末端控制设备原理

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VAV-BOX(变风量末端)分类及工作原理(自己整理)

VAV-BOX(变风量末端)分类及工作原理(自己整理)

VAV-BOX(变风量末端)分类及工作原理(自己整理)目录VAV BOX本体主要部件 (3)VAV BOX的分类 (4)压力有关型BOX (5)压力无关型BOX (6)应用 (7)单冷型VAV BOX(不带风机、单风道) (7)冷暖型VAV BOX(不带风机、单风道) (8)定风量型CAV BOX (9)并联风机型BOX (9)串联风机型BOX (10)VAV BOX的选择 (11)VAV BOX本体主要部件VAV BOX的分类压力有关型BOX1.通过房间温度与设定温度差值控制风阀开度2.工作原理3.弊端:当阀位不变时,BOX风量随入口静压变化而变化压力无关型BOX1.通过房间温度与设定温度差值控制风阀风量2.风速(压差)传感器-8*2个小孔3.工作原理应用目前应用做多的是压力无关型单冷型VAV BOX(不带风机、单风道)1.单冷带再热型VAV BOX工作原理冷暖型VAV BOX(不带风机、单风道)定风量型CAV BOX并联风机型BOX风机并联型末端的风机与来自空调箱的一次风处于相对并联的位置.串联风机型BOX风机串联型末端的风机和来自空调箱的一次风处于相对串联的位置VAV BOX的选择末端类型最佳适用场所普通适用场所单风道1.吊顶其他设备较多,安装空间受限;2.工程初投资受限;3.噪声要求高但气流组织要求低的场所所有空调系统内外区串联风机型1.低温送风系统;2.恒定气流组织;3.较大的换气次数;4.BOX下游阻力较大普通空调系统内外区可带再热并联风机型1.吊顶内设备散热量很大;2.内区吊顶与外区相通,系统有单独回风管普通空调系统内外区、带再热单风道定风量要求风量恒定(可调)但不调节温度的场所,如定新风量、定排风量、洁净定送风量AHU定新风量(设定值可调)。

VAV介绍

VAV介绍

局部空调区域的空气品质保证:对于局部空调区域,当温度控制与空气 品质发生矛盾时,需根据实际情况进行取舍。
开始
N
空气品质
Y
过差?
按温度环计算 VAV末端开度
Hale Waihona Puke 按空气品质环计 算VAV末端开度
输出控制 VAV末端
自由编程 适合复杂 逻辑控制
自由编程 但复杂逻辑 实现较困难
适合预置的 多种应用
高级语言编程 模块组态 简单参数配置
应用单一 现场无法修改
完全固化
编程配置 工作量
无需应用配置 配置过程 仅硬件接线 简单直观
编程简单 需高级语言基础 对技术人员 工作量较大
要求不高
最后是关于通讯协议选择。建议在工程应用中尽可能选用 LON 或 BACnet 标准
a) 控制器功能及 I/O 点数确定
下表列出了常用 VAV 末端的监控内容及相应控制点数类型。
监控内容
监控点类型 说明
风量检测 a
已集成或 AI*1
建议使用集成压差变送器的 VAV 控制器,否 则需另配压差变送器,增加成本及现场接线工
作量,降低设备可靠性
风门控制 b
已集成或
建议使用集成风门驱动器的一体化控制器,否
总结 Sum:配合空调区域的不同供冷/供热、气流组织、节能降噪以及控制策略 等需求,市场上拥有多种 VAV 末端形式。下表列举了常见的 VAV 末端类型及 其典型应用和基本控制策略。
2.3. VAV 末端控制设备选型
为配合各类 VAV 末端实现其空调控制功能,需选择合适的末端控制设备。
SLCT GD:
通讯方式,以避免日后维护、升级依赖单一生产厂商。
3. 送风机频率控制 P&S:VAV 系统送风机频率控制需要平衡两大矛盾:

风机盘管工作原理_风机盘管原理图

风机盘管工作原理_风机盘管原理图

风机盘管工作原理风机盘管原理图风机盘管是中央空调系统使用最广的末端设备,风机盘管的全称为中中央空调风机盘管机组,风机盘管贴近我们的家居生活,在我们房间局部吊顶的风口就隐藏着风机盘管,它不停的为我们带来舒适的温度,那它是怎么工作的呢,下面我们一起来看看风机盘管工作原理。

