空调机组控制逻辑框图
16 空调机组成框图、状态及机房防水

图T-6
图T-7
13. 冷凝水管,水管外加保温; 14. 避免在顶层做机房,在南方,不要在地下室建 机房; 15. 机房与办公室之间的隔断,在吊顶内、活动地 板下均要封死; 16. 机房内的温度不要太低; 17. 不要用暖气水加热新风,在北方,可用消防楼 梯间的空气作为新风使用;在南方,楼房内未 设新风系统,可用楼道内的空气作为新风; 18. 不要将非常冷的新风直接送入机房内,如果要 送入,应采取有效措施;
将活动地板的高度升高; 下水管加粗; 下水管的坡度加大(例如1%~3%,比普通空调 下水的3‰大); 9. 下水管用活接头,可拆下清理; 10. 用自来水冲洗下水管; 11. 如果自来水压力过大,应加减压阀(也是加湿 器的要求),与加湿器的连接尽可能用硬连接; 12. 尽可能不用吊顶式空调机,如果使用,则吊顶 空调机下不要放置机柜; 6. 7. 8.
12. 在机房内外墙处设储物柜,柜内相对湿度高, 纸张潮湿,磁介质吸湿; 13. 大楼内跑水; 14. 屋顶漏水; 15. 室外雨水通过穿管孔洞入内; 16. 室外玻璃窗进雨水; 17. 南方地下室洪水进入; 18. 加湿罐在工作时,被电极烧穿;
19. 室外窗:双层玻璃窗 ① 室内玻璃已密封,而室外玻璃未密封,夏天 室内玻璃外侧结露; ② 室外一层玻璃已密封,室内一层玻璃未密封, 冬天室外玻璃结露; ③ 双层玻璃均密封,不会结露; ④ 双层玻璃均不密封,不会结露,—— 室内灰 尘大,相对湿度大。
机房水灾的预防措施:
1. 2. 3. 4. 5. 空调机下,加漏水报警; 所有布线在走线槽内,走线槽离地50~100mm 安装; 所有布线,在二接点之间不得有接头; 机房内有暖气,加防水沟; 空调机放在空调区内,在活动地板下用“堤” 与机柜区隔开,空调区设地漏。
组合式空调机组原理图

组合式空调机组原理图组合式空调机组是一种集制冷、供暖、通风、净化空气等多种功能于一体的空调设备。
其原理图如下:1. 制冷循环部分。
组合式空调机组的制冷循环部分主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
压缩机负责将低压低温的蒸汽吸入,然后通过压缩提高温度和压力,将高温高压的气体排出。
冷凝器将高温高压的气体冷却成高压液体,膨胀阀控制液体的流量,使其通过蒸发器后变成低温低压的蒸汽。
2. 供暖循环部分。
组合式空调机组的供暖循环部分主要由热水循环系统和热交换器组成。
热水循环系统通过热水泵将热水送至热交换器,热交换器将热水与空气进行换热,将热能传递给空气,起到供暖的作用。
3. 通风循环部分。
组合式空调机组的通风循环部分主要由风机、空气过滤器和风道组成。
风机通过驱动装置带动风轮旋转,使室内外的空气得以流通。
空气过滤器可以过滤空气中的灰尘、细菌等杂质,保证室内空气的清洁。
4. 净化空气部分。
组合式空调机组的净化空气部分主要由臭氧发生器和负离子发生器组成。
臭氧发生器可以将空气中的有害气体氧化分解,起到净化空气的作用。
负离子发生器可以产生大量的负离子,使空气中的微粒带电,减少空气中的粉尘,改善室内空气质量。
5. 控制系统。
组合式空调机组的控制系统主要由温度传感器、湿度传感器、压力传感器和控制器组成。
温度传感器和湿度传感器可以感知室内外的温度和湿度变化,控制器可以根据传感器的信号调节制冷、供暖、通风和净化空气的功能,使室内环境保持在舒适的状态。
综上所述,组合式空调机组的原理图包括制冷循环部分、供暖循环部分、通风循环部分、净化空气部分和控制系统。
通过这些部分的协调配合,组合式空调机组可以实现多种功能,为人们提供舒适、清洁的室内环境。
空调实验报告

