空调系统设计方案

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空调系统智慧运维管理系统设计方案

空调系统智慧运维管理系统设计方案

空调系统智慧运维管理系统设计方案设计方案:智慧空调系统运维管理系统一、需求分析目前,空调系统在商业建筑、办公楼、住宅等各种场所中得到广泛应用,但是传统的空调设备运维管理方式存在一些问题,如人工巡查频繁、维修响应不及时等。

因此,开发一款智慧空调系统运维管理系统,可以有效地解决这些问题。

二、系统设计目标1. 提高运维效率:通过智能化的监控与管理,减少人工巡查频率,提高维护效率。

2. 实时监控预警:通过实时监测空调设备状态,及时发现异常,提前预警,避免设备故障带来的损失。

3. 数据统计与分析:对空调设备的运行数据进行统计与分析,提供决策依据,优化设备运行效率。

4. 远程控制与管理:提供远程操作空调设备的功能,让用户可以随时随地进行控制与管理。

三、系统设计方案1. 硬件设备部分智慧空调系统运维管理系统的硬件设备包括传感器、智能控制器、数据采集器和数据存储服务器等。

传感器用于实时监测空调设备的各项指标,如温度、湿度、压力等。

智能控制器通过与传感器连接,采集传感器数据,并进行处理与控制。

数据采集器将采集到的数据传输到数据存储服务器上,形成数据库。

2. 软件系统部分智慧空调系统运维管理系统的软件系统包括前端界面、后端数据库和运维管理系统三部分。

前端界面提供给用户与设备交互的界面,用户可以通过该界面查看设备信息、设置参数、查询数据等。

后端数据库用于存储设备的数据、用户的操作记录等,方便数据的统计与分析。

运维管理系统是系统的核心部分,负责设备监控、预警、远程控制等功能的实现。

该系统应具备以下功能: - 实时监控:通过连接各个设备,实时采集设备的运行数据,并显示在界面上。

- 预警功能:当设备出现异常时,及时向用户发送预警信息,提醒用户注意。

- 统计分析:对采集到的设备数据进行统计与分析,生成报表,帮助用户优化设备运行参数。

- 远程控制:通过网络连接,远程操作空调设备,实现开/关机、温度调节等功能。

四、系统实施方案1. 硬件设备的安装与连接:将传感器安装在空调设备上,与智能控制器通过线缆连接,实现数据的采集与控制。

办公空调系统设计方案

办公空调系统设计方案

办公空调系统设计方案办公空调系统设计方案为了提高办公室的工作效率和员工的舒适度,设计一个高效稳定的办公空调系统是非常重要的。

下面是一个设计方案,以满足不同办公需求。

一、系统设计1.1 制冷量计算:根据办公室的面积和人员数量,计算所需的制冷量。

一般按照每平方米30-40W的热负荷计算,再加上每人100-150W的热负荷。

1.2 空调分区:根据办公室的不同功能区域,分为不同的空调分区,以便根据不同需求提供不同的温度和湿度。

1.3 设备选择:选择高效节能的空调设备,同时考虑到系统运行稳定性和维护成本。

1.4 空调布局:根据办公室的布局和需求,合理布置空调设备和风口位置,以确保空气流通和热负荷均衡。

二、系统运行管理2.1 温度控制:设置合理的温度范围,根据不同季节和人员需求进行调整。