风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。

风机盘管系统工作原理风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。

风机盘管原理图-风机盘管工作及控制原理风机盘管空调系统的工作原理借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。

盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。

风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。

风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。

目前市面上风机盘管很多,为了节约成本,很多公司会选择国产风机盘管,而采用进口中央空调主机,这样并不影响整个中央空调系统的运行和使用效果。

VAV末端的工作原理

VAV末端的工作原理

1、VAV末端的工作原理向房间送入室内的冷量按下式确定:Q=C²ρ²L(tn -ts)(1)式中 C—空气的比热容,KJ/(Kg²°c);ρ—空气密度,Kg/m3;L—送风量,m3/S;t n —室内温度,°c;ts—送风温度,°c;Q—吸收(或放入)室内的热量,KW。

如果把送风温度设为常数,改变送风量L,也可得到不同的Q值,以维持室温不变.空调系统的VAV末端按变风量的工作原理设计,当空调送风量原理设计,当空调送风通过VAV末端时,借助于房间温控器,控制末端进风口多叶调节风阀的开闭,以不改变送风温度而改变送风量的方法,来适应空调负荷的变化,送风量随着空调负荷的减少而相应减少而相应减少,这样可减少风机和制冷机的动力负荷。

当系统送风量达到最小设定值,而仍需要下调室内空气参数时,可直接通过加热器再热,或启动一台辅助风机,吸取吊顶中的回风,送入末端机组内,与冷气流混合后一起通过加热器再热后送入房间,达到维持室内空气参数的目的。

2、VAV末端的产品特点2.1 省能运行VAV末端借助于进口调节阀,并联风朵,热水盘管,电热盘管、电热盘管、风速测量装置、房间恒温器,气动或电动控制元件,能使空调系统达到省能运行。

部分负荷时,能避免在定风量系统中,再热器的冷热负荷抵消而造成的双重能量消耗。

如考虑到系统设备的同时使用系统,能使VAV末端系统总风量减少,节省大量风机水泵的电能。

2.2 组合灵活VAV末端结构紧凑,机组组合灵活。

按设备的使用功能分,机组有单风道、双风道、热水再热、电热再热,并联风机驱动等不同的末端组合。

近空调机需要,机组还可配备静压箱和消声箱和消声器。

按设备的控制功能分,机组有气功、电动(模拟/数字)、压力相关型和压力无关型等不同组合。

2.3 静音设计箱体设计成内壁贴有带保温的消声材料的消声器。

箱内通常不设风机,并联风机动力小,噪声低。

末端的送风动力主要来自于系统的可变风量主风机,这样,能使风机静音运转。

末端空调原理

末端空调原理

末端空调原理
末端空调是一种用于控制室内温度的设备,通常安装在墙上或天花板上。

它能够根据室内温度要求,调节送风温度和风量,实现室内环境的舒适度。

末端空调的工作原理主要分为两个步骤:制冷和送风。

首先是制冷过程。

空调内部有一个压缩机,该压缩机通过循环制冷剂的方式,将热量从室内吸收并排出室外。

当室内温度高于设定温度时,压缩机会启动,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,变为低温低压的气体。

