中央空调系统组织结构
中央空调期末总结

中央空调期末总结一、中央空调的原理与分类中央空调系统主要由冷水机组(冷源)、冷却塔、冷冻企画、水泵、空气处理箱、风机、风管系统等组成。
其工作原理基本分为两大类:水系统和气系统,其中水系统是通过冷水循环来达到降温的目的,而气系统则是通过冷却器将空气冷却达到降温的目的。
根据应用环境和需求,中央空调可以分为空气调节、风冷水蒸发式、风冷水冷凝式以及吸收式等多种类型。
二、中央空调的组成部分1. 冷水机组:是中央空调系统的核心部件,负责制冷和供冷水。
2. 冷却塔:用于冷却冷冻企画中的热量,将热气冷却成水而散发到空气中。
3. 冷冻企画:通过制冷剂循环来实现制冷效果的设备。
冷水机组将冷冻企画中的制冷剂吸收的热量带走,然后再通过冷却塔使其重新变冷。
4. 水泵:用于将冷却塔周围的温度升高并流回冷水机组。
5. 空气处理箱:过滤和处理空气,保证室内空气的质量。
6. 风机:用于将处理过的冷气或热气送出。
7. 风管系统:将冷/热气从中央空调系统传送到各个房间,实现室内空气的调节。
三、中央空调的运行维护中央空调系统的运行维护是确保其正常运行和延长使用寿命的关键。
以下是运行维护的几个方面:1. 定期清洁:定期清洁空气处理箱、风机和风管,以避免积尘、细菌滋生等问题。
2. 检查制冷剂:定期检查冷水机组的制冷剂水平,如果不足则及时添加,并确保制冷剂的质量符合标准。
3. 维护水系统:定期清洗冷却塔和冷冻企画,确保其流动性和正常运行。
4. 检查电路及电气元件:定期检查中央空调的电路及电气元件,确保其正常运行。
5. 定期保养:定期对中央空调系统进行保养,如清洗滤网、更换损坏的零部件等,以保证其正常运行和延长使用寿命。
四、中央空调的节能措施中央空调系统的运行需要大量的电力,节能是其重要的考虑因素之一。
以下是几个常见的节能措施:1. 定期调整温度:根据实际需要进行温度调整,不开启过多的制冷或制热设备,以减少能耗。
2. 优化空气流动:合理设置风扇的转速和方向,使空气流动更加均匀,减少能耗。
中央空调系统制冷过程与能耗分析

中央空调系统制冷过程与能耗分析1. 引言1.1 中央空调系统制冷过程与能耗分析中央空调系统是现代建筑中必不可少的设备,其制冷过程和能耗分析一直是人们关注的焦点之一。
中央空调系统的制冷过程主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等组件,通过这些组件的协同作用,将室内的热量排出,达到降温的效果。
在这一过程中,能源的消耗是不可避免的,而能耗的多少直接影响了使用成本和环境影响。
中央空调系统的能耗受多方面因素影响,包括室内外温差、空调设备的运行状态、建筑的隔热性能等。
空调系统的能效比也是评价其能耗水平的重要指标,能效比越高,表示单位制冷量所消耗的能源越少,能耗效率也更高。
为了降低中央空调系统的能耗,人们提出了多种节能措施,如优化空调系统的设计方案、改进设备的性能、提高建筑的节能水平等。
通过对制冷过程中的能耗进行优化,也可以有效降低空调系统的能耗,提高能源利用效率。
中央空调系统的制冷过程与能耗分析是一个复杂而重要的课题,通过深入研究和分析,可以找到更多节能的潜力和提升能效的策略,从而更好地满足人们对舒适环境的需求,同时降低能源消耗对环境造成的负面影响。
2. 正文2.1 中央空调制冷循环流程分析中央空调制冷循环流程分析主要是指中央空调系统中的制冷循环过程,即通过循环流体实现制冷效果的过程。
这一过程包括了压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个主要步骤。
在这一过程中,制冷剂被循环使用,通过不同的状态改变实现对空气的制冷。
下面将对中央空调制冷循环流程中的每个步骤进行详细分析。
首先是压缩阶段。
在该阶段,制冷剂被压缩成高温高压气体。
这一过程需要消耗大量的电能,因为压缩需要运行高功率的压缩机。
为了提高能效,压缩机通常会采用双级压缩或变频调节技术。
其次是冷凝阶段。
在该阶段,高温高压的制冷剂通过冷却器散热,变成高压液体。
冷凝器的设计和标定直接影响了制冷效果和能耗情况。
采用高效的冷凝器和良好的散热系统可以显著降低能耗。
接下来是膨胀阶段。
在该阶段,高压液体通过膨胀阀降压,变成低温低压的混合物。
办公楼VAV-BOX安装及调试工法

办公楼VAV BOX安装及调试工法中建五局工业设备安装有限公司(执笔人:姚传联、陈晖辉、邓广、代静涛、印建文)1.空调系统简介随着现代化办公大楼需求越来越多,对办公环境的舒适性要求越来越高,但大型中央空调系统的耗能巨大,占大楼耗能比例也越大。