可以采用集中控制系统,根据需求自动调节温度。

2.2 湿度控制:根据办公需求和季节变化,控制湿度在40%-60%之间。

可以通过加湿器或除湿器来保持合适的湿度。

2.3 新风处理:确保室内新风的供应和排出,保持空气的新鲜和循环。

2.4 能耗监测:安装能耗监测系统,实时监测空调系统的能耗情况,及时调整运行方式,降低能耗。

三、系统维护3.1 定期保养:定期清洁空调设备,更换滤芯、电池等易损部件,确保系统正常运行。

3.2 定期检测:定期检测空调设备的性能和运行状况,及时发现问题并解决。

3.3 维修保障:与供应商签订维修保养合同,确保在设备故障时能及时得到维修。

3.4 使用培训:对员工进行空调系统的使用培训,让他们了解系统的基本操作和注意事项。

综上所述,一个高效稳定的办公空调系统设计方案需要考虑制冷量计算、空调分区、设备选择、空调布局等方面的因素。

同时还需要系统运行管理和系统维护的措施,以保证系统能够长期稳定运行,并为员工提供舒适的办公环境。

中央空调系统设计方案

中央空调系统设计方案

中央空调系统设计方案概述中央空调系统是一种集中调节和控制空气温度、湿度、流量、净化和压力等综合功能的空调系统。

本文档提供了一个中央空调系统的设计方案,包括系统结构、组成部分和工作原理等方面的内容。

系统结构中央空调系统主要由以下组成部分构成: 1. 冷源系统:包括制冷机组、冷却塔和冷冻水系统等,用于提供冷却水。

2. 空气处理系统:包括空气处理设备、风机和空气配送系统等,用于处理和分发冷却水。

3. 控制系统:包括传感器、控制器和执行器等,用于监测和控制系统的运行。

组成部分冷源系统冷源系统是中央空调系统的核心组成部分,主要用于提供制冷剂和冷却水。

具体包括以下设备: - 制冷机组:采用压缩机、冷凝器、蒸发器等组件,通过压缩和膨胀制冷剂实现制冷效果。

- 冷却塔:用于散热,将制冷机组产生的热量传递给外界空气。

- 冷冻水系统:包括冷冻水管道、泵站和冷冻水贮备等,用于输送和贮存冷却水。

空气处理系统空气处理系统主要用于处理空气,使其具备适宜的温度和湿度。

具体包括以下设备: - 空气处理设备:包括空气净化器、加湿器、除湿器和换热器等,用于净化、调节和换热。

- 风机:负责将处理后的空气送至各个房间或区域。

- 空气配送系统:包括风管、风口和调节阀等,用于分发和调节送风量。

控制系统控制系统是中央空调系统的智能化管理和控制中心,用于实现自动调节和运行控制。

具体包括以下设备: - 传感器:用于感知环境参数,如温度、湿度和压力等。

- 控制器:根据传感器数据和预设的参数,控制制冷机组、空气处理设备和风机等的运行。

- 执行器:接收控制信号,执行相应的操作,如开启或关闭设备。

工作原理1.冷源系统工作原理:–制冷机组通过压缩和膨胀制冷剂实现制冷效果。

压缩机将低温低压的制冷剂吸入,经过压缩后变为高温高压的制冷剂,通过冷凝器散热后变为高温低压的制冷剂,最后通过膨胀阀膨胀后变为低温低压的制冷剂,完成制冷循环。

–冷却塔将制冷机组产生的热量传递给外界空气。

机房空调设计方案

机房空调设计方案

机房空调设计方案机房空调设计方案一、背景介绍机房作为存放计算机设备的重要环境,需要保持适宜的温度和湿度以确保设备的正常运行。