在蒸发器中,制冷剂吸收室内热量,使室内温度下降。

然后,制冷剂经过压缩机再次循环,将吸收的热量排出室外。

接下来是送风过程。

制冷完成后,空调会通过风扇将室内空气吹出。

通过调节风扇转速和风门开度,可以控制空调送风的温度和风量。

通常来说,末端空调会设置一个温度传感器,当室内温度达到设定值时,空调会自动停止制冷,只保持送风功能。

此外,一些高级末端空调还可以具备除湿功能。

当空气湿度较高时,空调可以通过控制蒸发器的工作状态,将室内湿气凝结,从而降低室内湿度。

总的来说,末端空调通过制冷和送风的方式,控制室内温度,提供舒适的室内环境。

它是家庭和办公场所常见的空调设备之一。

变风系统的VAV末端

变风系统的VAV末端

变风系统的VAV末端【摘要】本文介绍了变风系统的VAV末端,包括其工作原理、优势、设计要素、维护保养以及节能效益。

VAV末端通过控制风量和温度,能够提高空调系统的能效比,实现精确的空调控制。

文章指出VAV末端在空调系统中的重要性,并展望了未来的发展方向,呼吁更多的关注和投入研究。

通过本文的阐述,读者可以深入了解VAV末端的功能和意义,为空调系统的运行和管理提供参考和指导。

【关键词】变风系统,VAV末端,工作原理,优势,设计要素,维护保养,节能效益,重要性,未来发展方向。

1. 引言1.1 介绍变风系统的VAV末端VAV末端是变风系统中的重要组成部分,负责调节空调系统中冷热水流量,实现室内环境的温度控制。

VAV末端通过不同的阀门控制气流量,从而实现室内空调的变风调节功能。

其工作原理是根据室内环境温度变化,自动调节阀门开度,控制冷热水流量,从而实现室内空调系统的自动调节。

VAV末端的优势在于可以根据实际需要进行精细调节,提高室内空气质量和舒适度。

VAV末端具有节能效益,在减少系统能耗的也能延长空调设备的使用寿命。

设计VAV末端需要考虑多方面因素,包括系统的负载需求、空间布局、风口位置等。

定期的维护保养对于确保VAV末端的正常运行也至关重要。

在节能减排的今天,VAV末端作为空调系统中的重要组件,具有重要的节能效益,可以为建筑行业节约能源,减少对环境的影响。

VAV末端在变风系统中扮演着至关重要的角色,其良好的设计和维护保养对于系统的稳定运行和节能效益具有重要意义。

展望未来,随着科技的不断发展,VAV末端将会更加智能化,更加高效节能,为建筑行业的可持续发展贡献更多力量。

1.2 研究背景为了更好地理解和应用VAV末端,需要对其工作原理、优势、设计要素、维护保养以及节能效益等方面进行深入研究。

通过对VAV末端的相关知识进行系统整理和总结,可以进一步提高其在空调系统中的性能表现,并为建筑环境的舒适性和能源消耗效率提供更好的保障。

变流量中央空调原理及过程

变流量中央空调原理及过程

变流量中央空调是一种先进的空调系统,其工作原理和过程基于负荷控制技术。

具体来说,它通过调整冷水流量来适应不同的负荷需求,从而实现节能的目的。

在变流量中央空调系统中,关键的步骤如下:
1. 末端设备控制:首先,变流量从系统的末端开始。

每个末端设备,如风机盘管,都会根据设计的最大负荷进行选型。

这意味着大部分时间,这些设备实际上只运行在部分负荷状态。

为了实现变流量,供回水管上除了设置手动调节阀外,还在回水侧安装了电动阀。

当房间温度达到设定值时,控制器会发出信号,调整阀门开度以改变冷水流量。

2. 负荷感知与控制:整个系统会独立采集温度、压力、流量等相关设备信号。

这些信号被用来驱动各个设备按预先设定的运行模式进行操作,从而实现模块化控制和系统高效运转。

3. 泵系统与管路设计:在变流量泵系统中,需要考虑多个关键方面,包括公用管路的设计、冷水机组的启/停顺序以及控制阀门和执行机构的选择。

例如,公用管路的压力降需要根据最大冷水机组的流量来设定。

4. 冷却塔群变流量控制:此外,某些先进的中央空调系统还采用了冷却塔群变流量技术。

这种技术旨在充分利用冷却塔的有效换热面积,提高冷却效率,从而减少冷却水流量需求并降低主机及冷却水泵的能耗。

总之,变流量中央空调的原理和过程主要围绕负荷控制和能源节约展开,通过精确的负荷感知和智能控制,实现了更高效、更节能的空调运行。

自控单风道变风量末端设备简介

自控单风道变风量末端设备简介

自控单风道变风量末端设备简介1. 引言自控单风道变风量末端设备是在空调系统中常用的一种设备,用于调节建筑内不同区域的风量和温度。

本文将介绍自控单风道变风量末端设备的基本原理、结构和工作方式。

2. 基本原理自控单风道变风量末端设备基于风量的控制来调节空调系统中的风量和温度。

它通过改变风道的截面积,调节空气流量的大小。

设备通常由执行器、控制器和传感器组成。

自控单风道变风量末端设备的执行器通常采用电动执行器或气动执行器。