大型中央空调系统选用变风量VAV BOX末端设备,代替传统的风机盘管送风方式,节能效果明显,系统稳定可靠,办公环境舒适,VAV BOX空调系统具有良好的发展前景。
上海陆家嘴国际金融中心南塔办公楼空调系统采用全空气式变风量系统。
办公楼每层配置二台可变频单冷型空调机组,为办公区提供空调送风。
空调送风经主环型送风管送至内、外区的单风道串联风机型VAV BOX,再由条缝风口送出,以满足室内负荷。
内区VAV BOX不带电加热,外区VAV BOX配置电加热器,在冬季时提升室内送风温度。
空调机组的风机由变频器调节变风量风机的送风量,一次送风量变化由房间温度传感器控制,末端二次回风量根据一次送风量变化而增加或减少,达到总末端送风量不变。
室外新风和中央排风做一次热交换才引入中央新风机过滤、杀菌、加湿、温度调节处理,达到节能的目的。
办公楼新风供应采用中央变风量新风机做中央新风二次过滤,在夏季时,中央新风会由冷冻盘管降温除湿,在冬季时,中央新风会由采暖热水加热,及使用电加热蒸汽机组加湿。
中央新风经中央新风管道送至每层办公楼。
新风被送进变风量空调机组,经过变风量空调箱及配合办公室内的二氧化碳浓度传感器变化作适当新风量调节及控制,在达到合理空调品质的同时做进一步节能。
中央新风机组根据每层新风变风量箱的累积值进行变风量控制,以达到节能的效果。
2.工法特点2.1 VAV BOX选用开放的BACNET协议由于VAV 要与空调自动控制系统联网,需要采用开放的协议。
现在主流的开放的协议主要有LONTalK协议和BACNET协议。
近几年来,由于BACNET协议完全开放,技术先进,专用于楼宇自控网络,高效可扩展,方便集成等特点,受到越来越多的使用。
郑东实验幼儿园中央空调方案书(日立)

郑东实验幼儿园中央空调系统方案HITACHI日立空调未来先驱江森自控日立万宝空调(广州)有限公司2018年5月目录一、江森自控日立万宝空调(广州)有限公司(原广州日立冷机有限公司)简介 (3)二、中央空调系统设计方案 (7)1、工程概述 (7)2、HITACHI(日立)方案设计思想 (7)3、空调冷、热负荷配置 (8)4、机组选型 (9)三、工程概算造价 (9)四、日立风冷热泵模块化机组特点 (12)一、江森自控日立万宝空调(广州)有限公司(原广州日立冷机有限公司)简介株氏会社日立制作所成立至今80多年以来,始终将“致力于向全球提供具有世界一流先进水平的优质产品”作为企业发展的信条,二十世纪八十年代全球首创的日立螺杆式、涡旋式压缩机为世界制冷界开启了空调里程的新篇章,现已被全球大多空调设备厂家所广泛采用,广州日立冷机有限公司位于广州市从化,是日本日立空调株氏会社在华投资的一座规模最大、产品最为齐全的中央空调设备生产基地,日方投资者是综合电机生产企业株式会社日立制作所,它在世界500强大型跨国企业中,位居20名之前,拥有近百年的中央空调设计、生产以及用户服务经验。
公司分两期共投资约8亿人民币,厂区面积10万平方米,目前职工900人,主要产品离心式冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式冷水机组、风冷螺杆式热泵机组、风冷热泵模块化机组、水冷柜式机组等制冷设备。
其中,“日立牌”螺杆式水冷冷水机组,年生产能力1800台;“日立牌”螺杆式风冷冷水机组,年生产能力660台;“日立牌”吸收式冷水机组,年生产能力90台;“日立牌”离心式冷水机组,年生产能力300台;“日立牌”水冷柜机,年生产能力1000台;“日立牌”冷冻机组,年生产能力300台;公司还具有涡旋式压缩机年生产120万台的强大技术及生产能力,为中国最大的中央空调设备生产厂家之一。
日立公司拥有世界先进的材料实验室、压力容器实验室、配备完善的中央空调生产和检测设备,每一台机组出厂前均经过全面的性能试验、检查以及经过数小时商用试验运转,确保了产品的质量。
中央空调设计规范完整版

中央空调设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】中央空调设计规范1 总则1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。
改建工程可参照本规范执行。
1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调型式。