空调系统在机房设计中起着至关重要的作用,本文将提出一种机房空调设计方案,以满足机房的散热和湿度控制需求。

二、需求分析在设计机房空调系统之前,首先需要进行需求分析,明确机房的散热和湿度控制需求。

一般来说,机房的温度应控制在20°C至25°C 之间,湿度控制在40%至60%之间。

同时,机房的空气流通也需要考虑,以避免死角和局部温度过高的问题。

三、设计方案1. 空调系统选型在选择机房空调系统时,需要考虑到机房的面积、设备数量、散热量等因素。

一般而言,可选择中央空调系统或分体空调系统。

中央空调系统适用于大面积机房,能够提供均匀的冷却效果;分体空调系统适用于小型机房,成本相对较低。

2. 空调布置与空气流通为了保证机房内的空气流通,应将空调设备合理布置。

可以将空调设备放置在机房四周,并设置合理的空气循环路径。

此外,还可以利用风扇或通风设备增强空气流通效果。

3. 温度调节策略机房空调系统应具备智能温度调节功能,能够根据机房内设备的运行状态和环境温度进行自动调节。

此外,还可以设置温度传感器,及时监测机房内的温度,并与空调系统进行联动控制。

4. 湿度控制策略湿度对于机房内的设备运行也十分重要。

空调系统应配备湿度传感器,实时监测机房内的湿度,并根据设定值进行湿度调节。

同时,还可以设置湿度报警功能,一旦湿度超过设定阈值,系统能够及时发出警报并采取相应的措施。

5. 温湿度监测与报警系统为了保证机房的稳定运行,可以引入温湿度监测与报警系统。

该系统能够持续监测机房内的温湿度并记录数据,一旦温湿度异常,系统会发出警报,并给出解决方案建议。

四、实施计划1. 设计与安装阶段在设计与安装阶段,需要确定机房的空调系统选型,并进行合理布局与安装。

2. 调试与调整阶段在空调系统安装完成后,需要进行调试与调整,确保系统正常运行,并对温度和湿度控制策略进行优化。

机房空调系统设计方案

机房空调系统设计方案

机房空调系统设计方案机房空调系统设计方案一、需求分析机房是一种密闭的空间,电子设备使用过程中会产生大量的热量,如果热量不能得到及时有效的散热,会导致设备的运行出现问题甚至损坏。

因此,机房空调系统需要满足以下几个方面的需求:1. 散热效果好:机房空调系统需要能够及时有效地散热,保持机房内的温度在一个合理的范围内。

2. 精确控制温度:机房内设备对温度的要求非常高,因此空调系统需要能够提供精确的温度调节功能。

3. 节能环保:机房空调系统需要具备节能和环保的特点,以减少对环境的影响,并降低运营成本。

二、设计方案1. 设备选择为了满足机房空调系统的需求,可以选择使用精密空调机组进行散热。

精密空调机组具有散热效果好、控温精度高、节能环保等特点,适用于机房空调系统。

2. 空调布局机房的空调布局应该考虑到设备的散热需求和空气流动的合理性。

可以将空调机组布置在机房的角落位置,通过风管将冷风均匀地送到机房的各个区域,保证机房的整体温度均一性。

3. 温度控制机房空调系统需要提供精确的温度控制功能,可以采用温度传感器来监测机房的温度,并将温度信息发送给控制器,控制器根据设定的温度范围自动调整空调机组的运行状态。

