机房群控系统控制逻辑说明书

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机房管理系统说明手册

机房管理系统说明手册

机房管理系统说明手册1. 系统简介机房管理系统是一款用于监控和管理机房设备和资源的软件系统。

通过该系统,管理员可以实时监控机房各项设备的运行状态,对设备进行远程控制和维护,提高机房设备的利用效率和安全性。

2. 系统功能2.1 设备监控•实时监控服务器、网络设备等设备的运行状态。

•显示设备的CPU、内存、网络等资源利用率。

2.2 设备管理•实现设备的远程开关机、重启等操作。

•支持设备的软件升级和配置调整。

2.3 告警管理•设定设备运行异常时的告警规则。

•及时提醒管理员并记录告警信息。

2.4 资源调度•实现机房设备资源的动态分配和调度。

•避免资源过载或闲置。

3. 使用说明3.1 登录•输入用户名和密码进行登录。

•确保输入正确的凭证才能访问系统。

3.2 设备监控•进入监控页面,可以看到各个设备的运行状态。

•点击具体设备可以查看详细信息。

3.3 设备管理•在设备管理页面可以对设备进行操作和配置。

•操作前请确认设备处于正常状态。

3.4 告警管理•在告警页面可以查看设备告警信息。

•根据告警内容及时处理异常情况。

3.5 资源调度•进入资源调度页面可以对机房资源进行分配和调度。

•根据实际需求进行合理调整。

4. 安全设置4.1 访问控制•管理员账号具有最高权限,请严格保管账号信息。

•普通用户账号权限受限,只能进行查询等操作。

4.2 数据备份•定期对系统数据进行备份,避免数据丢失。

•确保备份存储和安全可靠。

5. 注意事项•禁止随意操作未授权的设备。

•系统操作不当可能导致机房设备损坏,谨慎操作。

•如遇操作问题,及时联系系统管理员进行处理。

6. 结语机房管理系统是一款为机房设备管理而设计的软件系统,帮助管理员实现对设备的监控、管理和调度。

通过本手册,希望能帮助用户更好地了解和使用该系统,确保机房设备运行的安全与高效。

廊坊联通水冷系统群控说明

廊坊联通水冷系统群控说明

中国联通华北(廊坊)数据机房水冷系统控制说明
此自控功能说明,适用于:水冷系统
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机房群控系统控制逻辑说明

机房群控系统控制逻辑说明

控制策略
பைடு நூலகம்
优先级设定:根据 设备的重要性进行 优先级排序,确保 关键设备得到优先 处理。
自动化控制:采用 自动化控制算法, 实现设备的智能控 制和优化管理。
安全性考虑:在控 制逻辑中充分考虑 设备的安全性,采 取相应的安全措施 和保护机制。
容错性设计:控制 逻辑具备容错性, 能够应对设备故障 或异常情况,保证 系统的稳定性和可 靠性。
控制原理:通过采集设备状态信息,经过处理后输出相应的控制信号,实现对机房设备 的远程控制。
控制方式:采用集中控制和分散控制相结合的方式,实现机房设备的集中管理和控制。
控制功能:具备设备监控、故障报警、自动控制等功能,提高机房设备的运行效率和可 靠性。
控制流程
数据采集:实时监测机房设备运行状态和环境参数 数据分析:对采集数据进行处理、分析和比较 控制决策:根据数据分析结果,制定相应的控制策略和动作 执行控制:将控制指令下发给被控设备,完成相应的控制动作
调试方法
软件调试:对控制逻辑程序 进行测试和调试,确保程序 运行正常
硬件调试:检查硬件设备是 否正常工作,包括传感器、 执行机构等
模拟调试:通过模拟现场工 况进行调试,验证控制逻辑
的正确性和可靠性
现场调试:在现场环境下进 行调试,对实际运行情况进
行测试和调整
维护方法
定期检查:对机房群控系统进行定 期检查,确保系统正常运行。
维护过程中出现意外情况,导 致系统崩溃
感谢您的观看
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机房群控系统控制逻 辑说明
XX,a click to unlimited possibilities
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目录 /目录
01
机房群控系统 概述

