空调风柜控制箱控制逻辑
空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统

空调制冷系统的控制逻辑和常用控制系统控制系统对于很多设备来讲就相当于一个大脑,指挥着设备系统各个部件的协作运行。
因此,今天我们就来讲一讲空调控制系统的逻辑和几大类常用控制系统。
空调控制系统的逻辑制冷空调系统的控制简单来说,就是通过人机界面将我们希望机组每一个部件如何动作,通过软件语言编写,再通过硬件来实现出来。
1、控制系统和信号的分类自动控制系统按照原理,一般可以分为开环控制系统和闭环控制系统。
制冷空调系统一般采用闭环控制,也叫反馈控制系统,利用输出量同目标值的偏差对系统进行控制,可以获得比较好的修正和稳定的控制。
定时检测输出量的实际值,将输出量的实际值与目标值进行比较得出偏差,用偏差值产生控制调节作用去消除偏差,使得输出量维持目标值。
控制系统的基本要求有三个方面,稳定性,快速性,准确性;当前的制冷空调系统中使用的控制板以单片机和PLC为主,标准化的小型批量设备一般采用单片机居多,工程项目类设备和非标准化产品以PLC居多。
制冷空调控制系统的信号包括输入侧和输出侧,简单的可以分为数字信号和模拟信号。
比如一般我们常说的各种保护开关接入控制板,给出的输入信号就是数字信号,定速压缩机和定速风扇电机的控制线路接入控制板,输出信号就是数字信号,温度传感器和压力传感器等转成为电压电流电阻信息接入控制板,这个输入信号就是模拟信号,对外部输出的标准信号,比如0~10V,4~20mA等信号用来驱动电子膨胀阀的信号就属于模拟信号,制冷空调系统的控制板就是定时获得输入信号,通过逻辑计算,决定输出量大小,然后通过输出来改变系统每一个零部件的状态。
2、制冷空调系统的常用控制方法1)开关型控制开关控制的方法广泛应用在大量的家用制冷空调设备和中小型的简单制冷设备中。
比如使用单台定速压缩机的单个蒸发器的制冷系统,根据该蒸发器对应的使用侧温度信号来计算负荷,控制压缩机的起停,当温度达到目标值+2以上,并连续维持一定的时间,压缩机开机,当温度降低到目标值-2以下,并连续维持一定的时间,则压缩机停机。
XXX酒店空调设备控制原理

XXX酒店空调设备控制原理一、空调机组1.1 四管制空调控制原理启停控制:当空调机处于自动,无故障的条件下,系统指令SYS-ENA为ON后,先开新风阀,10S后再启动空调机组;系统指令SYS-ENA为OFF后先关空调机组,延迟10S后关新风阀。
温度调节:当空调运行状态S反馈回来后,水阀根据回风温度自动调节水阀使温度趋近设定温度。
设有冬夏季模式SW切换,冬天Winter冷水阀0%,t调节热水阀使温度达到设定温度;夏天Summer热水阀0%,调节冷水阀使温度达到设定温度。
热水阀水阀设置有最小开度,用来防止冬天过低盘管而被冻裂。
1.2两管制空调控制原理启停控制:当空调机处于自动,无故障的条件下,系统指令SYS-ENA为ON后,启动空调机,系统指令SYS-ENA为OFF后,关闭空调节。
温度调节:当空调运行状态S反馈回来后,水阀根据回风温度自动调节水阀使温度趋近设定温度,设有冬夏季模式SW切换,冬天Winter夏天Summer。
并设置有水阀最小开度用来保证冬天盘管不被冻裂。
二、新风机组1.1 新风机带变频启停控制:当新风机处于自动,无故障的条件下,系统指令SYS-ENA为ON 后,先开新风阀到100%,10S后再启动新风机;系统指令SYS-ENA为OFF后先关新风机,延迟10S后关新风阀到0%。
温度调节:当空调运行状态S反馈回来后,水阀根据回风温度自动调节水阀使温度趋近设定温度。
设有冬夏季模式SW切换,冬天Winter冷水阀0%,t调节热水阀使温度达到设定温度;夏天Summer热水阀0%,调节冷水阀使温度达到设定温度r。
热水阀水阀设置有最小开度,用来防止冬天过低盘管而被冻裂。
变频调节:当新风机状态处于ON时,根据新风机对应的CO2浓度和CO2浓度设定值比较,来调节变频器输出频率从而控制转速,使CO2浓度降低。
1.2 新风机带加湿器启停控制:当新风机处于自动,无故障的条件下,系统指令SYS-ENA为ON 后,先开新风阀到100%,10S后再启动新风机;系统指令SYS-ENA为OFF后先关新风机,延迟10S后关新风阀到0%。
新风空调的控制逻辑简介

Company Name Dept. Name
新风系统的控制原理图
