制冷与空调装置自动控制技术
常用控制规律

制冷与空调装置自动控制技术——模块一自动控制基础一:自动控制系统简介二:控制对象的特性三:常用控制规律四:其他环节的特性五:自动化仪表和元件质量指标项目三常用控制规律控制器是自动控制系统中的核心部件,控制系统的控制质量很大程度取决于控制器的控制规律。
他将被控参数的测量值与给定值进行比较得到偏差,按预先选定的控制规律,,控制生产过程生产过程,使被控参数等于或接近给定值。
尽管控制器具有不同的工作原理和各种不同的结构形式,但他们的控制规律归纳起来只有四种,即双位控制规律,比例控制规律,积分控制规律和微分控制规律。
在实际应用中还可按实际进行组合,构成多种控制形式,如比例积分控制规律和比例积分控制规律双位控制双位控制是最简单的一种控制规律。
动作规律是当控制器的输入信号发生变化后,控制器的输出信号只能有两个值。
即最大输出信号和最小输出信号,故称为双位控制双位控制的总结由于双位控制的执行器是从一个固定位置到另一个固定位置,所以整个系统不可能保持在一个平衡状态被控变量总在设定值附近波动,其过渡过程是持续的等幅振荡,滞回区间的大小影响振幅频率振荡频率低,控制质量差振荡频率高,影响执行器使用寿命比例控制比例控制规律就是在控制系统中,阀门开度的改变量与被控变量的偏差值成比例。
其输出信号的变化量与输入信号的变化量成比例关系,这种控制规律是纯比例控制纯比例调节系统的特点控制及时控制结果有余差适用场合干扰幅度小纯滞后小负荷变化不大控制要求不高积分控制制冷空调设备及相关各类控制系统中,如控制质量静态偏差要求很高时,采用双位或比例控制器就无法达到要求。
要消除静态偏差,需要采取措施,使输出信号的变化速度与被控参数的偏差成正比,积分控制器正是这种特性。
积分控制器的控制规律是输出信号的变化速率与输出信号成正比,即只要有偏差存在,调节器输出会不断变化数值,知道偏差为0 --消除余差调节器的输出是偏差随时间的积分积分作用的特点是消除余差,降低系统稳定性微分控制比例控制器或积分控制器是根据被控参数与给定值的偏差量来进行控制的,存在调节作用不及时现象,自控技术常常引入被控参数的变化速度作为控制器的输入信号,即引用微分控制。
5.1 家用变频空调器的自动控制

(6)保护措施:压缩机采用了过热、过冷、过载及停机 保护等措施。
(7)拨码开关设置及处理:若将室内机板上的拨码开关 拨到不同位置,则空调可进行演示运行,或按指定频率运 行,还可进行故障自诊断,完成保护和报警操作。 (8)内外机的数据通信:室内单片机作为上位机,担任 控制工作。它通过异步串行通信口UART 向室外机发送频 率值和控制命令,接收压缩机、电磁阀、四通阀、室外风 机的运行状态,以及室外温度和压缩机的当前运行频率, 并完成相应的控制任务。
(4)过电流保护装置:当整流电路过电流时,外中断口由 高电平跳变为低电平,产生中断,中断处理中控制口立即清 零,反相后为1,使风扇电机的控制信号有效,并以设定值 运行。
程 序 流 程 图
(1)数据采集与A/D转换控制:对室内温度和管道温度进行 采样,当连续4次采样的值相等时才有效;再通过查表把采 样值转化成温度值。 (2)输入输出控制:变频空调分制冷、制热、除湿、送风、 经济5种运行方式,输入输出控制主要是控制风扇电机、风 摆电机的运行速度、运行方向,以及制冷模式下的除霜控制 和制热模式下的解冻、防冷风。风扇电机为PG电机,转速分 4档,每档又分为8个等级,转速大小采用PI算法控制,噪声 小,风速平稳;风摆电机采用四相步进电机,1、2 相励磁, 8拍半步运行方式,相应也有5种运行方式。
3、模糊输出接口——主要功能是把经模糊推理决策后所得的 模糊控制量转化为精确量,去控制压缩机的转速。
变频空调是相对普通空调来讲的,普通空调的压缩电机采用 交流异步电机,转速不变,50HZ时转速约为2880r/min。而变 频空调是先把220V、50HZ的单相交流电转变成为三相变频交流 电(25~118HZ,56~160V),供给压缩机,通过频率变化来调节 压缩机转速,使制冷量连续变化,适应空调负荷的需要。 变频空调的核心是变频器。变频器是20世纪80年代问世的 一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率 的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30 -130Hz的变化 频率;同时,还使电源电压范围达到142V-270V,彻底解决 了由于电网电压不稳而造成空调器不能工作的难题,使空调 完成了一个划时代变革。