第一部分 机房群控系统基础

第一部分 机房群控系统基础
20
产品特点及功能介绍数据导出报表
York百年制造经验 + Johnson Controls百年自控及服务经验
21
Q&A
York百年制造经验 + Johnson Controls百年自控及服务经验
22
冷却塔风扇
状态、故障、手自动状态、启停
冷冻水出水温度设定值 电流设定值 冷冻水出水温度 冷冻水回水温度 冷却水出水温度 冷却水回水温度 电流百分比 蒸发器压力 冷凝器压力 蒸发器饱和温度 冷凝器饱和温度
压缩机出口温度 油压差 油温度 累计运行时间 启动次数 面板启停开关 冷冻水水流状态 安全保护性停机 周期性停机 警告 通讯状态
York百年制造经验 + Johnson Controls百年自控及服务经验
7
控制基础
传感器
将物理量的变化转换为电信号,传递给控制器; 针对不同的被测对象,包括不同类型、原理、介质和精度的传感器;
电信号主要分为模拟量信号和数字量信号,一般使用国际工业标准信号;
采用的传感器包括:
水管温度传感器,模拟量,Pt1000标准信号 水管压力传感器,模拟量,0-10V标准信号 电磁水流量计,模拟量,4-20mA标准信号
具有通讯功能,能够将本身的数据传递给其他控制器和管理软件;
数字输入
隔离电路 CPU 处 理器
隔离电路
数字输出
模拟输入
A/D转换
A/D转换
模拟输出传感器Fra bibliotek物理量变化
执行机构
York百年制造经验 + Johnson Controls百年自控及服务经验
10
群控系统基础
群控介绍
控制基础 产品特点与功能

机房管理系统_系统实现说明书

机房管理系统_系统实现说明书

上海海事大学软件工程课程设计报告系统实现说明书项目名称:机房管理系统项目组长:沈连才组长班级:计算机083班项目组员:陈莉陈仙娟裘宙欣2010年12 月20 日目录1 引言 (2)1.1 编写目的 (2)1.2 软件系统开发背景介绍 (2)1.3 定义 (2)1.4 参考资料 (2)2 系统开发平台 (3)2.1 程序语言选择 (3)2.2 开发环境选择 (3)2.3 数据库系统选择 (3)3 关键程序代码 (4)3.1 关键程序源代码一及其解释 (4)3.2 关键程序源代码二及其解释 (4)3.3 关键程序源代码三及其解释 (6)4 系统测试 (7)4.3 测试数据的评价 (7)1 引言1.1 编写目的编写本报告的目的是为了对设计进一步细化,确定程序设计语言,数据库的选择等,用以指导编码和测试,同时记录编码和测试过程中的关键步骤或结果。

预期读者是客户,项目领导,程序编码人员,程序测试人员等。

1.2 软件系统开发背景介绍现代社会的校园网络环境,已经大大发生了变化,除了个人笔记本电脑,各种计算机、语音实验室机房也成为了使用频率颇高的场所,我们不能仅仅把它理解为提供上机的环境,而是应该完善此处的各种相关工作,如考勤,收费等,同时最大限度的降低机房的运营成本,提高使用率。

通过建设“机房管理系统”,运用先进的技术手段和设备,满足以上应用需求。

机房管理系统是一个功能比较完善的数据管理软件,具有数据操作方便高效迅速等优点,具有很好的可移植性,可在WINDOWS系列等操作系统上使用。

说明:A.所建议开发的软件系统的名称:机房管理系统B.本项目的任务提出者:沈连才、陈莉、陈仙娟、裘宙欣开发者:沈连才、陈莉、陈仙娟、裘宙欣用户:教师、学生、职工、机房管理员等实现该软件的计算中心或计算机网络:个人笔记本电脑、学校机房该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:可访问学生学籍系统的数据库1.3 定义列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

DDS目的层群控系统使用说明书V1.5

DDS目的层群控系统使用说明书V1.5

目的层群控系统出版状态:标准产品版本:V1.5上海新时达电气股份有限公司版权所有,保留一切权利。

没有得到上海新时达电气股份有限公司许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的全部或部分,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。