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新风系统的控制方法说明Fra bibliotekCompany Name Dept. Name
MAU单元说明
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控制说明
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新风空调的控制逻辑简介
合肥晶澳工程动力部 09.25.2012
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网络架构
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新风系统的控制说明
车间新风空调的风机的控制柜干接点至PLC控制柜的信号连线,PLC应配置相应的输入输出模块,包 括:就地模式(DI),远程模式(DI),运行状态(DI),停止状态(DI),故障(DI),启动 (DO),停止(DO),PLC控制风机变频器输出点(AO),变频器的反馈频率输入点(AI),变频 器的反馈电流输入点(AI),每个控制区域的正压值(AI),PLC控制三段盘管的每个回水管的都有 一个电动阀的输出(AO),盘管的回水管的电动阀壮态的输入(AI),在两道热盘管后面各安装一个 温湿度计(AI),在冷盘管后面安装一个温度计(AI),高压喷雾的控制阀输入(AI),高压喷雾的 控制阀输出(AO),初效滤网压差(AI),中效滤网压差(AI),风机前后压差(AI),新风管的火 警报警信号(DI)。车间每个控制区域一个温湿度传感器(AI),PLC控制每个控制区域的RCU (FCU)的回水总管的电动阀(AO),每个控制区域的RCU(FCU)的回水总管的电动阀(AI)。 这些控制信号通过光钎与中控室SCADA连接,并于上位机上监控,风机,控制模式、运行状态、故障 报警需于SCADA上显示,变频器反馈频率及电流在SCADA上显示,在热盘管后的温湿度显示在 SCADA上的焓值设定值通过PLC控制预热盘管的控制阀,冬天空调箱开与不开当SCADA上温度显示 5℃时,通过PLC控制预热盘管的控制阀开到30%,出风温度在SCADA上的设定值通过PLC控制再热 盘管的控制阀,出风湿度在SCADA上的设定值通过PLC控制冷盘管的控制阀和高压喷雾加湿器的控制 阀,出风湿度在SCADA上的设定值是通过要控制区域的湿度反馈和房间的需求的比较值,每个控制区 域的正压在SCADA上的设定值,通过PLC控制风机的输出频率,每个控制区域的一个温度计在 SCADA上的设定值通过PLC控制该区域RCU(FCU)回水管路上的控制阀门,新风管的火警报警信 号通过PLC控制风机强行关闭。每个控制区域压差计的零点与排气系统的零点箱相连。初中效滤网和 风机前后压差到了设定值会在SCADA显示报警。
空调风柜集中监控控制系统简介

空调风柜集中监控控制系统是针对于通讯基站、中、小型机房和酒店、办公楼、车间的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现多多台空调进行集中管理和节能控制。
下面是深圳邦德瑞厂家的小编带来的空调风柜集中监控控制系统简介。
网络空调温控器分别有常规的控制以及网络485网络温控器的控制以及主机联动控制,适用于工业、商业及家庭或办公居室的空调温度控制,通过温控器内置探头检测室内温度值和温控器温度值对比的结果,对空调末端的风机盘管及电动二通阀/电动风阀的控制,从而达到室设备内恒温,同时起到舒适及节能的目的。
一、功能和特点红外方式控制空调,安装方便,不需要拆开空调方便的对多台空调进行集中管理和节能控制通过RS-485转网络方式与PC通讯定时控制、温湿度控制和时间段控制等模式及预约功能供用户对空调进行设置可根据环境状态(温、湿度)自动改变空调模式可设置来电自启动,保证每次断电再来电都使空调处于开启状态(机房适用)可远程实时读取空调状态和前端环境温湿度,以及控制器设置参数支持两路开关量信号输入和两路开关信号输出并参与空调联动(实现红外人体感应开关空调;窗户打开自动关闭空调;关闭空调后自动切断电源;远程控制灯光等)带空调状态检测功能,执行空调三次开启/关闭操作仍未检测到空调开启/关闭将产生报警带断电记忆功能,设备断电后仍保持设置数据对控制器进行参数设置后,在网络故障或PC关机的状态下,控制器仍会按预先设定的模式工作。