目录实验目的 (2)实验原理 (2)一、通用空调机组原理图 (2)二、空调机组控制方案 (3)三、实验中的控制对象介绍 (3)四、本实验中的控制策略 (4)(一)、方框图: (4)(二)、水阀控制: (5)(三)、风阀的控制 (6)五、C ARE软件使用过程 (6)实验过程 (7)一、创建一个新的工程、项目、设备 (7)二、绘制设备原理图 (7)三、点属性编辑 (8)四、增加软件点 (9)五、绘制控制策略图 (9)1、线路示意图 (10)六、软件点的定义(开关逻辑) (11)1、加湿控制的开关逻辑(L UO_H UMID E N): (12)2、送风机启停控制(L UO_F AN E N): (12)3、排风机启停控制的开关逻辑(EF_F AN E N): (12)4、新风阀的开关逻辑(LUO_F A D MPR): (12)5、回风阀的开关逻辑(LUO_R A D MPR): (12)6、水阀的开关逻辑(LUO_V LV): (12)七、时间程序编写: (13)1、创建时间程序 (13)2、编写日程序: (13)3、编写周程序: (14)十一、端子位分配界面 (15)实验目的1、通过本实验了解空调机组的控制和工作原理,并能通过实验仿真,模拟实际工况。
2、通过本实验加深对PID算法的理解,掌握利用PID算法对空调温湿度的控制方法。
3、学会CARE软件的使用方法,能够独立完成整个实验过程。
实验原理一、通用空调机组原理图空调机组基本原理图如上图所示,其各点所注释如下:1.模拟量温度传感器--用于测量区间温度.2.数字量输入压差开关--用于检测风机状态.3.数字量输入防霜冻传感器--用于防霜冻检测.4.数字量输入压差开关--用于检测滤网状态(清洁或报警) .5.模拟量输入温度传感器--用于检测混合风温度.6.模拟量输出新风风门驱动器--用于控制新风风门的开关状态及开关位置.7.模拟量输出混合风风门驱动器--用于控制混合风风门的开关及开关位置.8.数字量输出风机运行控制--用于控制风机的启动/停止.9.数字量输入风机故障状态--用于检测风机故障(正常/故障) .10.模拟量输出冷水阀驱动器--用于控制冷水阀的开度.11.模拟量输出热水阀驱动器--用于控制热水阀的开度.二、空调机组控制方案1、空调机,新风阀门,水阀联锁动作。
空调电路PPT

检测 室内换热器温度
室内回风温度 压缩机运转时间
室内风扇风量 冷、热、除霜运转方式
控制
微处理器 记忆运算 控制指令
室外管道温度传感器
+5V
+5VR1源自传感器信号 R2室内
温度传感器 NTC 室外
R1 R2
NTC
NTC负温度系数热敏电阻
(2)室外化霜温控器控制电路
某些空调没有使用温度传感器,而是使用温 度控制器进行控制。通常,不需要化霜时 高温处于开关闭合状态,化霜时处于断开。
220V交流电或+12V
连接到室内电路 化霜信号
(2)电子式温控器
电子式温控器已广泛应用在空调器中,这 种温控器常以负温度系数的热敏电阻(NTC) 作为感温元件,将温度信号转变为电信号, 与三极管或集成电路组成的比较放大器配 合,控制空调器的工作状态,达到控温目 的。
2、化霜控制器
化霜控制器也是利用温度变化控制触头动作的一种 开关元件,一般应用在热泵式空调器中,用来执行 暂时延缓加热并转换到除霜动作。控制器的开关触 点与四通换向阀电磁线圈串联后接入电源。空调器 在冬季供热循环时,室外热交换器为蒸发器,其表 面温度低于零度时,盘管及翅片上会结霜,甚至会 冻结,这样对压缩机本身和供热循环都不利。化霜 控制器的作用就是当室外热交换器结霜达到一定厚 度时,切断电磁四通换向阀的电源,使制冷系统逆 循环,蒸发器转换为冷凝器制热融霜。化霜后,室 外侧换热器温度回升,化霜控制器自动接通电磁换 向阀的电源,继续对室内供热。
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。
空调机组的结构和控制PPT(高清图片)