智能化时代的制冷空调技术发展

智能化时代的制冷空调技术发展1. 引言1.1 智能化时代的制冷空调技术发展在智能化时代,制冷空调技术正在经历着一场革命性的变革。
随着人工智能、物联网和大数据技术的不断发展,智能化空调产品正逐渐成为行业的新宠。
智能化时代带来了制冷空调技术的全面升级,使得空调产品不再仅仅是简单的降温设备,而是能够实现更智能、更智能化的功能。
传统的空调产品只能通过手动调节来控制温度和湿度,而智能化时代的制冷空调技术则可以通过智能化控制系统实现自动化调节。
这不仅提高了用户的使用便利性,还能够根据环境变化实时调整温度,提升能源利用效率。
随着智能化技术在空调领域的广泛应用,智能化空调产品的市场前景也愈发看好。
消费者更加注重产品的智能化、智能化、智能化和智能化,对于智能化空调产品的需求也越来越大。
智能化技术不仅提升了空调产品的性能和用户体验,还对能源效率产生了积极影响。
通过智能化控制系统可以精确调节温度,避免能源浪费,降低运行成本。
智能化时代推动了制冷空调技术的创新发展,智能化空调产品将成为未来的主流趋势。
智能化技术将进一步提升空调产品的性能和用户体验,为用户带来更加舒适、便利的生活体验。
2. 正文2.1 智能化时代带来的制冷空调技术变革智能化时代的制冷空调技术发展正处于快速变革的阶段。
随着人工智能、物联网和大数据技术的不断发展,制冷空调产品正经历着巨大的变革和升级。
在智能化时代,制冷空调技术变革主要体现在智能化控制系统的应用上。
传统的空调产品只能通过简单的遥控或者定时功能来实现温度调节,而智能化空调产品则可以实现更加精准、智能化的温度控制和节能调节,极大地提升了用户的舒适感和节能效果。
随着智能化技术的发展,制冷空调产品的市场前景也变得更加广阔。
智能化空调产品不仅可以满足用户对温度的需求,还可以通过智能学习用户的使用习惯,自动调节温度和风速,并且支持远程控制和语音控制等功能,大大提升了用户体验。
智能化技术对能源效率的影响也是制冷空调技术发展的重要方面。
制冷与空调技术专业解读(精选5篇)

制冷与空调技术专业解读(精选5篇)制冷与空调技术专业解读(篇1)专业基础课程:机械制图、机械设计基础、流体力学、热工学基础、电工电子技术、物联网技术、可编程控制技术。
专业核心课程:制冷原理与设备、制冷工艺设计、空气调节技术、制冷空调装置设计、制冷空调装置维修与维护、制冷空调装置系统自动控制、安装工程预算与施工组织管理。
实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行制冷空调装置维修、制冷空调装置设计、空调工程设计、空调工程控制系统、冷库工程控制、空调设备综合智能控制等实训。
在制冷与空调设备制造企业、工程施工企业、物业运维企业等单位进行岗位实习。
制冷与空调技术专业解读(篇2)具有识读空调工程和冷链冷库工程施工图,编制制冷空调工程造价与预决算的能力;具有设计电冰箱、空调器、热泵热水器等制冷空调产品制冷系统,根据整机性能测试效果改进产品设计的能力;具有对制冷空调系统进行试运行与调试的能力;具有编制制冷空调产品典型零部件生产工艺卡及整机总装工艺文件,分析与整改部件及整机生产现场一般工艺问题的能力;具有维修制冷系统和电气控制系统常见故障,运行、维护、管理大型制冷空调系统,分析、判断、处理运行故障的能力;具有适应产业数字化发展需求、制冷与空调领域数字化发展需求的能力;熟悉本专业相关的法律法规,具有文明生产、环境保护、安全消防等意识,具有与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能,以及较强的整合知识和综合运用知识的能力。
具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。
