于设定值 时,温控器触点1和2接通,否则触点1和2 断开,其设定温度在5~30℃范围内可调。 风机转速选择开关为手动调节,可选择风机 的高、中、低三档转速。SV-1为安装在盘 管回水管上的电动两通阀,接受温控器控 制,主要由它来控制盘管的冷量输出。
第6章 中央空调系统的自动控制 6.1 空调系统中的环节控制 6.2 风机盘管自动控制系统 6.3 新风机组自动控制系统 6.4 空调机组自动控制系统 6.5 焓值比较的新风量自动控制系统 6.6 空调串级控制系统 6.7 空调选择与分程控制系统 6.8 变风量空调系统的自动控制 6.9 空调系统中的其他控制 6.10 中央空调系统自动控制实例
空调机组自控系统详解

前言:楼宇自控系统是弱电系统中非常难的系统,很多新手楼控系统知很少,那么跟着薛哥一起来学习吧!正文:1. 中央空调系统哪些部分需要配置自动控制?主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。
2. 末端设备,例如新风机组,空调机组等一般本身没有带自控系统,需另外配置自控系统好理解,但是冷热源主机部分不是都自带了控制面板吗,为什么也要配置额外的控制系统?冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停;此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以中央空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。
3. 末端设备配置自控系统有什么作用?控制系统的作用无外乎几点:1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
2) 设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
3) 有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。
4. 怎样配置自控系统?所有的自动控制系统都由三类设备构成:传感器――例如温度传感器,湿度传感器,用于把温湿度等参数变成电信号,便于输入到控制器中,相当于人体的眼睛,耳朵等信息器官;控制器――例如DDC(直接数字控制器),所有的逻辑和控制策略都在这里完成,相当于人体的大脑;执行器――例如电动调节阀等,接收来自控制器的命令,通过改变控制对象的输出来调节参数,例如电动调节阀开大,可以增大进入表冷器的冷水流量,降低送风温度等。
中央空调自动控制系统

送风
回风
风机 冷盘管
回风
送风
回水
回水
供水
供水
电源
温控器
风机盘管控制
冷盘管 风机 送风
温度传感器 回风
回水 供水
电源
温控器
制冷系统 控制点
• 1)启停控制和运行状态显示; • 2)冷冻水进出口温度、压力测量; • 3)冷却水进出口温度、压力测量; • 4)过载报警; • 5)水流量测量及冷量记录; • 6)运行时间和启动次数记录;
制冷系统 控制点
• 7)制冷系统启停控制程序的设定; • 8)冷冻水旁通阀压差控制; • 9)冷冻水温度再设定; • 10)台数控制; • 11)制冷系统的控制系统应留有通信接口;
冷冻水系统 控制
• 1)水流状态显示; • 2)水泵过载报警 • 3)水泵启停控制及运行控制显示;
冷却系统 控制
• 1)水流状态显示; • 2)冷却水泵过载报警; • 3)冷却水泵启停控制及运行状态显示; • 4)冷却塔风机运行状态显示; • 5)进出口水温测量及控制; • 6)水温再设定; • 7)冷却塔风机启停控制; • 8)冷却塔风机过载报警;
变风量(VAV)系统 控制
• 1)系统总风量调节; • 2)最小风量控制; • 3)最小新风量控制; • 4)再加热控制; • 5)变风量(VAV)系统的控制装置应有通
信接口。
通风机控制
• 1)风机状态显示; • 2)启停控制; • 3)过载报警; • 4)连锁控制;
空气处理系统 控制
• 1)风机状态显示; • 2)送回风温度测量; • 3)室内温、湿度测量; • 4)过滤器状态显示及报警; • 5)风道风压测量; • 6)启停控制; • 7)过载报警;
中央空调系统ppt课件