2.0.2 空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数3.1 室外气象参数3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计算确定。
3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
3.2 室内空气质量3.2.1 冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:温度 18- 22℃人员经常活动范围内风速不大于/s当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
离心式冷水机组的结构及原理

离心式冷水机组系统介绍目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。
其外形和系1.离心式冷水机组特点离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点:(1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小;(2)性能系数高;(3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低;(4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节;(5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。
离心式冷水机组的缺点主要是:(1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;(2)单级压缩机在低负荷时易发生喘振;(3)当运行工况偏离设计工况时,效率下降较快;(4)制冷量随蒸发温度降低而减少的幅度比活塞式快,制冷量随转数降低而急剧下降。
2.离心式冷水机组的组成构成离心式冷水机组的部件中,区别于活塞式、螺杆式冷水机组的主要部件是离心压缩机,此外,其他主要辅助设备比如换热设备、润滑油系统、抽气回收装置等均有自己特点,在这进行简单介绍。
1)压缩机空调用离心式冷水机组,通常都采用单级压缩,除非单机制冷量特别大(例如4500kW以上),或者刻意追求压缩机的效率,才采用2级或3级压缩。
单级离心制冷压缩机由进口调节装置、叶轮、扩压器、蜗室组成;多级离心制冷压缩机除了末级外,在每级的扩压器后面还有弯道和回流界,以引导气流进入下一级。
由于离心式冷水机组在实际使用中的一些特殊要求,使得离心式制冷压缩机在结构上有其一些特点:①离心式冷水机组采用的制冷剂的分子量都很大,音速低,在压缩机流道中的马赫数M比较高(特别是在叶轮进口的相对速度马赫数和叶轮出口的绝对速度马赫数一般都达到亚音速甚至跨音速),这就要求在叶轮构型时特别注意气流组织,避免或减少气流在叶轮流遭中产生激波损失,同时适应制冷剂气体的容积流量在叶轮内变化很大的特点。
中央空调系统的电控可靠性探讨

中央空调系统的电控可靠性探讨摘要:随着人民生活水平的提高,对中央空调系统的要求也日益提高,在这样的要求下,中央空调必须具备较好的性能,为使用者提供适宜的温、湿环境,这就要求中央空调系统在正常工作时的可靠运行,为此,本论文着重对中央空调系统电控的可靠性进行研究。
关键词:中央空调系统;电控;可靠性;引言如今,中央空调已成为人们生活中必不可少的一部分,如大型商场等,由于中央空调具有很强的调节能力,能够对特定空间的温、湿进行有效的调控,所以人们逐渐将其应用于住宅的设计之中,在中央空调系统的应用中,其可靠性是一项重要的性能指标,在保证系统可靠的情况下,中央空调系统的各种功能才能得到充分的发挥,随着人类社会的不断进步,各种智能电子产品层出不穷。
在此背景下,对中央空调的设计提出了更高的要求,因此,在使用过程中,中央空调系统也容易因不同原因而发生故障,这在一定程度上降低了中央空调系统电控的可靠性,本文对中央空调系统的电控可靠性进行具体分析。
1.中央空调系统电控可靠性现状当前,人们的生活水平明显提高,居住条件大大改善,人们开始对住房的舒适性提出更高的要求,空调设备之所以受到人们的青睐,是因为它可以调节房间温度,提高房间舒适度,目前,空调市场上普遍存在传统的壁挂式和柜式空调系统,然而,随着住房结构的不断变化,中央空调系统应运而生,中央空调系统可以调节整个房子的温度,这比只能调节一个房间或区域温度的壁挂式和柜式机组更有优势,然而,这对中央空调系统提出了更高的要求,尤其是对起核心作用的电控部件,如果电控部件的某一部分出现故障,可能会导致整个空调系统出现故障,因此,为了使中央空调系统在激烈的市场竞争中占据一席之地,要不断开发新技术,对电控的可靠性进行全面深入的研究,只有加大技术投入,提高产品的生产工艺水平,提高产品寿命,降低产品缺陷率,降低产品维护成本,才能提高企业的声誉,不断发展壮大。