制冷与空调技术专业解读(篇3)制冷与空调技术专业开设于1995年,是职业教育国家教学资源库课程建设主持专业,校品牌专业,本专业教学团队多次获得学校优秀教学团队。
本专业依靠校内外雄厚的办学资源,培养的学生知识技能水平高,转本提升空间大,毕业生就业遍及长三角地区各大、中型知名企业,就业率一直保持100%。
就业前景好,待遇丰厚。
制冷与空调技术专业解读(篇4)本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和制冷与空调工程的设计与施工规范、零部件加工方法、整机装配工艺流程、产品安全和性能相关标准与检测、制冷空调系统程序调试方法和规范及相关法律法规等知识,具备空调工程和冷链冷库工程施工图识读、制冷空调产品制冷系统设计、制冷空调系统试运行与调试、运行故障分析与处理等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事制冷空调产品设计与制造、制冷产品或工程营销、工程方案设计与施工管理、制冷设备运行管理和维修保养等工作的高素质技术技能人才。
制冷与空调设备电气自动控制技术

制冷与空调设备电气自动控制技术探讨【摘要】:随着人们生活水平的日益提高,制冷与空调设备在我们的日常生产生活中已将得到广泛的使用,自动化技术的发展应用,使制冷与空调设备的控制技术水平也有了很大的提高,在能源越来越紧张的当今社会,自动控制技术的应用,可以有效地改善设备运行状况,节省能耗,减少运行人员劳动强度,从而取得良好的经济效益。
【关键词】:制冷与空调自动控制技术探讨前言随着人民生活水平的日益提高以及生产技术的飞速发展,制冷与空调设备得到了更为广泛的应用,制冷与空调设备的自动控制技术作为机电一体化的典范,在自动化控制领域有着很好的借鉴作用。
制冷与空调设备作为高耗能装置,电气自动控制技术能够降低能耗,节省能源,在目前提倡节约能源的前提下,有着非常重要的意义。
随着控制技术的不断发展和硬件成本的不断降低,电气自动控制技术在制冷与空调设备领域有了更广泛的应用。
妥善地将电气自动控制技术运用于制冷与空调设备管理的管理中,让这项技术越来越完善成为当今社会人们考虑的重要问题。
在这篇文章里,我们就针对制冷与空调设备的自动化控制技术进行探讨。
了解什么是自动控制,及其在空调及制冷装置中使用的目的等相关问题。
一.自动控制首先我们先了解一下什么是自动控制,所谓自动控制,就是在没有人工参与的情况下,利用自动控制装置,对生产过程、工艺参数、目标要求等进行自动调节控制,从而使其达到预期的效果。
空调及制冷装置是一个封闭的系统,为了保障设备的正常运行,并且达到所要的技术指标,就需要把控制温度、压力、流量、湿度等多个参数的一些控制电器和调节元件,以及各种仪表设备组合在一起,形成一个完整的控制系统。
在制冷与空调设备系统中,调节与控制的主要参数是湿度,温度,压力等,因为它们与制冷能力、电能消耗有着密切的联系,而且当外界温度发生变化时,可通过自动调节来获得更廉价的人工制冷。
实现制冷与空调设备的全自动控制是制冷系统发展的方向。
目前,随着计算机技术的快速发展,微机技术已经广泛应用到了各行各业,对制冷系统全自动化控制也起了决定性的作用。
智能控制技术在制冷装置中的应用研究

智能控制技术在制冷装置中的应用研究摘要:制冷装置主要是研究和选用性能匹配的主机与辅机,并有不同的管道连接组成不同特性的制冷系统,是建筑、电力电照、采暖通风等工种密切组成的一种装置。
目前在生活中得到了越来越广泛的应用,随着我国社会发展脚步的不断加快,对其控制技术的要求也随之越来越高。
本文通过对制冷装置自动控制技术的一般情况以及国内外在此方面的发展现状进行分析,并且深入讨论制冷系统的参数控制技术,从而对智能控制技术在制冷装置中的应用进行合理研究。
关键词:智能控制技术;制冷装置;应用研究随着国民经济的持续增长,制冷装置在工业、农业、商业、科学技术及人们日常生活等诸多方面都得到了广泛的应用,尤其是食品冷藏和空气调节,直接关系到很多部门的工业生产和人民生活的需要,已经逐渐成为社会发展中一种不可或缺的设备。
在制冷系统的运行中,如果想要确保系统实现安全稳定的工作,提高系统运行性能,从而达到节约资源、降低成本的作用,在系统运行中,采用智能控制技术是不容忽视。