版权所有,侵权必究。

内容如有改动,恕不另行通知。

All Copyright©reserved by Shanghai STEP ElectricCorporationAll rights reservedThe information in this document is subject to change withoutprior notice.No part of this document may in any form or by anymeans(electronic,mechanical,micro-coping,photocopying,recording or otherwise)be reproduced,stored in a retrial systemor transmitted without prior written permission from ShanghaiSTEP Electric Corporation.序言目的层群控系统(DDS)是上海新时达电气股份有限公司开发、生产的智能化目的层电梯群控制系统。

目的层群控制系统将多台(最多8台)电梯组成群组,乘客在人机交互装置上输入目的楼层,系统根据当前电梯的运行状况分配一台电梯接送乘客。

目的层群控制系统的特点是在电梯被分配之前已经获得了目的楼层的信息,这就意味着在对电梯的调度信息中考虑了乘客到达的时间。

与传统的群控制系统相比,目的层群控制系统可大大减少了平均到达时间和长时间等待率。

在人流密集的楼宇中目的层群控制器的调度优势尤其明显,其表现在目的层群控制系统可以根据乘客登记的目的层信息进行分区服务,尽可能缩短电梯的往返路程到达以最少的时间接送乘客。

机房群控系统控制逻辑说明资料

机房群控系统控制逻辑说明资料

机房群控系统控制逻辑说明资料机房群控系统是为了远程监控和控制机房内设备的系统,其控制逻辑是为了保证设备的稳定运行、安全性以及设备异常时的应急处理能力。

本文档将详细介绍机房群控系统的控制逻辑。

主要功能机房群控系统主要功能包括以下几个方面:1.远程监控设备状态2.远程操作设备进行开/关/重启等操作3.自动化的设备监控和管理4.报警监控和应急处理控制逻辑设备状态监控机房群控系统需要实时监控每个设备的状态,包括是否在线、运行情况以及设备类型等,同时还需要记录历史数据以便进一步分析。

针对不同设备类型,系统需要实现相应的监控策略以保证监控的准确性。

远程设备操作一旦发现设备异常,机房群控系统需要实现远程操作设备进行开/关/重启等操作。

系统管理员通过登录系统界面,可以查看并操作各个设备,从而快速定位设备故障并进行处理。

自动化设备监控机房群控系统需要实现自动化设备监控功能,通过设备监控策略来实现。

系统管理员需要根据不同的设备类型,设定相应的监控策略,包括定时巡检、阈值报警等。

定时巡检:通过定时巡检设备,可以快速了解设备状态是否正常,数据是否异常等。

阈值报警:设置设备的阈值,一旦设备数据超过阈值,则会发出报警通知,帮助管理员及时发现设备异常情况,以便及时处理。

报警监控和应急处理机房群控系统需要实现报警监控和应急处理功能。

一旦发现设备异常,系统会及时发出报警信息,让管理员可以及时处理。

在发生故障或紧急情况时,机房群控系统还需实现应急处理功能。

系统管理员可以利用应急处理模块,进行紧急处理,确保设备运转正常。

总结本文档介绍了机房群控系统的控制逻辑,主要任务包括设备状态监控、远程设备操作、自动化设备监控、报警监控以及应急处理等。

机房群控系统能够有效地监控和管理机房内的设备,保证设备的稳定运行、安全性以及设备异常时的应急处理能力。

机房监控通用方案说明书

机房监控通用方案说明书

1.系统概述 (2)2.系统构成描述 (2)2.1. 监控装置: (3)2.2. 通信服务器: (3)2.3. 监控工作站、图像监控工作站、记录工作站: (3)2.4. 系统工作模式: (4)3.监控装置功能描述 (4)3.1 图象监控 (4)3.2 消防告警与自动控制 (5)3.3 防盗告警 (5)3.4 防水告警与监测 (5)3.5 直流电源系统告警与监测 (5)3.6 交流电源系统告警与监测 (5)3.7 空调设备的控制与监测 (6)3.8 及时通知 (6)3.9 通信功能 (6)4.监控中心系统功能 (6)4.1 图象、信息记录与查询 (6)4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能 (7)4.3 管理中心对无人机房的遥测功能 (7)4.4 报表功能 (7)5. 监控装置的简单说明 (8)6. 联系办法 (8)1.系统概述通信和数据业务的飞速发展,对于无人机房的环境远程监控的需要越来越强烈。

它主要采用计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥调、遥视)技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。