随着技术的发展,空调产品也对节能环保提出了新的要求,减少了空调使用过程中的能源损失和不必要的环境污染,从而最大限度地提高企业的市场地位,为中央空调系统的国际化打下坚实的基础,并产生更高的经济效益。
射流机组,在高大空间中的应用

远程射流空调机组在大空间中应用案例近几年,随着经济的发展和人民生活的提高,人们对室内环境的要求越来越高。
除了满足工艺要求的工艺空调要求外,对舒适性空调的要求也逐渐出现在工业建筑之中,工业建筑中有很大一部分建筑属于大空间建筑。
高大空间建筑对空调有特殊性要求,由于高大建筑物空间高,地板面积大,因此给空调设计,尤其是气流组织设计带来不少难题:当夏天需要冷风,冬天又需要送热风时,更是令人棘手,经常顾此失彼。
对这类高大空间建筑,传统的空调设计方式有两种,一种是将风道布置在屋架上,气流组织方式为垂直下送。
其最大的难题是如何同时兼顾冷、热风送风,达到理想的送风效果;主要缺点是空调系统的风道长,风道截面大,风道占用了很多有效空间,或者影响建筑物的某些使用功能(如厂房内安装天车),或者增加建筑的成本(增加建筑高度),同时空调机组风机能耗高,运行费用增加,空调机组的噪声往往也会超过标准允许值,必须进行消声处理。
另一种方式是将送风风管布置在建筑物长度方向两侧墙壁上,风口均匀布置在风管上,气流组织方式为水平送风,除了存在与第一种方式同样的风机能耗高,噪声大的缺点外,还存在风道集中,风道截面大,当有外窗时,风管往往遮挡一部分外窗采光面积,对于有吊车的工业厂房,风管的布置与天车常常发生矛盾,当建筑物宽度较大时,建筑物中部很难达到空调要求。
有时为了同时解决冷热送风问题,需要架设两套管道,以满足要求,进一步增加了投资成本。
另外对于高大空间建筑物,在冬季供暖时,采用传统的散热器供暖方式,将散热器均部于厂房四周,通过辐射和对流两种方式供暖,在实际应用中,由于散热器作用有限,往往建筑物中部温度过低,只能徒劳的增加散热器的数量,或者采用一些非常规做法,在建筑物内部柱梁上安装散热器来解决,这样既增加了设计难度,又增加了投资成本,但并没有解决供暖不足的问题。
针对传统中央空调存在的问题,我们依据多年实践,依据射流原理开发了远程射流空调机组,以解决实际工程问题。
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中央空调系统组成一、前言我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。
尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫。
中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。
由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。
通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。
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。
二、问题的提出1、原系统简介中央空调系统改造前的主要设备和控制方式:450冷吨冷气主机2台,型号为特灵二极式离心机,两台并联运行;冷冻水泵和冷却水泵各有3台,型号均为TS-200-150315,扬程32米,配用功率37KW。
均采用两用一备的方式运行。
冷却塔3台,风扇电机7.5KW,并联运行。
2、原系统的运行及存在问题由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。
其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。
这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。
而且冷冻、冷却水泵采用的均是Y—△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3—4倍,在如此大的电流冲击下,接触器的使用寿命大大下降;同时,启动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对机械器件、轴承、阀门和管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备件费用。