1制冷系统的参数控制技术在制冷装置中,对其相关参数的有效控制是确保系统安全稳定运行的主要前提。
其中所涉及到的参数控制主要包括对系统的制冷剂流量、冷室温度以及制冷剂工作压力等几个方面的参数控制。
本文以某制冷系统为例,对系统中所涉及的参数控制进行分析。
1.1系统的制冷剂流量的参数控制采用单一蒸发器的制冷装置,在对系统的制冷剂流量进行参数控制的时候,通常是通过节流元件实现的。
节流元件主要还包括热力膨胀阀和热点膨胀阀等几种类型。
每一种类型都有各自的优点和缺点以及不同的适用范围。
因此,为其参数的控制也应该采取不同的方式。
热力膨胀阀的参数控制,通常情况下都是滞后于蒸发器出口制冷剂蒸汽温度的变化,蒸发器滞后带动热力膨胀阀工作,但是这种带动存在一定的不稳定性,因此还要在蒸发器的出口管路上加装蒸发压力调节阀来确保制冷剂蒸发的稳定性。
1.2冷室温度的参数控制对制冷设备的温度控制是制冷系统自动化控制的一个基本工作。
制冷装置自动化

制冷装置自动化随着科技的不断发展,制冷装置自动化技术也在不断进步,为人们的生活带来了便利和舒适。
本文将从制冷装置自动化的定义、优势、应用领域、发展趋势和未来展望等方面进行详细介绍。
一、制冷装置自动化的定义1.1 制冷装置自动化是指利用现代化技术手段,使制冷设备能够自动监测、控制和调节工作状态,实现高效、节能的制冷效果。
1.2 制冷装置自动化通过传感器、控制器、执行机构等设备实现对制冷系统的自动化控制,提高了系统的稳定性和可靠性。
1.3 制冷装置自动化可以实现远程监控和操作,提高了设备的智能化水平,减少了人为操作的失误和成本。
二、制冷装置自动化的优势2.1 提高了制冷系统的效率和能耗管理,使制冷设备更加节能环保。
2.2 减少了人工操作,降低了维护成本和运行风险,提高了设备的可靠性和稳定性。
2.3 可实现远程监控和故障诊断,及时发现和解决问题,保障了设备的正常运行。
三、制冷装置自动化的应用领域3.1 工业制冷领域:制冷装置自动化广泛应用于食品加工、医药制造、化工生产等行业,提高了生产效率和产品质量。
3.2 商业制冷领域:超市、冷库等场所的制冷设备也采用自动化技术,实现了货物保鲜和销售的管理。
3.3 家用制冷领域:智能冰箱、空调等家用制冷设备也逐渐普及,为家庭生活带来了便利和舒适。
四、制冷装置自动化的发展趋势4.1 智能化:制冷装置将更加智能化,通过人工智能技术实现更精准的控制和优化。
4.2 节能化:制冷系统将更加注重能源的节约和环保,实现绿色制冷。
4.3 互联化:制冷设备将与互联网相连,实现远程监控和数据共享,提高了设备的智能化水平。
五、制冷装置自动化的未来展望5.1 未来制冷装置自动化技术将更加成熟和普及,为人们的生活带来更多便利和舒适。
5.2 制冷系统将更加智能化、节能化和环保化,成为未来制冷行业的主流发展方向。
5.3 制冷装置自动化将与其他智能化技术相结合,实现更高水平的自动化控制和管理,为人类社会的可持续发展做出更大贡献。
探究空调制冷系统的自动化控制与节能策略

探究空调制冷系统的自动化控制与节能策略摘要:空调制冷系统的自动化控制和节能策略研究,能进一步满足人们对于居住环境的温度和湿度舒适需求,同时达到节能减排的目的。
本文从空调制冷系统整体性自控节能设计出发,结合现阶段空调制冷自动化控制和节能策略的研究现状,详细阐述了基于满意度实现空调自动控制的方法,实验证明,这种方法不仅能实现空调自动控制更大程度上满足人体对居住环境的温度和湿度要求,还能切实做到节能减排。
关键词:空调;制冷系统;自动化控制;节能策略引言随着社会经济的发展,人们对建筑环境和居住环境的舒适度要求越来越高,空调需求直线上升,空调能耗也成为环境保护中尤其突出的问题。
对于空调制冷系统自动化控制和节能策略的研究,有其时代必然性,也有非常大的实践应用价值。