监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心。

如下图所示,采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省局联网乃至全国联网。

2.系统构成描述本地监控中心监控装置一个以太网接口,以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GSM短信机接口作为一个紧急告警的备用接口可以选择使用。

根据具体要求,可提供V.90、V.35、E1接口、DDN接口、FR、xDSL接口等的接口转换。

采用标准的IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。

通信服务器可以采用现在的电话或ISDN接入服务器或其他接入设备。

地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都可采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的IP协议。

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瑞虹新城三期群控系统方案说明麦克维尔中央空调有限公司系统控制部日期Date:2016-06-161.工程及系统概况 (3)1.1系统概况 (3)1.2控制点表 (3)1.3群控设计 (4)2.群控系统主要控制功能 (5)2.1冷水机组与辅设的联动控制 (5)2.2依据温度的机组台数控制 (7)2.3冷却塔风机控制 (9)2.4冷冻水泵的频率控制 (10)3.节能策略 (12)3.1机组台数&顺序启停控制 (13)3.2冷冻水温度重置(基于总供回水温差) (13)3.3供回水管流量控制 (14)3.4机组启动/停机时间优化 (15)3.5CSM ECO™其它控制策略 (15)4.集中控制管理站 (16)4.1M C Q UAY W EB用户界面 (16)4.2与第三方集成 (17)5.相关案例 (17)1.工程及系统概况本项目共1个冷冻机房系统,系统配置为一套群控系统及一套管理软件。

群控系统对系统内的相关设备实现分散控制集中管理,可以实现联动控制、台数控制、轮换控制、故障切换等自动功能;系统管理工作站可以直观动态的浏览和控制机房内的相关设备,实现高效管理、节能运行。

1.1系统概况1)机房冷源系统设备概况➢4台离心式水冷冷水机组➢1台热交换器➢4台冷水机冷冻侧电动阀➢4台冷水机冷却侧电动阀➢5台变频冷冻泵➢5台定频冷却泵➢1个冷冻水压差旁通阀➢8个冷却塔共8个高低速风机➢8个冷却塔进出水电动阀➢相关温度、压力、流量、液位、室外温湿度监测➢加药装置、补水装置监测1.2控制点表控制点表1.3群控设计1)冷却塔3组冷却塔和对应的机组统筹考虑轮换启停及台数对应,原则上是依据室外湿球温度和出水温度值保证尽量低冷却水出水温度(不能低于最低设定温度)以提高水冷冷水机组的效率;2)冷却泵5台冷却泵与水冷冷水机组做联动控制,冷却泵轮换启停,每次启动选择运行时间最短的水泵运行。

当选定的或运行的某台冷却水泵出现故障时自动切入待运行的备用泵,同时发出报警提醒。

3)冷冻水泵5台冷冻水泵轮换启停,运行频率根据末端负荷的增减产生的压差的变化来调节,保证冷冻水泵的使用寿命。

当选定的或运行的某台冷冻水泵出现故障时自动切入待运行的备用泵,同时发出报警提醒。

4)运行模式切换夏季制冷模式优先开启热回收机组做为预冷机组,一旦进入制冷模式,系统将切换为四台离心式冷水机组工作模式,根据末端负荷,自行加减机,可实现无人值守模式。

免费制冷模式当室外温湿度达到设定值时,为避免系统的误判断,可人工选择免费制冷模式,由冷却塔和板式换热器来实现末端的供冷需求。

2.群控系统主要控制功能2.1冷水机组与辅设的联动控制联动及加减机1)冷水机组制冷系统的启动群控系统会优先设置为“首开末停”的机组或者“固定启停”的机组,如果选定的机组无法投入运行(故障、手自动、通讯故障等),则投入后续机组。