另外,由于冷冻泵轴输送的冷量不能跟随系统实际负荷的变化,其热力工况的平衡只能由人工调整冷冻主机出水温度,以及大流量小温差来掩盖。
这样,不仅浪费能量,也恶化了系统的运行环境、运行质量。
特别是在环境温度偏低、某些末端设备温控稍有失灵或灵敏度不高时,将会导致大面积空调室温偏冷,感觉不适,严重干扰中央空调系统的运行质量。
因为空调偏冷的问题经常遇到各种想不到的问题造成不少人力资源的浪费。
本人提出:“利用变频器、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器等构成的温差闭环自动调速系统。
对冷冻、冷却水泵进行改造,以节约电能。
”三、节能改造的可行性分析改造方案主要有:方案一是通过关小水阀门来控制流量,经测试达不到节能效果。
且控制不好会引起冷冻水未端压力偏低,造成高层用户温度过高,也常引起冷却水流量偏小,造成冷却水散热不够,温度偏高;方案二是根据制冷主机负载较轻时实行间歇停机,但再次起动主机时,主机负荷较大,实际上并不省电,且易造成空调时冷时热,令人产生不适感;方案三是采用变频器调速,由人工根据负荷轻重调整变频器的频率,这种方法人为因素较大,虽然投资较小,但达不到最大节能效果;方案四是通过变频器、PLC、数模转换模块、温度模块和温度传感器等构成温差闭环自动控制,根据负载轻重自动调整水泵的运行频率,排除了人为操作错误的因素。
虽然一次投入成本较高,但这种方法在社会上已经被广泛应用,已经证实是切实可行的高效节能方法。
最后决定采用方案四冷冻、冷却泵进行节能改造。
以下是分析过程:1、中央空调系统简介中央空调系统结构图中央空调系统的工作过程是一个不断进行能量转换以及热交换的过程。
其理想运行状态是:在冷冻水循环系统中,在冷冻泵的作用下冷冻水流经冷冻主机,在蒸发器进行热交换,被吸热降温后(7。
C)被送到终端盘管风机或空调风机,经表冷器吸收空调室内空气的热量升温后(12。
C),再由冷冻泵送到主机蒸发器形成闭合循环。
在冷却水循环系统中,在冷却泵的作用下冷却水流经冷冻机,在冷凝器吸热升温后(37。
C)被送到冷却塔,经风扇散热后(32。
C)再由冷却泵送到主机,形成循环。
在这个过程里,冷冻水、冷却水作为能量传递的载体,在冷冻泵、冷却泵得到动能不停地循环在各自的管道系统里,不断地将室内的热量经冷冻机的作用,由冷却塔排出。
如图一所示。
在中央空调系统设计中,冷冻泵、冷却泵的装机容量是取系统最大负荷再增加10%—20%余量作为设计安全系数。
据统计,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%—24%,而在冷冻主机低负荷运行时,冷却水、冷冻水循环用电就达30%—40%。
因此,实施对冷冻水和冷却水循环系统的能量自动控制是中央空调系统节能改造及自动控制的重要组成部分。
四、控制设计的具体方案1、主电路的控制设计根据具体情况,同时考虑到成本控制,原有的电器设备尽可能的利用。
冷冻水泵及冷却水泵均采用两用一备的方式运行,因备用泵转换时间与空调主机转换时间一致,均为一个月转换一次,切换频率不高,决定将冷冻水泵和冷却水泵电机的主备切换控制利用原有电器设备,通过接触器、启停按钮、转换开关进行电气和机械互锁。
确保每台水泵只能由一台变频器拖动,避免两台变频器同时拖动同一台水泵造成交流短路事故;并且每台变频器任何时间只能拖动一台水泵,以免一台变频器同时拖动两台水泵而过载。
2 变频器的控制方式变频器的启停及频率自动调节由PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块进行温差闭环控制,手动/自动切换和手动频率上升、下降由PLC控制。
3、主要设备选型考虑到设备的运行稳定性及性价比,以及水泵电机的匹配。
选用三菱FR-F540-37K-CH 变频器;PLC所需I/O点数为:输入24点、输出14点,考虑到输入输出需留一定的备用量,以及系统的可靠性和价格因素,选用FX2N-64MR三菱PLC;温度传感器模块FX2N-4AD-PT,该模块是温度传感器专用的模拟量输入A/D转换模块,有4路模拟信号输入通道(CH1、CH2、CH3、CH4),接收冷冻水泵和冷却水泵进出水温度传感器输出的模拟量信号;温度传感器选用PT-100 3850RPM/℃电压型温度传感器,其额定温度输入范围-100℃—600℃,电压输出0—10V,对应的模拟数字输出-1000—6000;模拟量输出模块型号为FX2N-4DA,是4通道D/A转换模块,每个通道可单独设置电压或电流输出,是一种具有高精确度的输出模块。