通过执行器的开度调节风道的截面积,从而改变空气流量。

控制器负责接收传感器反馈的温度和湿度信号,并根据设定的控制策略,控制执行器的开度。

传感器用于实时监测建筑内不同区域的温度和湿度。

3. 结构和工作方式自控单风道变风量末端设备一般由风阀和执行机构组成。

风阀是用于调节风道截面积的装置,可以手动或自动控制。

执行机构负责实现风阀的开闭操作。

自控单风道变风量末端设备的工作方式如下:1.控制器接收传感器反馈的温度和湿度信号,根据设定的控制策略计算出目标风量。

2.控制器根据目标风量调节执行器的开度,控制风阀的位置。

3.执行器根据控制器的指令,控制风阀的开闭,调节风道截面积。

4.风道截面积的改变导致空气流量的调节,从而实现建筑内不同区域的风量和温度控制。

4. 优势和应用领域自控单风道变风量末端设备具有以下优势:•精确控制风量和温度:通过调节风道截面积,可以实现精确的风量和温度控制,满足不同区域的舒适需求。

•节能高效:根据实际需求调节风量,避免不必要的能耗,达到节能的目的。

•灵活性强:可以根据建筑内不同区域的需求,灵活调节风量和温度。

自控单风道变风量末端设备广泛应用于各类建筑中,特别是办公楼、商场、酒店等需要精确控制室内环境的场所。

5. 总结自控单风道变风量末端设备是空调系统中的重要组成部分,通过控制风道截面积来调节空气流量和温度。

该设备具有精确控制、节能高效和灵活性强等优势,并广泛应用于各类建筑中。

我们相信,随着技术的不断发展,自控单风道变风量末端设备将在未来得到更广泛的应用和进一步的改进。

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采暖、空调末端控制的探讨采暖、空调的末端控制是暖通空调水系统中的重要一环,传统的作法:采暖末端没用任何管控设备,空调的末端采用电动二通阀来控制。

已经不能满足当前形势下的流量根据需要调控的需要,本文中对末端控制的几种形式进行了简单的分析,并提出了末端需要精细化控制,也就是控制端的能耗一定要量化,才能真正做到对系统控制的进一步分析和管理。

一、末端控制环路的分析在采暖和空调系统中,控制环路为了对我们希望控制的物理量(温度、湿度等)所在的系统产生作用,通常会去影响温度或流量。

控制效率取决于下图中构成环路的六个相互作用要素的组合。

(1)传感器检测受控对象,例如室内温度或供水温度。

(2)控制器将测量值和设定值进行比较。

根据这两个值之间的差异,控制器按其控制动作特性(开/关,PID-比例积分微分等)作出反应,并控制电动阀门上的电机动作。

(3)执行器根据来自控制器的控制信号驱动阀门。

(4)二通或三通调节阀控制着输送到系统的冷热量以补偿扰动。

(5)末端设备把所需冷热量输送到房间。

(6)例如,受控系统是传感器所在的一个房间。

本例只局限室内温度。

对配有温控阀的散热器,每组散热器都是其自身控制环路的末端装置,温控阀则起到了传感器、控制器、执行器的作用。

由于控制的目标是要获得一个舒适的环境,因此测量一个表示舒适度的物理量就很重要。

现实中的困难在于舒适的感觉取决于很多因素,且在不同的区域之间也存在着差异。

如果仅局限于主要部分—温度,那么它的两个影响因素是空气温度和来自墙壁、地面和吊顶的辐射。

有些传感器考虑了建筑围护结构内积聚的热量或冷量,对得到干球温度作出反应。

显而易见,辐射对热敏元件的影响与同一房间内每个人体验到的影响是不同的。

不过,这与常规传感器相比,是一大改进。

此外,反应速度有了明显提高,扰动可以被迅速地纠正,从而提高了瞬变条件下的控制精度。

二、人体舒适度人体舒适度指数是从气象角度评价在不同的气候条件下人的舒适感,根据人的机体与大气环境之间的热交换而制定的生物气象指标。

人体的热平衡机能、体温调节、内分泌系统、消化器官、等人体的生理功能受到多种气象因素的综合影响,如气温、相对湿度、风速、气压、光照等。

例如:在舒适温度22-26℃条件下,湿度对人的生理及主观反应并不明显,相对湿度在30%-85%变动,几乎察觉不出。

但在温度高于26℃后,湿度对人体的影响将逐渐明显,如果能够适当调高空气流速,则人的生理和主观感觉反应就舒适的多。

所以在选择空调气候环境参数时,应该把环境因素对人体反应的综合影响予以考虑。

将舒适度的感念引入到对中央空调的控制中,选用的三个参数为温度,相对湿度和风速。

人体舒适度指数在国际上并没有一个统一的标准,一般是各个地区根据当地的气候条件,利用长期的统计数据总结的经验公式,如式1:h F=1.8t-0.55(1.8t-26)(1-r )32- (1) 式中,F 为舒适度指数;t 为温度;h r 为相对湿度;v 为风速;一般舒适环境的F 值在51-78之间,最佳舒适度值在60左右。