二、产品特性物理尺寸:90×58×24(mm)供电:DC12V 1A功耗:max 1.6工作温度:-10℃-60℃工作湿度:10%到90%RH无凝结安装方式:壁挂、平放重量:0.2kg以上就是深圳邦德瑞的小编给大家介绍的简单介绍。
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空调机组控制逻辑框图

否 确认风机开启 是
风机故障 报警
否 确认风门关闭 是 结束
空调温度调 节控制流程
开始
无 机组运行状态 冬 冬夏季模式
冬
有夏与Fra bibliotek与与
冬/ 有
冬/无
夏/有
夏/无
温度设定
读取空调 送风/回风 温度
当送风/回风温度低 于设定温度时,水 阀加大开度。
PID计算
Data
PID计算
当送风/回风温度高 于设定温度时,水 阀加大开度。
空调启停 控制流程
开始
手动 清洗报警 机组手自动状态
现场手 动操作
超限
自动 有 有
过滤网状态检测
机组运行状态
检测 风机 状态 有
无 设备运行时间 累计 是否强制启停
否
否 是否自动时间启停
是 是 在设定启动时间内 是
或
否
调节风门
关闭风机
否 确认风门开启 是
与
风门故障 报警
否 确认风机关闭 是
开启风机
关闭风门
热水阀自动调 节开度
热水阀保持冬 季合理开度
热水阀关闭, 0%开度
冷水阀自动调 节开度
冷水阀关闭, 0%开度
确认热水阀开启
热水阀故 障报警
确认冷水阀开启
冷水阀故 障报警
与
空调控制电路原理图

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调电路原理分析单元电路原理简析美的变频空调主要包括“数智星”、“数智星S”、“数智星R”挂机系列:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。
美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调。
属“数智星”变频系列。
其主要机型包括:KFR-26/33GW/CBPY、KFR-26/33GW/I1BPY等。
它们的电路原理基本相似。
结合图1~图6电路原理图,对整机单元电路作简要分析。
1.室内机主电源电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC220V交流电压,经保险管FS1、压敏电阻ZNR1、电容C1和C2、T2过流保护和高频滤波后。
一路经接线柱L、N两端送到室外机主电源电路的输入端。
其中N 端与通讯电路的S端组成室内、室外机的通讯传输线路;另一路经A、B两端送到电源变压器T1的初级线圈;第三路送到室内风机控制电路。
2.室内机辅助电源电路电路见中图,由电源变压器T1次级线圈输出的两路低压交流电,一路经捕件CN5(3)、(4)脚送到整流桥堆IC6(1)、(2)脚,经IC6、C8和C35整流、滤波后,输m+13V电压,给换气风机(M2)供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆IC7(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端稳压块IC4(7812)和IC5(7805)、C9~C11和C32~C34整流、滤波、稳压后。
输出稳定的+12V和+5V 电压,分别给继电器控制、室内风机控制、步进电机控制、蜂鸣器、主控芯片、复位、过零检测、驱动、温度传感器、通讯、存储器、按键和显示等电路供电。
3.室内风机控制电路电路见上图、下图。
在主控芯片IC3(UPD780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由三极管04和双向可控硅光耦IC11(3526)进行控制,可实现室内风机(FAN)的运转、停转及无级调速等功能。
当IC3(1)脚输出高电平时,Q4导通,IC11内部发光管导通。
风柜电加热设计说明

风柜电加热设计说明
一、电加热原理:
风柜供电给控制柜,控制柜供电给电加热箱,加热箱安装在风柜的第一截风管上。
当空调区域需要制热时,把控制柜上的切换开关切换到自动模式或者手动模式,当自动模式时,空调区域内达到设定的温度后,自动停止加热(因为自动模式时,控制柜与风柜机有联动行为);当手动模式时,再按下控制柜上的启动按钮,则电加热箱制热,直至人为按下控制柜上的停止按钮,则电加热箱停止制热。
原理图如下所示:
注:1、电加热箱制热功率为:60KW,尺寸:1500*500*1000.