4、1、变频器随着微电子技术,电力电子技术,全数字控制技术的发展,变频器的应用越来越广泛。
变频器能均匀的改变电源的频率,因而能平滑的改变交流电动机的转速,由于兼有调频调压功能,所以在各种异步电动机调速系统中效率最高,性能最好。
变频器分为间接变频和直接变频,变频水泵采用间接变频方式。
间接变频装置的特点是将工频交流电源通过整流器变成直流,再经过逆变器将直流变成频率可控的交流电。
变频器以软启动取代Y-△降压启动,降低了启动电流对供电设备的冲击,减少了振动及噪音。
2、PLCPLC是一种以微处理器为核心,综合了计算机技术,半导体存储技术和自动控制技术的新型工业控制器。
PLC与传统的继电器控制比较,有以下特点:(1)通用性好,接线简单,通过选配相应的模块,可适应用于各控制系统。
(2)功能强,可以通过编程实现任意复杂的控制功能。
除逻辑控制功能外,还具有模拟量控制,顺序控制,位置控制,高速计数以及网络通信等功能。
(3)可靠性高,无机械触点,消除了电弧损害,接触不良等,使用寿命长。
(4)定时准确,定时范围宽。
(5)体积小,耗电小。
(6)编程和接线可同步进行,扩展灵活,维修方便。
六、三菱FR-F540-37K-CH变频器主要参数的设定Pr.160 : 0 允许所有参数的读/写Pr.1 : 50.00 变频器的上限频率为50HzPr.2 : 30.00 变频器的下限频率为30HzPr.7 : 30.0 变频器的加速时间为30SPr.8 : 30.0 变频器的减速时间为30SPr.9 : 65.00 变频器的电子热保护为65APr.52 : 14 变频器DU面板的第三监视功能为变频器的输出功率Pr.60 : 4 智能模式选择为节能模块Pr.73 : 0 设定端子2-5间的频率设定为电压信号0~10VPr.79 : 2 变频器的操作模式为外部运行七、三菱PLC控制器FX2N-64MR与三菱FR-F540-37K-CH变频器的接线以及I/O 分配1、I/O分配:2、接线图:PLC与变频器接线图八、三菱FX2N-64MR PLC主要部分程序分析1、冷冻水出回水和冷却水进出水的温度检测及温差计算程序根据计算出来的冷冻水出回水温差和冷却水进出水温差,分别对冷冻泵变频器和冷却泵变频器进行无级调速的自动控制,温差变小变频器的运行频率下降(频率下限为30Hz),温差变大,则变频器的运行频率上升(频率上限50Hz),从而实现恒温差的控制,实现最大限度的节能运行。
2、FX2N-4DA 4通道的D/A转换模块程序分析D/A转换模块的数字量入口地址为:CH1通道:D1100;CH2通道:D1101;CH3 通道:D1102;CH4通道:D1103;数字量的范围为-2000~+2000,对应的电压输出为-10V~+10V,变频器输入模拟电压为0~+10V,对应30Hz~50Hz的数字量为+1200~+2000,为保证2台冷却泵之间的变频器运行频率的同步一致,使用了 LD M8000 MOV D1100 D1101 ;2台冷冻泵也使用了LD M8000 MOV D1102 D1103 的指令。
3、手动调速PLC程序分析X14为冷却泵手动频率上升,X15为冷却泵手动频率下降,每次频率调整0.5Hz,所有手动频率的上限50Hz,下限30Hz。
4、手动调速和自动调速的切换程序X12为冷却泵手/自动调速切换开关;X13为冷冻泵手/自动调速切换开关;5、温差自动调速程序温差采样周期,因温度变化缓慢,时间定为5秒能满足实际需要;当温差小于4.8℃时,变频器运行频率下降,每次调整0.5Hz;当温差大于5.2℃时,变频器运行频率上升,每次调整0.5Hz;当冷却进出水温差在4.8~5.2℃时不调整变频器的运行频率。
从而保证冷却泵进出水的温差恒定,实现节能运行。
6、冷冻泵和冷却泵的变频器运行和停止控制2台变频器驱动的冷却泵和2台变频器驱动的冷冻泵的起停控制用简单逻辑顺序的控制,PLC程序此处略。