一、空调制冷系统整体性自控节能设计方法及注意事项(一)关于空调内部水循环的自动控制可以通过对冷冻水、冷却水、供回水压的研究,计算出外部环境所需要温度的相应数值,然后对总管中的冷却水和冷冻水供回水温进行控制,把握好水压和水循环的制冷能力,循序渐进提升水压和水循环的制冷能力;合理控制冷冻水水量,精准把握水量数值;根据外部环境及温度需要合理判断供回水压的设定值,将控水系统的压力控制在最佳;做好以上细节控制之后,旁通阀根据需要自动调节,实现有效控制;对空调制冷主机的电流按照一定百分比进行合理控制,保证冷却水和冷冻水正常循环起来,给制冷主机制造足够的温控能力;合理控制冷冻水和冷却水的出水温度,并做好预先设定。
(二)关于空调风机的自动控制风机电机的电压和频率的调整能够实现对空调系统的节能控制。
这其中要充分发挥变频器的作用。
变频器的优点是:启用和止用之间的平衡,无极调速;能对定频启动带来的轴承压力进行有效降低和缓解,由此达到提升设备使用寿命和保证设备性能的目的,同时,输出的各种特性正好能满足空调风机性能的各种要求;操作便捷,维护需求较少;可以根据风机的流量和转速之间的关系实现对空调风机的控制,强化各种变频性能,风机控制,电流、电压控制的组合重点研究,能进一步协调三者之间的关系。
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制冷与空调装置自动控制技术及设计
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制冷与空调装置自动控制技术及设计
摘要:近些年来制冷与空调装置自动控制技术随着计算机的发展不断进步,在能源日趋紧张的现今社会自动控制和环保显得尤为重要,本文主要小议制冷与空调装置自动控制在中央空调系统中的运用和基本设计。
关键词:自动控制;中央空调;设计
随着人民生活水平的提高以及生产技术的进步,制冷与空调装置得到了广泛的应用,制冷与空调装置集设备、工艺和自动控制于一身作为机电一体化的典范。
制冷空调装置作为能源消耗大户,在能源日趋紧张的当今社会自动控制技术越来越重要,不仅需要实现舒适的环境,也要满足生产工艺要求,同时保证节能环保。
而自控技术的不断发展和硬件成本的持续下降,计算机自控在暖通空调领域也有了更多应用。
妥善地将自控技术运用于暖通空调系统的控制管理中,可以有效地改善系统运行品质,节省运行能耗,提高管理水平,并减少运行管理劳动强度,取得良好的经济效益和社会效益。
一、中央空调系统的自控
(一)、冷热源及水管系统的全面调节与控制
1.机组采用群控方案,完成对热泵自动连锁控制,完成对目标的监视、查询和报警。
在机组正常运行时,系统积累运行时间,机组发生故障时,可及时在主控制器显示、报警。
2.系统通过RS232接口获得冷水供回水温度、压力、流量值,计算全楼的总冷负荷及冷冻水循环量,根据冷冻水总供应量、回水压差,自动调节冷冻水旁通阀以保证管内压力的稳定。
3.根据工作时间的安排,改变系统的设定数值。
如在白天办公时间段设定值与夜间无人时间段不同。
4.可根据命令启停压缩机,根据冷冻机房出口设定值调整压缩机入口导叶阀等,并可设定冷冻水出口温度等。
安装水温传感器,流量传感器等以监视这些主机的工作状态。
监控点信息的采集和控制由一台微处理器系统(DDC控制器)来实现。
该系统是由微处理器、RAM、ROM等构成的系统,可采集被监控点的各种信息,完成控制任务。
5.冷冻水系统是由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种冷水设备(空调和风机盘管)而组成的。
其自控系统的监控任务是保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作,防止冻坏;向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求,以及在满足使用要求的前提下尽可能减少循环水泵电耗等。
6.变风量系统的监控:变风量系统的基本思想是当室内空调负荷改变以及室内空气参数设定值变化时,自动调节空调系统送入房间的送风量,使通过空气送入房间的负荷与房间的实际负荷相匹配,以满足室内人员的舒适要求或工艺生产要求。
同时送风量的调节可以最大限度的减少风机的动力,节约运行能耗。
除了节能的优势外,VAV系统还有以下特点:(1)能实现局部区域的灵活控制,可根据负荷变化或个人舒适度要求调节;(2)由于能自动调节送入各房间的冷量,系统内各用户可以按实际需要配置冷量,考虑各房间的同时使用系数和负荷分布,系统冷源配置可以减少20%~30%左右,设备投资相应较大减少;(3)室内无过冷过热现象。