2、控制柜上有切换开关,启动按钮,停止按钮。
3、控制柜连接到电加热箱上的控制线(BV2*1mm2)起到高温保护风管的作用。
4、总电箱供电给风柜,风柜供电给控制柜,控制柜连接电缆线(YVV4*35+1*16mm2)到加热电箱,供电给加热电箱。
二、开启空调区域制热步骤:
1、电箱供电给风柜机;
2、风柜机的控制面板上调制为制热模式;
3、控制箱供电给电加热箱,在控制箱切换按钮上,切换至自动模式;
4、启动主机。
空调逻辑简介

1 2 3 4
其他:制冷转制热,制热 转化霜状态说明
6
1 2
各种保护控制及故障代码说明
故障代码表
压缩机高压, 低压,排气保护 通讯故障
3 4
5
END 各种元器件,例如:风机, 水流开关,温度,压力传 感器故障保护说明
END
1 2
结束寄语
THE
简要介绍空调逻辑组成, 希望起到抛砖引玉作用!
3 4
5 6
4 5
6
END
目的
目标ห้องสมุดไป่ตู้
目的
方法
方式
2
1 3
运行模式及状态说明
制热运行 制热化霜
4 5
6
END 制冷防冻保护
100% 0% 制热模式 关机壳管防冻运行 手动化霜
制冷运行
0% 制冷模式 100% 0% 关机模式 100%
3
1 2
控制器输入量与控制目标
输入量
模拟量:感温包信号(15K环境,25K进出管, 50K排气),传感器(高压,低压传感器)。 开关量:水流开关,水位开关,风机,压缩机 过载过流,高低压开关,电加热带启停等等。
鸣
谢
各位同事的参与!
后期讨论
如有疑问与问题, 欢迎进行专题讨论!
EMIAL:
注:资料由网络收集整理并发布,仅供参考学习。
4 5
6
END
控制目标
继电器:水泵,四通阀,风机,压缩机,电磁 阀,电加热带,壳管电加热等。 电子膨胀阀:不同系统
4
1 2
制 冷 ︐ 制 热 模 式 关 机 手 动 化 霜
设置与显示
工 厂 工 业 级 参 数 设 置 用 户 级 参 数 设 置 工 厂 工 业 级 参 数 显 示 用 户 级 参 数 显 示 \ \
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名称招标规格型号单位投标规格型号数量控制逻辑
MDW250VR, Q=176.9kW L=24000m/h H=450Pa N=8kW 1
5空气处理机
组
BFPX24I Q=169.5kW L=24000m/h
H=450Pa N=8kW
台
4全热回收型
新风空调机
(1)名称:全热回收型新风空调机
((X-4-1-2,X-4-2-2,X-4-3-2,X-4-
4-2)BCFP-3000 Q=25.6kW
L=3000m/h H=265Pa N=1.6kW)
台
MDM0406-C2, Q=27.9kW L=6000m/h
H=265Pa N=1.1kW(双风机,共2.2KW)
4
3全热回收型
新风空调机
(1)名称:全热回收型新风空调机
((X-4-1-1,X-4-2-1,X-4-3-1,X-4-
4-1)BCFP-6000 Q=47.8kW
L=6000m/h H=440Pa N=4.4kW)
台
MDM0508-C2, Q=49.51kW L=6000m/h
H=440Pa N=3kW(双风机,共6KW)
4
2立式空气处
理机组
BFPX22I Q=131kW L=22000m/h
H=450Pa
台
MDW250VR, Q=136.29kW L=22000m/h
H=450Pa
1
1立式空气处
理机组
BFPX24I Q=169.5kW L=24000m/h
H=450Pa N=8kW
台
MDW250VR, Q=176.9kW L=24000m/h
H=450Pa N=8kW
1
1、箱体面板设置启停开关,直接启动,启动按钮控制空调机组风机及控制系统
阀组工作;2、控制系统由冷暖型比例积分控制器、装设在送风口的温度传感器
及装设在回水管上的比例积分电动二通阀组成。
系统运行时,温度控制器把温度