7、变频器的保护和故障复位控制变频器的过电流电子热保护动作时PLC能自动检测,给出报警信号,提醒值班人员及时处理,以下为变频器故障后的复位PLC程序:8、PLC梯形图和程序设计(1)、梯形图(2)、指令表步指令0 LD M80021 T0 K0 K1 K100 K410 LD M800011 FROM K0 K5 D10K420 ADD D10 K1 D10 27 ADD D11 K7 D11 34 ADD D12 K0 D12 41 ADD D13 K11 D13 48 SUB D11 D10 D20 55 SUB D13 D12 D2162 LD M800263 TO K1 K0 H0 K172 LD M800073 TO K1 K1 D1100 K482 LD M800083 MOV D1100 D110188 MOV D1102 D110393 LDI M1094 MPS95 ANDF X01497 ADD D1100 K20 D1 100104 MRD105 ANDF X015107 SUB D1100 K20 D1 100114 MRD115 AND<= D1100 K 1200120 MOV K1200 D1100 125 MPP126 AND>= D1100 K 2000131 MOV K2000 D1100 136 LDI M11137 MPS138 ANDF X016 140 ADD D1102 K20 D1 102147 MRD148 ANDF X017150 SUB D1102 K20 D1 102157 MRD158 AND<= D1102 K 1200163 MOV K1200 D1102 168 MPP169 AND>= D1102 K 2000174 MOV K2000 D1102 179 LD X012180 OUT M10181 LD X013182 OUT M11183 LDI T1184 OUT T0 K25187 LD T0188 OUT T1 K25191 LD M10192 ANDF T0194 MPS195 AND> D20 K52 200 ANI M12201 ADD D1100 K20 D 1100208 MRD209 AND< D20 K48 214 ANI M12215 SUB D1100 K20 D1 100222 MPP223 AND>= D20 K4 8228 AND<= D20 K52233 OUT M12234 LD< D1100 K1200239 MOV K1200 D1100 244 LD> D1100 K2000 249 MOV K2000 D1100 254 LD M11255 ANDP T0257 MPS258 AND> D21 K52 263 ANI M13264 ADD D1102 K20 D 1102271 MRD272 AND< D21 K48 277 ANI M13278 SUB D1102 K20 D1 102285 MPP286 AND>= D21 K4 8291 AND<= D21 K52296 OUT M13297 LD< D1102 K1200 302 MOV K1200 D1102 307 LD> D1102 K2000 312 MOV K2000 D1102 317 LD X010318 MPS319 AND X000320 OUT Y011321 MPP322 AND X002323 OUT Y013324 LD X011325 MPS326 AND X004327 OUT Y015328 MPP329 AND X006330 OUT Y017331 LD X020332 SET Y010333 LD X021 334 RST Y010335 LD X022336 SET Y012337 LD X023338 RST Y012339 LD X024340 SET Y014341 LD X025342 RST Y014343 LD X026344 SET Y016345 LD X027346 RST Y016347 LD X001348 AND M8014349 OUT C220 K50 000000354 LD X003355 AND M8014356 OUT C221 K50000000 361 LD X005362 AND M8014363 OUT C222 K50000000 368 LD X007369 AND M8014370 OUT C223 K50000000 375 LD M10376 OUT Y002377 LD M11378 OUT Y003379 LD X000380 OUT Y004381 LD X002382 OUT Y005383 LD X004384 OUT Y006385 LD X006386 OUT Y007387 END九、结论对于一名自动化的学生来说,PLC十分重要,是自动化发展的一个重要方向。