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+ 热源锅炉 热交换器
某换热站
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空气源热泵机组
+ 热泵是夏季能供冷,冬天又能供热的设备 。热泵与制冷机从热力 学原理上说是相同的,都是按热机的逆循环工作的,因此热泵的 机组同样包括蒸汽压缩式、吸收式等,但热泵与制冷机有两点主 要区别:其一,两者使用目的不同,制冷机单纯用于制冷,而热 泵既能制冷,又能供热;其二,为适应上述特点,两者的工作温 度范围是不同的。
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冷却塔的作用是将制 冷机组产生的热量通过 冷却水经冷却塔释放掉。 相当于家用户式空调的 室外机。
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冷却塔中冷却水循环图
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空气输送和分配方式: 直流式:全新风 循环式:全封闭,无新风 混合式:既有新风,又有回风
设备: 进风口 风管 风机 送风口 回风口
条形送风口
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空调风管
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空调风管示意图
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冷热源设备的分类
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+ 冷源:制冷机组
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制冷压缩机将蒸发器中的制冷剂高温低压蒸汽吸入压缩机内,经过压缩机的压缩做
功,使制冷剂成为压力和温度都较高的蒸汽进入冷凝器;在冷凝器内,由冷却水将 制冷剂气体的热量带走,送入冷却塔并释放到大气中,使高温高压制冷剂蒸汽冷凝 为低温高压液体;该低温高压液态制冷剂经膨胀阀后体积增大,变为低温低压汽液 混合物;膨胀阀与蒸发器相连,制冷剂进入蒸发器后体积进一步增大,压力猛然降 低,制冷剂立即汽化,并从冷冻水中大量吸热,使冷冻水温度降低并提供给用户; 蒸发器中制冷剂吸热后成为高温低压蒸汽再进入压缩机,如此往复循环,完成蒸汽 压缩制冷循环过程。
+ 当对热泵系统分类时常按低位热源分类,即分为空气源热泵系统、 水源热泵系统、土壤源热泵系统和太阳能热泵系统。
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。
空调系统自动控制PPT课件

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第三章 空调系统自动控制
本章重点
重点知识介绍
(1)冷源系统的监控原理图 (2)新风量、定风量、变风量空调机组的节能运行及系统的监控原理图
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3.1 空调系统构成 概述
空气调节简称空调,目的是为了创造一个舒适的室内大气环境,使人在环境中感到比 较舒服
空气调节就是将加工和处理的一定质量的空气送入室内,使室内大气满足要求。
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4 定风量空调机组的使用
(1)上图定风量空调机组常用在空调机房距空调 区域比较远的场合。 (2)在一些工业建筑中,由于空调机房不能布置 在需要空调环境的控制中心、特种设备间、生产 间的附近,上图的定风量空调机组是常用的方案。 (3)建筑面积和空调空间比较大的会展中心、大 型购物中心、博物馆等现代建筑中,上图的所示 的定风量空调机用得也比较多。
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(1)空调热交换系统运行参数与状态监控点/位及常用传感器(了解) (2)热交换系统的启停控制(重点) 启动顺序:启动二次热水泵 → 开启一次侧热水/蒸汽阀门 停止顺序:关闭一次侧/蒸汽阀门 → 停止二次热水循环泵
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(1)热交换系统的自动控制 (2)节能控制
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制冷站水系统的运行控制
(1)冷水机组的连锁控制(重点) (2)设备的相互切换与均衡使用 (3)冷冻水回路冷水机组侧恒流量与空调末段设备变流量运行(了解) 启动顺序:冷却水塔风机→冷却水泵→冷冻水泵→冷水机组 停止顺序:冷水机组→(延时5分钟)→冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔风机。
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1.热源系统
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概述