4. 节能环保为了实现机房空调系统的节能和环保,可以采用定时开关机功能,根据机房的使用情况设定合理的开关机时间,减少不必要的能源消耗。

同时,可以使用高效节能的压缩机和变频调速技术,提高空调系统的能效比。

5. 维护管理机房空调系统的维护和管理非常重要,需要定期检查和清洁空调机组,清理空气过滤器,确保系统的正常运行。

同时,还需要注意设备的使用寿命和更换周期,根据情况及时更换老化的设备,保证系统的可靠性和稳定性。

三、总结机房空调系统的设计方案需要结合实际需求进行合理选择和布局,提供精确的温度控制和散热功能。

同时,还需要关注能源的节约和环境保护,提高系统的能效比和运行稳定性。

维护管理也是关键,要保持设备的良好状态,确保系统的正常运行。

智慧空调系统方案设计方案

智慧空调系统方案设计方案

智慧空调系统方案设计方案智慧空调系统是一种基于现代科技的空调系统,为用户提供智能化的控制和管理功能,提高用户的舒适度和便利性。

下面是一份智慧空调系统方案设计方案。

一、系统概述智慧空调系统以用户的舒适度为核心,通过感知环境、智能控制等功能来提供高效的空调服务。

系统由感知模块、控制模块和管理模块组成。

二、感知模块感知模块负责感知环境中的温度、湿度等参数,以及识别用户的行为和喜好。

感知模块可以采用传感器、智能设备等技术,实时监测环境变化,并将感知数据传输给控制模块。

三、控制模块控制模块根据感知模块传输的数据进行智能化的控制决策。

它可以采用人工智能算法、预测模型等技术,根据用户的需求和环境的变化,自动调节空调温度、风速等参数,并实现自适应的舒适度控制。

此外,控制模块还可以实现多房间、多区域的独立控制,提供个性化的空调服务。

四、管理模块管理模块负责系统的运行管理和数据分析。

它可以采用云计算、大数据等技术,集中管理各个智慧空调系统的运行状态和数据。

通过对数据的分析和挖掘,可以提供用户行为分析、节能优化建议等功能。

管理模块还可以与其他智能家居系统进行联动,实现协同控制和智能调度。

五、系统特点1. 智能化控制:系统能够根据用户需求和环境变化,自动调节空调参数,实现个性化的舒适度控制,提高用户的舒适度和体验。

2. 多房间、多区域控制:系统支持多房间、多区域的独立控制,可以根据不同区域的需求,灵活地做出调整,提高能源利用效率。

3. 数据分析和优化:系统可以对用户行为和环境数据进行分析和挖掘,提供节能优化建议,帮助用户更好地管理和使用空调。

4. 联动控制和调度:系统可以与其他智能家居系统进行联动,实现协同控制和智能调度,提高整体智能化水平。

5. 个性化服务:系统可以通过学习用户的习惯和喜好,提供个性化的空调服务,满足用户的特殊需求。

六、系统优势1. 提高舒适度:智慧空调系统能够根据用户需求和环境变化,自动调节空调参数,提供个性化的舒适度控制,提高用户的舒适度和体验。

空调系统设计实施方案

空调系统设计实施方案

空调系统设计实施方案一、引言。

空调系统在现代建筑中扮演着至关重要的角色,它不仅可以提供舒适的室内环境,还能够保证生产和办公环境的正常运转。

因此,设计一个高效可靠的空调系统对于建筑物的舒适度和能源消耗都具有重要意义。

本文将就空调系统设计实施方案进行详细的介绍,以期为相关工程提供有益的参考。

二、空调系统设计原则。

1. 舒适度优先,空调系统的设计首要考虑是室内舒适度,包括温度、湿度、空气质量等因素,要保证在各种气候条件下都能提供舒适的室内环境。

2. 节能环保,在满足舒适度的前提下,要尽可能降低能源消耗,采用节能环保的设计理念,减少对环境的影响。

3. 系统可靠性,空调系统设计要考虑到系统的可靠性和稳定性,避免出现故障和停机时间过长的情况,保证系统的持续运行。

三、空调系统设计实施方案。

1. 确定空调系统类型,根据建筑物的用途和结构特点,确定采用中央空调系统、分体式空调系统还是混合式空调系统,以及制冷剂的选择等。

2. 确定空调系统容量,根据建筑物的面积、朝向、隔热性能等因素,确定空调系统的制冷和制热负荷,合理确定空调系统的容量。

3. 确定空调系统布局,根据建筑物的结构和空间布局,确定空调系统的主要设备布置位置,包括冷凝器、蒸发器、风机盘管等。

4. 确定空调系统管道设计,根据空调系统的布局和容量,设计合理的管道系统,包括供冷水管道、回水管道、风管等,确保空气流通畅通。

5. 确定空调系统控制方式,选择合适的空调系统控制方式,包括手动控制、自动控制、智能控制等,确保系统运行稳定和节能。

6. 确定空调系统维护保养计划,设计合理的空调系统维护保养计划,包括定期清洁、检查、维修等,延长设备的使用寿命,保证系统的正常运行。

四、空调系统设计实施方案的优势。

1. 提高室内舒适度,通过科学合理的设计,可以提高室内空气质量,保证室内温湿度的舒适度。

2. 降低能源消耗,合理的设计可以降低空调系统的能源消耗,节约运行成本,减少对环境的影响。

中央空调系统(多联机)改造设计方案

中央空调系统(多联机)改造设计方案

中央空调系统(多联机)改造设计方案多联机中央空调系统改造设计方案书目录1.概述1.1 工程概况1.2 编制依据2.设计内容2.1 设计范围2.2 主要设计原则3.设计方案1.概述本文介绍了多联机中央空调系统的改造设计方案。