二、新风、空调机组基本参数的测量,设备的启停控制
1.在中央空调系统中,为了提高室内舒适度及空气新鲜度、洁净度等,需补充适量新风,并且新风量在空调冷热负荷中所占比重很大。
本建筑有4台新风机组,每台新风机组须保证这一层面的新风要求。
1)在新风空调机组的风道及典型区域的送风道上安装温湿度传感器,通过调节机组盘管水流量和加湿法进行流量控制,使温度符合要求,每台新风、空调机组的表冷器盘管上和加湿蒸汽管上的电动调节阀及执行机构接受附近配置的控制器控制,实现一对一集散式控制;新风机组通常与风机盘管配合进行使用,主要是为各房间提供一定的新鲜空气,满足人员卫生要求。
其基本监控功能有:(1)监测功能检查风机电机的工作状态,确定是处于开或关;检测风机电机的电流是否过载;测量风机出口处的空气温湿度,以了解机组是否已将新风处理到要求的状态;测量空气过滤器两侧的压差,以了解过滤器是否要求清洗;检查新风阀状态,确定是开还是关;(2)控制功能根据要求启停风机;控制水量调节阀的开度;控制干蒸汽加湿器调节阀的开度;换热器的冬季防冻保护;(3)集中管理功能显示新风机组启停状态,送风温湿度,风阀,水阀状态。
2)系统根据室内温湿度值,计算温湿度负荷,自动决定风机转速的档位,进行风量控制,满足室内外舒适的要求。
机组工作时,根据室内外温湿度及设定的温湿度,决定新风阀的开度,联动控制排风阀、旁通阀的开启,实现节能运行,机组停止工作时,新风阀、排风阀保持关闭状态,回风阀保持全开状态;
3)监视风机运行状态,记录风机运行时间,具有就地、远动、自动控制风机启停的功能。
2.空气水换热器夏季通入冷水对新风降温除湿,冬季通入热水对空气加热。
干蒸汽加湿器则在冬季对新风加湿。
因此,现场DDC控制器要完成如下几项功能:1)根据要求启停新风机。
根据新风温度,PID调节水阀,保持送风温度为设定值,控制干蒸汽加湿阀,使冬季风机出口空气相对温度达到设定值;
2)监测新风机的工作状态和故障状态。
测量风机出口空气温湿度参数并使之达到控制要求。
测量新风过滤器两侧压差,当其达到一定值时,产生过滤网堵塞报警,并有报警显示;
3)在冬季,当热盘管后的温度低于某个设定值时,防冻保护器动作,控制器将停止风机运行并将新风风门关闭,并将热水阀开至100%,以防止盘管冻裂,同时报警。
三、风机盘管的监测与控制
1.在中央空调系统中,冷暖设备除新风机组和空调机组外,还大量使用风机盘管。
它的作用类似于空调机组,只是简单了许多。
2.目前,市场上有两种控制器,一种是盘管控制器为DDC控制,并具备与主机通讯功能。
这种控制器可通过中心控制,并可调节冷水及冷机,但价格较贵,使用不多。
另一种是不具备通讯功能的盘管控制器,可按照水系统的连接情况,将风机盘管分为若干组。
每组的支路入口处安装流量计、供回水压差变送器及供回水温度传感器。
本楼采用后一种控制。
3.定流量水系统。
风机盘管定流量水系统自控方式较简单易行,但节能效果没有变流量自控方式好。
4.节能钥匙。
(1)房间设有节能钥匙系统时,风机盘管宜与其连锁以节能;(2)当要求不高时,可采用插.拔钥匙使风机盘管启动或断电停转的方式。
使用
要求较高时,可增设一个温度开关。
5.温控器。
(1)风机盘管宜采用温控器控制电动水阀,手动控制风机三速的控制方式。
风机启停与电动水阀连锁;(2)冬夏季均运行的风机盘管,其温控器应有冬夏转换措施。
一般以各温控器独自设置冬夏转换开关为好。
自动控制和变频技术应用渐广泛,空调系统运行管理的自动控制,不仅可以保证空调房间温湿度精度要求和节约人力,而且是防止系统多余能量损失及节约能量的重要环节。
空调自动控制系统包括冷热源的能量控制、焓值控制、新风量控制、设备的启停时间和运行方式的控制、温湿度设定控制、自动显示、记录等内容,可通过预测室内外空气状态参数(温度、湿度、焓值等)以维持室内舒适环境为约束条件,把最小耗能量作为评价函数,来判断和确定需提供的冷热量、冷热源和空调机、风机、水泵的运行台数以及工作顺序、运行时间和空调系统各环节的操作运行方式,以达到最佳节约运行的效果。