气 处理 设备 作用 是将 空气 处理 到规 定 的状 态 ,主要 设 备有 空气 过滤 器 、空气 冷却 器 、空气 加热器 、空 气 加湿 器和 喷水 室等;空调风 系 统可分 为送 风 系统 和排 风 系统 ,主 要有 风机 、风 管 系统和 室 内送风 口
冬、 夏季 节室外 设计 计算 参数 ,以及最 不 利室 内热 、
1 中央 空调 系统
一
个 典 型 的空 调 系 统 有 空 调 冷 热 源 、 空 气 处
理 设备 、空调风 系统 、空调水 系 统及 空调 自动控 制 和 调 节 装 置 5大 部 分 组 成 。
冷热 源 为空气 处理 设备提供 处理 空气所 需 的冷 量 和热 量 , 主要 设备 为冷 水机 组 、 热 泵 或锅 炉等 空
s ys t e m i n d e t a i l s . I n t r o d u c e d s e v e r l a c o mmo n me ho t d s o f c e n ra t l a i r c o n d i t i o n i n g a u t o ma ic t c o n ro t l ma i n l y.
装置等;空调水系统主要是将冷媒水或热媒水从冷 源或 热源 输送 至 空气处 理设 备 ,主要 由水泵 和水 管
0 引言
国家 标准 GB 5 0 1 5 5 . 9 2《 采 暖通 风 与空气 调 节 术语 标 准 》第 7 . 1 . 1 条 对 自动 控 制 的定 义 为 : “ 在 无 人直 接参 与下 , 采用 控制 装置 使被 控设 备 、 系统 、 生 产过程 或环境 按着 预定 的方式运 行或使 被控参 数保 持规 定值 的操 作 ” 。从 这 一定义 来看 , 暖 通 空调 自动
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变风量(VAV)系统 控制
• • • • • 1)系统总风量调节; 2)最小风量控制; 3)最小新风量控制; 4)再加热控制; 5)变风量(VAV)系统的控制装置应有通 信接口。
通风机控制
• • • • 1)风机状态显示; 2)启停控制; 3)过载报警; 4)连锁控制;
制冷系统 控制点
• • • • • 7)制冷系统启停控制程序的设定; 8)冷冻水旁通阀压差控制; 9)冷冻水温度再设定; 10)台数控制; 11)制冷系统的控制系统应留有通信接口;
冷冻水系统 控制
• 1)水流状态显示; • 2)水泵过载报警 • 3)水泵启停控制及运行控制显示;
冷却系统 控制
• • • • • • • • 1)水流状态显示; 2)冷却水泵过载报警; 3)冷却水泵启停控制及运行状态显示; 4)冷却塔风机运行状态显示; 5)进出口水温测量及控制; 6)水温再设定; 7)冷却塔风机启停控制; 8)冷却塔风机过载报警;
中央监控系统
设备启停控制、运行状态、故障报警、连 锁控制; 主要系统控制参数的监测、显示、记录及 远距离设定; 系统的节能控制及能耗记录; 与消防系统的联系。
电磁二通阀
风机盘管控制
回水 供水
风机盘管 温控器
风机盘管控制
冷盘管 风机 送风 回风
回水 供水 电源 温控器
风机盘管控制
冷盘管 风机 送风 回风 回风 风机 冷盘管 送风
回水 供水 电源 温控器
回水 供水
风机盘管控制
冷盘管 风机 送风 温度传感器 回风
回水 供水 电源 温控器
制冷பைடு நூலகம்统 控制点
• • • • • • 1)启停控制和运行状态显示; 2)冷冻水进出口温度、压力测量; 3)冷却水进出口温度、压力测量; 4)过载报警; 5)水流量测量及冷量记录; 6)运行时间和启动次数记录;
中央空调自动控制系统
上海迪生工程管理有限公司
二零零四年六月
必要性
保证设计的温、湿度及人体的舒适性 节省能源,达到合理的经济技术性能 保证控制设备及受控设备的正常安全运行 保证人员安全和减少操作人员的劳动强度 节省人力,运行管理方便,维护简单 降低中央空调系统维护费用 延长中央空调系统使用寿命
空气处理系统 控制
• • • • • • • 1)风机状态显示; 2)送回风温度测量; 3)室内温、湿度测量; 4)过滤器状态显示及报警; 5)风道风压测量; 6)启停控制; 7)过载报警;
空气处理系统 控制
• • • • • • • • 8)冷热水流量调节; 9)加湿控制; 10)风门控制; 11)风机转速控制; 12)风机、风门、调节阀之间的联锁控制; 13)室内CO2浓度监测; 14)寒冷地区换热器防冻控制; 15)送回风机与消防系统的联动控制。