后续机组投入时控制程序首先依次判断等待运行的机组是否处于停止状态,是否有故障信号,是否处于远程控制状态,并且比较待运行机组已运行的时间。

选定处于停止状态,处于远程控制状态,没有故障,且运行时间或运行次数相对较少的机组作为即将投入运行的机组。

➢选定冷水机组在系统负荷小的情况下,群控系统会优先运行制冷量小的冷水机组、设置为“首开末停”的机组或者“固定启停”的机组。

如果选定的机组无法投入运行(故障、手自动、通讯故障等),则投入后续机组。

后续机组投入时控制程序首先依次判断等待运行的机组是否处于停止状态,是否有故障信号,是否处于远程控制状态,并且比较后续待运行机组已运行的时间。

选定处于停止状态,处于远程控制状态,没有故障,且运行时间或运行次数相对较少的机组作为即将投入运行的机组。

➢选定冷却塔选定待投入的主机后,选定处于停止状态,处于远程控制状态,没有故障,且运行时间相对较少的一台冷却塔作为即将投入运行冷却塔。

➢选定冷却水泵/冷冻水泵水冷冷水机组及冷却塔选定后,群控系统发出指令开启对应的冷却水泵/冷冻水泵,群控系统收到冷却水泵/冷冻水泵运行正确反馈后,进行下一步。

如果没有接收到冷却水泵/冷冻水泵运行反馈则认为对应的冷冻机组不能使用,停止前面发出的所有设备动作指令,重新进行选定水冷冷水机组的程序。

➢开冷却塔当冷却水泵/冷冻水泵正常运行后,系统发出指令开启冷却塔,系统收到冷却塔运行正确反馈后进行下一步,如果没有接收到冷却塔运行反馈则认为该冷却塔故障,然后停止前面发出的所有设备动作指令,重新进行冷却塔选定程。

➢开冷水机组冷冻水泵/冷却水泵/冷却塔/相关电动阀正确开启后,群控系统发出开启待投入机组的指令。

当群控系统接收冷冻机组正确运行的指令后,完成该冷冻机组系统启动的全部步骤。

如果没有收到接收冷冻机组正确运行反馈,则系统认为该冷冻机组不能使用停止前面发出的所有设备动作指令后重新进行选定冷水机组的程序。

2)冷水机组制冷系统的关闭当群控系统接收到关闭命令时(负荷满足或手动停止等),制冷系统按下列顺序关闭制冷系统。

➢选定停止冷水机组控制程序首先选定处运行状态(设定为“首开末停”或者“固定启停”的机组除外)、远程控制状态且运行时间相对较多的机组作为即将停止运行的机组,然后发出停止机组的指令。

➢关冷却泵在冷冻机组正确关闭后,延时后关闭一台冷却水泵。

➢选定停止冷却塔在冷冻机组正确关闭,控制程序选定处运行状态、远程控制状态且运行时间相对较多的冷却塔并停止其运行。

➢关冷冻水泵在冷冻机组正确关闭,延时后关闭一台冷冻水泵。

2.2依据温度的机组台数控制此功能确定此时系统的负荷平衡情况,并根据机组供水温度和系统剩余冷量来对机组加减机进行控制。

➢增加机组台数群控系统根据末端负荷(依据供水温度和流量)的需求来判断运行机组的台数,当出水温度达到7.5摄氏度(可设)并保持10分钟(可设),已运行的机组已满载(可限定在高效区运行)时,投入未运行的机组。

➢减少机组台数群控系统根据末端负荷(依据供水温度和流量)的需求来判断运行机组的台数,当出水温度达到7摄氏度(可设)并保持10分钟(可设),并且有二台以上机组运行时。

群控系统会根据系统的冗余冷量要判断是否可以减机,目的是保证正在运行机组的额定冷量能够满足负荷需求。

2.3冷却塔风机控制➢一个固定用户定义的“冷却水进水温度”设定值➢通过恒定湿球温度偏差演算的“恒定温度偏差设定值”CSM ECO系统根据固定的冷却水温设定值或是通过湿球温度来控制冷却塔风机的台数,并且群控系统自动平均冷却塔的运行时间,延长冷却塔系统的整体寿命。

群控系统监控每个冷却塔的总运行时间,当群控系统决定增加冷却塔时,会启动运行时间最短的冷却塔(即下一个开启冷却塔)。

当负荷减少到需要减少一台冷却塔的时候,群控系统会停止运行时间最长的冷却塔(即下一个关闭冷却塔)。

如果冷却塔报告出错,群控系统会在没有开启的冷却塔中,根据最短运行时间,选择下一台冷却塔启动(即一下个开启冷却塔)。

另外,“运行时间手动重置”功能是当冷却塔因故障被更换时使用的。

对于希望长时间运行在部分负荷状态的系统,群控系统会根据预设时间,轮流关闭冷却塔。

冷却塔控制图2.4冷冻水泵的频率控制此功能可以对该项目中的冷冻水泵/冷却水泵进行控制。

所有的水泵都具有以下的输入输出:➢开关量控制输出(开/关)➢开关量反馈(开/关)➢开关量过热报警输入(正常/报警)➢开关量手/自动状态输入(手动/自动)➢水状态检测(正常/报警)CSM ECO™提供了开关量输出信号,用来控制水泵的启停;提供了一个开关量反馈信号来检测水泵的运行情况。