在影响舒适度的温度、相对湿度和风速三个参数中,最重要的是温度,其次是湿度,最后是风速。

一般在室内开启空调时的风速为1m/s-2m/s,因此我们在此取均值1.5m/s ,得简化后的式2:h F=1.8t-0.55(1.8t-26)(1-r )28.08+ (2)以中央空调为例,中央空调节能控制系统网络结构共分为三层:(1)管理中心层:负责人机互动,管理人员通过上位机可以实时监控整个节能控制系统;(2)能量管理服务层:该层由能量管理服务器SD(Service Device, SD)构成,SD 主要负责检测控制层与管理中心层PC之间的数据通信;(3)检测控制层:该层由传感器和控制器构成,控制器包括控制房间风机盘管的控制器CD(Control Device, CD)和控制楼层新风机组的控制器PCD,主要对中央空调系统末端设备进行实时数据采集和控制。

系统结构如图1所示。

风机盘管控制器CD连接温度传感器和红外移动传感器,用于检测房间内的人流量及温度值;新风机组控制器PCD连接温度和湿度传感器,用于检测楼层的温度和相对湿度(在这里需要说明一下,温度和湿度传感器的位置会直接影响到控制效果,最好是选用有代表性的位置)。

检测控制层与能量管理服务层之间的通讯方式为485通讯,而能量管理服务层与管理中心层之间的通讯方式则是以太网通讯。

检测控制层的控制器将温度值、人流量以及设备运行状态、系统工作模式等参数上传给管理中心层的上位机。

上位机负责处理接收的参数,并把相关命令下传给监测控制层的控制器,如:统一关机、系统工作模式调整以及阈值设定等。

图1 系统结构图对于计算舒适度的各个参数是这样获取的,房间末端控制器CD 通过温度传感器采集房间内的温度值,湿度值由楼层组合空调器控制器PCD来测量并上传给能量管理层SD,再由SD回传给房间末端控制器CD。

控制系统以舒适度为控制参数,可将舒适度的目标值设定在理论最佳舒适度值F设为60。

根据式(2),利用相对湿度及风速值计算出达到目标舒适度值对应的温度值。

计算该温度值和实际温度值之间的差值,用以控制空调的输出,使舒适度达到设定的目标值[5,6]。

由于人的舒适感是因人而异的,比如夏季,身材比较胖的人可能要在比较低的温度才能感觉的舒适,而身材瘦一些的人可能在更高的温度时已经感觉到很舒服了,温度低了反而不舒服。

对此控制模式分成自动模式和手动模式:自动模式下,空调的输出是按默认的舒适度计算出来的;手动模式则是由用户设定适合自己需求的舒适度,空调的输出则是根据用户设定的舒适度进行控制的。

图2 CD控制程序流程图对空调的控制过程如下:控制器开机上电之后,根据红外传感器采样的数据判断房间内是否有人,如果无人则不开启空调;如果有人则再根据温度、相对湿度,风速等参数计算此时的舒适度,用以判断此时是否需要开启空调及开启哪个的档位。

传感器连续对温度、湿度进行采样,控制器通过计算舒适度值实时控制空调的输出,并将这些参数值及空调的工作状态等值上传给能量管理服务器SD,SD在将这些信息上传给能量管理服务中心即上位机PC。

同时上位机也可以根据这些上传的数据做出控制命令下传给控制器CD。

针对传统的以温度作为中央空调系统调节参数难以很好的满足人们对舒适性要求的问题,以舒适度作为空调调节参数的方法。

通过分析影响人的舒适度的各个气象因素,并将温度、相对湿度及风速等参数引入到中央空调节能控制系统中,设计了一套舒适度的节能控制系统。

通过该节能系统对空调的实际控制效果分析,舒适度的节能控制系统比温度的节能控制系统在节能和满足人的舒适感方面效果更好,实现了在满足人体舒适度指数的前提下节能的目的。