新风机组的实物图
空调机组实物图
四管制空调机组
空调机组实物图
表冷器
变风量空调机组
变风量空调系统的冷热源
• 风冷变频热泵冷水机组
VAV系统的末端控制
至变风量 空调机组
DDC 控制器
微压差风流量信号
电动调节阀 控制信号
环境温度和设定参数信号
两管制新风机组控制原理
DDC变频控制柜
风压传感器 送风 (系统2/3处) 管道
新风调节阀 变风量空调机组
新风 管道
回风调节阀
VAV VAV VAV VAV VAV 框 F -BOX F -BOX F -BOX F -BOX F
风流
风流
风流
风流
风流
量传
量传
量传
量传
量传
回风 感器
感器
感器
感器
感器
管道
Байду номын сангаас
变风量空调机组控制原理图
变风量空调机组控制系统原理图
TE-1—风管温度传感器 HE-1:风管湿度传感器 PE-1:压差变送器 DDC:数字控制器 TV-1:冷热水电动 调节阀 PS-1:压差开关 DM-1/2:风阀执行器
• 谢谢
(暖通空调)通俗易懂的中央空调系统图与工作流程

(暖通空调)通俗易懂的中央空调系统图与工作流程下图所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成:中央空调系统原理图● 冷冻水循环系统该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。
从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。
室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
● 冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。
冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。
该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。
冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
● 主机主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。
在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。
随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。
冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。
最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
●膨胀水箱膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。
一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。
膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。
膨胀水箱上通常接有以下管道:•膨胀管它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。
•溢流管用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。
信号管用于监督水箱内的水位。
空调系统自动控制PPT课件

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第三章 空调系统自动控制
本章重点
重点知识介绍
(1)冷源系统的监控原理图 (2)新风量、定风量、变风量空调机组的节能运行及系统的监控原理图
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3.1 空调系统构成 概述
空气调节简称空调,目的是为了创造一个舒适的室内大气环境,使人在环境中感到比 较舒服
空气调节就是将加工和处理的一定质量的空气送入室内,使室内大气满足要求。
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4 定风量空调机组的使用
(1)上图定风量空调机组常用在空调机房距空调 区域比较远的场合。 (2)在一些工业建筑中,由于空调机房不能布置 在需要空调环境的控制中心、特种设备间、生产 间的附近,上图的定风量空调机组是常用的方案。 (3)建筑面积和空调空间比较大的会展中心、大 型购物中心、博物馆等现代建筑中,上图的所示 的定风量空调机用得也比较多。
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(1)空调热交换系统运行参数与状态监控点/位及常用传感器(了解) (2)热交换系统的启停控制(重点) 启动顺序:启动二次热水泵 → 开启一次侧热水/蒸汽阀门 停止顺序:关闭一次侧/蒸汽阀门 → 停止二次热水循环泵
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(1)热交换系统的自动控制 (2)节能控制
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制冷站水系统的运行控制
(1)冷水机组的连锁控制(重点) (2)设备的相互切换与均衡使用 (3)冷冻水回路冷水机组侧恒流量与空调末段设备变流量运行(了解) 启动顺序:冷却水塔风机→冷却水泵→冷冻水泵→冷水机组 停止顺序:冷水机组→(延时5分钟)→冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔风机。
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1.热源系统
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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