该方案旨在提高系统的效率和稳定性,同时降低运行成本和维护费用。

1.1 工程概况该项目位于某办公楼,原有的中央空调系统已经运行多年,存在能耗高、噪音大、维护成本高等问题。

为了满足楼内员工的舒适需求,需要对系统进行改造升级。

1.2 编制依据本方案的编制依据包括相关的国家标准、行业规范和技术要求。

同时,我们还参考了类似项目的实施经验和专家意见,以确保方案的科学性和可行性。

2.设计内容2.1 设计范围本方案的设计范围包括中央空调系统的改造升级,主要涉及空调主机、风机盘管、管道系统、控制系统等方面。

2.2 主要设计原则在进行系统改造升级时,我们将坚持以下设计原则:保证系统的稳定性和安全性;提高系统的运行效率和能源利用率;降低系统的噪音和运行成本;方便系统的维护和管理。

3.设计方案针对上述设计范围和设计原则,我们提出了以下改造设计方案:更换现有的空调主机和风机盘管,采用高效节能的新型设备;对管道系统进行清洗和维护,确保管道畅通;对控制系统进行升级,提高控制精度和稳定性;增加系统的智能化管理功能,方便维护和管理。

本方案的实施将能够有效提高中央空调系统的效率和稳定性,降低运行成本和维护费用,为楼内员工提供更加舒适的办公环境。

3.1 设计方案一设计方案一是基于现有建筑结构和空间布局的改造方案。

主要包括以下几个方面:首先,对现有建筑的外观进行改造,包括外墙材料的更换和立面造型的调整,以提升建筑的整体形象和美观度。

其次,对室内空间进行重新规划和布局,以提高空间利用率和功能性。

具体措施包括拆除部分隔墙、调整房间大小和位置、增加储物空间等。

最后,对建筑的设备和设施进行升级和改造,以提高其安全性、可靠性和舒适度。

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XXXX有限公司
空调系统设计方案
一、工程概况
XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。

为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。

该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。

方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分:
·空调冷水机组
·冷却水系统
·冷冻水系统
·组合式恒温恒湿空调机组
·组合式新风机组
根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。

二、系统设计规范与依据
-建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290)
-建筑电气设计规范(JCJ/T16-92)
-智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95)
-采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)
-建筑设计防火规范(GB50045-95)
-电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82)
-招标文件要求的相关条例及规范
-业主提供的招标文件和设计图纸
三、系统方案描述
我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水
机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。

自控系统组成:
机组系统控制
监控系统控制
1.机组系统控制
冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。

自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。

同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。

本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。

PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。

PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。

PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。

PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。

本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。

特点
●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求
●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数
●结合软件与硬设备配合控制应用
●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内
●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能
●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关
本方案可实现空调冷热源的如下监控内容:
机组台数控制
根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。

通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

-机组启动后通过彩色图形显示,显示不同的状态和报警,显示每个参数的值,通过鼠标任意修改设定值,以达到最佳的工况
-机组的每一点都有列表汇报,趋势显示图,报警显示
-设备发生故障时,自动切换
-程序控制机组系统,目的是达到最低的能耗,最低的主机折旧
-根据程序或大楼的日程安排自动开关机组
-根据大楼的要求自动切换机组的运行时间,累积每台机组运行时间最短的机组,使每台机组运行时间基本相等,目的是延长机组使用寿命
2. 空调机组控制
本方案可实现空调机组的如下监控内容:
☆空调机组:
启停控制:
在预定时间程序下控制空调机组的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段空调的启停。

(DO)
温湿度控制:
通过安装在送/回风风管上的风管温湿度传感器测量送/回风温湿度(AI)
根据系统的设定的回风温度来调节冷冻水水阀,以达到降温或加热的功能,满足控制区域内温度的要求,同时节约能源。