水泵的反馈信号可以连接到水泵电柜中的继电器、压差开关,或者一个水流开关。

水泵的故障信息取自水泵的热继电器,当水泵过载运行时,热继电器会输出一个信号到控制系统,控制系统会切断水泵的电源,投入备用泵投入运行或停止对应的在运行中的主机。

手动/自动可以切换本地和远程控制,当切到自动状态时水泵受控制系统控制,当切到手动状态时受本地控制不受控制系统控制。

系统会记录每台水泵的运行时间,并且为每台水泵提供了一个手动复位功能。

当某台水泵由于故障而被一台新的水泵替换时,可以将这台新水泵的运行时间复位为零。

CSM ECO支持变频水泵控制,并通过调整水泵转速来维持用户负荷侧的压力稳定和冷却侧的最优水温。

变频水泵加机条件:计算的转速总和>(水泵最小转速x运行水泵数量)+ 水泵最小转速;变频水泵减机条件:计算的转速总和=水泵最小转速x运行水泵数量;系统会记录每台水泵的运行时间,并且为每台水泵提供了一个手动复位功能。

当某台水泵由于故障而被一台新的水泵替换时,可以将这台新水泵的运行时间复位为零。

变频泵控制3.节能策略3.1机组台数&顺序启停控制该控制策略提供机房系统的最优化启动、顺序启动及运行台数控制,以使机组总制冷量满足负荷端需求。

该功能根据建筑负荷需求、机组状态及辅助设备状态等信息来判断机组是否投入运行。

有软启动功能、首启末停机组设定、下一台启/停判定、系统冷冻水循环功能、机组限制启动功能等。

根据末端负荷需求的增加/减少或旁通管流量变化,确定运行加/减机功能的最佳时机,减少机组浪费使用的状况发生。

控制策略任务:➢计算下一台主机是否可以运行➢当机房在允许状态且又无主机运行时进入循环运行➢确定下一步哪台开哪台关➢根据当前负荷作加减机运行➢在冷起动时作软启动机组台数&顺序启停控制3.2冷冻水温度重置(基于总供回水温差)通过实际冷冻水总供回水温差与设计温差之间的偏离情况对冷冻水供水设定温度(系统设定点)进行相应的重置,当实际温差高于或低于温差设定值的状态并持续超过重置延时间设定值时,系统实际设定值将在系统温度设定最大限定值和最小值之间调节(系统实际设定值+/-重置偏差设定值)。

冷冻水出水温度重置还可以基于负荷端阀门开度反馈信号、恒定回水温度等因素确定。

系统加机需满足:冷冻水供水温度大于实际系统设定点冷冻水供水温度.重置功能的应用是对系统实际系统设定点根据系统负荷进行重置,有利于系统的节能。

冷冻水温度重置有以下控制策略:➢固定温差➢外部阀门信号、楼宇信号➢固定冷冻水回水温度➢室外温度、回水温度变化率冷冻水温度重置3.3供回水管流量控制控制特点:➢当有一台或者更多水泵开始运行时,该控制策略将启动。

➢控制策略通过末端压差控制旁通阀水流量,保证通过每台机组的流量不变,➢该控制策略适用于末端盘管采用两通阀控制的系统。

总供水管流量控制3.4 机组启动/停机时间优化此功能用于客户希望系统在预设时间上达到设定的冷冻水回水温度,CSM 自动计算出最优化的机组启动时间。

换句话说,CSM 计算出系统达到期望的冷冻水回水温度,机组应在何时启动,这个启动时间将根据期望的冷冻水回水温度、室外环境温度、时间表上设定时间、上一天实际的优化启动时间以及系统实际冷冻水回水温度降低速率取样等参数综合计算而得。

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