三、末端的控制机理通常说道末端控制,大家就会联想到控制面板或控制器,在这里所说的末端控制就是末端控制的整个控制单元。

其中包括控制面板及控制水量的水阀,就是供应末端完成制冷或供热的一整套控制设备的性能。

可实现自动,制冷,制热通风,新风,定时等功能。

同时通过RS485联网将所有空调的使用点纳入监控软件范围,实现双向控制。

控制器是控制环路中的“头脑”,它具有自身的特性,当被选用在也同样具有自身特性的系统中时,应能呈现稳定的“匹配”。

某些数字控制器具有自适应功能,能随先前所得结果的变化纠正控制策略。

由此,它们可以生成一个该系统的简化数学模型,以优化系统启停时间。

区域控制器主要用于末端装置,它们常配有与中央管理装置相连接的数据传输系统。

控制器可分为两种类型:非连续型和连续型控制器。

开/关型控制器是非连续型控制器中的一种,目前仍用于控制末端装置。

3.1开/关控制顾名思义,开关型控制器是脉冲式的。

供热时,如果房间太热,控制阀门就会全关,太冷时则全开。

从一种状态变到另一种状态所必需的室内温度变化值就称之为热动差。

对于一个性能良好的房间温控器,该动差值约为0.5K。

不关阀门开启还是关闭,提供给房间的热量总是会太多或太少,受控值无法达到稳定的状态,它不断在某个最大值和最小值之间动荡。

当房间过冷,供热阀门开启时,热能达到房间需要一定时间,对房间加热也需要时间。

可以发现,室温的震荡要比热动差大很多。

空调时,用一个避开送风的房间温度计测得这些震荡值约为±2K。

然而,房间内的工作人员并不一定位于这些比较好的位置,他或她也许感受到送风的直接侵袭。

夏季或冬季空调送风温度的震荡值可能高达10K。

尽管温度显示的室内温度波动值只有±2K,但我们感觉却有±3K或更高些。

有些人对这种送风特别敏感,难以忍受一股冷风吹在他们颈部或脸上。

他们试图找到一个可躲避的区域,但多数时间是一无所获。

在宾馆房间内,你常常会逃进浴室,或可能时关掉空调。

否则。

最后一个办法就是用电话簿或者手边其它任何物件堵住通风口。

这绝不是讽刺,会真正地感觉到不舒服,还可能受凉而感冒,直到变得适应为止。

因此,这不是在营造舒适,而是简单地让环境变热或变冷。

3.2比例控制“P”比例控制器按受控值和设定值之间的偏差成比例地开启或关闭控制阀。

控制阀是要找到相应于能量平衡的稳定工况,送风温度和室温因而得到稳定,极大改善舒适性。

图中表示一个采用比例控制器的液位控制环路。

液位H通常须通过输入流量Y的作用,对扰量Z进行补偿来保持恒定。

当水平面H下降时,浮子B下降,并成比例地打开控制阀V。

当Y和Z相等时,系统找到平衡状态。

当Z=0时,水面上升,直到达到水平面H0,使得Y=0.当Z=max时,达到稳定的平衡点,此时浮子位于H m,当控制阀完全打开时,得到这种结果。

因此,在极限H0和H m之间得到稳定值。

控制值的H0—H m范围称之为比例带。

这决定了阀在关闭位置和完全打开位置的设置。

平衡点水平面总是位于这个带宽内,这与扰动范围Z有关。

向水平臂旋转点移动浮子将减少比例带宽。

这个过程中,能够完全打开阀门的水平面变化范围减小了,但是,很小的水平差别可产生流量Y的大的变化范围,它是比扰动更强的反应。

这产生了更大的逆扰动,该环变得不稳定,并工作在开——关状态,控制性能很差。

上图中的系统和室温控制系统相似。

即:Z=供热损失/增益Y=盘管散热H=室温在这种情况下,比例带等价于控制阀从关闭位置到打开位置的所需要的变化范围。

在供冷中,设置值为23℃和比例带宽4℃时,则在全负载时,室温为25℃。

而在无负载时,室温为21℃。

比例带减小,比例控制器的控制精度就会提高,但以这种方式减小比例带,会受控制功能不稳定风险的限制。

最小比例带取决于下列正(+)、负(-)因素:(1)传感器时间常数(-);(2)房间的时间常数(+);(3)从开启控制阀到导致室温开始之间的滞后时间(-);(4)控制阀的特性和它运行的工况(±)。

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