状态监测:
通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号(DI)
通过空调控制柜的二次回路监测风机的运行状态信号(DI)
通过安装压差开关,监测初效(0~100Pa)和中效过滤网(240Pa)两侧压差,根据设定值产生阻塞报警信号,提示清洗过滤网,提高过滤效率。

一般压差设定值为20-300Pa,可调报警范围(DI)。

同时安控制要求的不同对新风、回风、送风风门进行调节、并反馈切换挡板的位置状态。

3. 送风机的控制
☆送风机:
启停控制:
于预定时间程序下控制送、排风机的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段风机启停。

(DO)
状态监测:
通过启动柜接触器辅助开关,直接监测风机运行状态(DI)
通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号(DI)
网关技术
OPC技术
OPC(OLE for Process Control)是一种开放式的工业标准
COM/DCOM技术
客户机/服务器体系结构
OPC服务器提供标准的对象和接口
客户端程序可在服务器或其他联网计算机上
数据访问用于客户端监视和控制
报警和事件处理
开发软件可以是 ,C++,Delphi和JAVA等
基于<--以太网的OPC集成
四、系统结构
一个较完整的统可能是这样的。

本方案的系统网络图见附件。

五、软 件 系 统
本方案软件采用软件进行系统管理。

• 软件基本功能
– 监视功能(图形,趋势,报警) – 控制功能(程序,命令,日程)
– 管理功能(用户,设备,报警,报表,备份) 其软件界面类似如下图,
BLN
• 冷冻机 • 锅炉 • 灯光
• 消防系统
• 安保系统 • LonWorks • PLC • Modbus
Apogee Web 服务器
RENO 服务器 Apogee OPC 服务器
Apogee BMS 系统
以太网
网关
MBC
Apogee 客户机
MEC
Apogee 以太网 接口
BACnet 设备
Apogee InfoCenter
服务器
Apogee BACnet 服务器
Interne
Apogee 客户机 Web Browser MBC
MEC
TCP/IP
MBC
FLN
TEC
用户权限管理
•利用 NT 的帐户,及安全认证机制
•可定义帐户
•根据对象和功能设定用户权限(适用于图形,控制点,报告、事件和报警等)
系统结构描述
•直观的树形网络结构图
•提供实时系统网络信息
•监视、设置和管理三层网络,MLN、BLN和FLN •监视、设置和管理控制器
动态图形
•静态/动态图形和点的信息
•支持二维及三维图形
•通过图形可直接监视和控制设备,包括
–数值
–色块
–棒状图
Insight - 报警管理
•系统、网络、控制器和点的类型报警•点、标准、增强等不同级别报警
•报警按点名,时间或状态排序以便快速查找
趋势分析
•采集系统设备运行状况
•可在线和离线生成趋势图
•二维和三维图表
•可分析运行情况、计算能耗、调整系统•用于系统、设备等问题的查找
•维护服务
时间表
•时间触发
–日,周,月,年时间表
–节假日时间表
–特殊日期时间表
•事件触发
–紧急事件
软件控制模式:
A)控制器能进行下列各项标准及完备的控制模式:
♦两种状态控制(ON/OFF)
♦比例控制(P)
♦比例加积分控制(PI)
♦比例加微积分控制(PID)
♦控制回路的自动调节
B) 控制软件提供一个备用功能,用以限制每小时装置被控制周期次数。

C) 控制软件对重型装置提供一个延迟开启的功能,用以保护重型装置在过度
开启情况下可能造成的损坏。

D) 当停电回复正常后,控制软件将会根据每一个装置的个别启/ 停时间表,对
装置发出启/ 停的指令。

节能控制模式
-每日的预定时间表
-每年的预定日程表
-假期的安排表
-临时超控安排表
-最佳启/ 停功能
-夜间设定点自动调节控制
-焓值切换功能
-用电量高峰期的限制
-温度设定点的重置。

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