传感器所检测的温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的
电压信号,以控制比例积分调节阀的动作,通过改变水流量,使送风温度保持在
所需要的范围。
空调机组以回风温度作为控制信号;
1、箱体面板设置启停开关,直接启动,(双风机,建议设双启动按钮:送风、
排风)启动按钮控制新风空调机组风机及控制系统阀组工作。
2、控制系统由冷
暖型比例积分控制器、装设在送风口的温度传感器及装设在回水管上的比例积分
电动二通阀组成。
系统运行时,温度控制器把温度传感器所检测的温度与温度控
制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的电压信号,以控制比例积分调
节阀的动作,通过改变水流量,使送风温度保持在所需要的范围。
空调机组以送
风温度作为控制信号;
1、箱体面板设置启停开关,直接启动,启动按钮控制空调机组风机及控制系统
阀组工作;2、水系统控制由冷暖型比例积分控制器、装设在送风口的温度传感
器及装设在回水管上的比例积分电动二通阀组成。
系统运行时,温度控制器把温
度传感器所检测的温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应
的电压信号,以控制比例积分调节阀的动作,通过改变水流量,使送风温度保持
在所需要的范围。
空调机组以回风温度作为控制信号;3、风系统做变风量控
制,电机加装变频器,风系统做变风量控制,分三路,每一支路送回风主管设置
电动风量调节阀,风量比例为1/3,根据三个会议室使用数量,设置1/3,2/3,全
开三种工况。
名称
招标规格型号
单位
投标规格型号
数量
控制逻辑
7
超薄吊顶柜式盘管机组KD-25 Q=31.7kW L=2500m/h H=300Pa N=0.45kW
台
MHW050A-4, Q=31kW L=2500m/h H=100Pa N=0.55kW
1
MHW020A-6, Q=15kW L=2000m/h H=100Pa N=0.55kW
1
1
备注:请到现场核查到货设备功率,是不是与原参数相符合,新风换气机为双风机,立式风柜是否为双电机
6
超薄吊顶柜式盘管机组KD-15 Q=13.1kW L=1500m/h H=210Pa N=0.18kW
台
MHW040A-4, Q=23kW L=4000m/h H=150Pa
12
8
超薄吊顶柜
式盘管机组
DBFP81冷量46.9KW风量8000m³/h机
主全压319pa电量2.2KW空调水阻
40.6KP噪声64db(A)
台
MSW080HR30-4, Q=49kW L=8000m/h H=300Pa N=2.2kW
1、控制箱内引出线控器,在线控器上操作设备启停及温度控制,直接启动,启动按钮控制空调机组风机及控制系统阀组工作;
2、控制系统由冷暖型比例积分控制器、装设在送风口的温度传感器及装设在回水管上的比例积分电动二通阀组成。
系统运行时,温度控制器把温度传感器所检测的温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的电压信号,以控制比例积分调节阀的动作,通过改变水流量,使送风温度保持在所需要的范围。
空调机组以回风温度作为控制信号;
1、控制箱内引出线控器,在线控器上操作设备启停及温度控制,直接启动,启动按钮控制空调机组风机及控制系统阀组工作;
2、控制系统由冷暖型比例积分控制器、装设在送风口的温度传感器及装设在回水管上的比例积分电动二通阀组成。
系统运行时,温度控制器把温度传感器所检测的温度与温度控制器设定温度相比较,并根据比较结果输出相应的电压信号,以控制比例积分调节阀的动作,通过改变水流量,使送风温度保持在所需要的范围。
空调机组以回风温度作为控制信号;
9
超薄吊顶柜
式盘管机组
DBFP4冷量22.3KW风量4000m³/h机主
全压260pa电量1.1KW空调水阻
24.6KP噪声58db(A)
台。