自动控制与节能措施

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楼宇自动化节能控制措施

楼宇自动化节能控制措施

楼宇自动化节能控制措施随着科技的不断进步和人们生活水平的提高,楼宇自动化节能控制成为了楼宇管理的新趋势。

楼宇自动化节能控制是指通过先进的自动化技术,来实现楼宇内部系统的智能化管理,以降低能耗、提高能源利用率的措施。

在当前全球能源问题日益严峻的形势下,楼宇自动化节能控制措施已经成为了各个国家楼宇管理的重要方向。

以下将从照明、空调、电梯、安全等方面,介绍楼宇自动化节能控制的具体措施。

一、照明节能控制照明是楼宇中最常用的设备之一,也是能源消耗的重要部分。

传统的楼宇照明系统在照明管理上存在能源浪费、灯具寿命短等问题,因此照明节能控制显得尤为重要。

现代楼宇自动化节能控制可以通过智能照明系统实现对照明的精细化管理。

主要包括以下几个方面的措施:1. 智能照明控制:通过智能感应器、光线传感器等设备,实现对楼宇照明系统的自动控制。

当无人在房间时,灯光会自动关闭,避免能源的浪费;当外部光线足够亮时,室内灯光会自动调暗。

2. LED照明技术:LED照明技术具有高效节能、寿命长等优点,可以替代传统的白炽灯和荧光灯,降低能耗。

3. 照明系统集成管理:通过中央化的照明系统管理平台,实现对整个楼宇照明系统的精细化管理,包括时间设置、亮度控制等功能,以达到节能的目的。

1. 温度自动调节:通过温度传感器,实现对室内温度的自动感知和调节,避免了人为设置温度不当而造成的能源浪费。

2. 风量调节:根据室内人员数量和活动情况,自动调节空调的送风量和风速,提高空调系统的运行效率。

3. 室外空气利用:利用室外新风和空气处理设备,做到室内空气质量和温度的优化,减少空调的能耗。

4. 节能空调设备:选用高效节能的空调设备,如变频空调、地源热泵等,降低整体的空调能耗。

在楼宇中,电梯是一个不可或缺的交通工具,但同时也是能源消耗的重要部分。

楼宇自动化节能控制针对电梯的节能管理主要包括以下几个方面:1. 变频调速技术:采用变频调速技术的电梯比传统的电梯更加节能,因为它可以根据实际需要进行智能调速,节省电能。

节能自动控制措施

节能自动控制措施

节能自动控制措施
嘿,朋友们!咱今天就来聊聊节能自动控制措施,这可真是超级重要的事儿呢!
你想想看啊,大夏天的时候,你一进屋,空调就自动调节到舒适的温度,既不会太冷让你冻得哆嗦,又能省电,多棒啊!就像我家那台智能冰箱,它能根据里面的食物量自动调节制冷程度,这可不就是节能的好例子嘛!
再比如说,那些大商场的照明系统。

白天光线充足的时候,灯光就自动调暗一些,晚上人多了又亮起来,多机智呀!这就像一个贴心的小助手,时刻帮我们节省能源呢。

还有啊,咱家里的电热水器,有时候忘记关了就会一直加热,多浪费电呀!要是有节能自动控制措施,到了一定温度就自动停止加热,能省不少电呢!这不就是像我们人一样,该休息的时候就休息嘛。

你说要是所有的电器都这么智能节能,那能省下多少电呀!那电费账单不就好看多啦!我们也不用担心能源浪费啦!
节能自动控制措施真的是意义重大呀,它不仅能为我们省钱,还能为保护环境出一份力呢。

我们每个人都应该支持和采用这些措施,让我们的生活更加绿色、更加美好!这就是我的观点,咱都行动起来,让节能自动控制措施发挥更大的作用吧!。

请列举三种常见的节能措施

请列举三种常见的节能措施

请列举三种常见的节能措施节能是现代社会可持续发展的重要内容之一,通过合理利用能源资源,减少能源消耗,减轻对环境的压力,实现绿色低碳生活。

本文将列举三种常见的节能措施,旨在引起社会的关注并提供实用的参考。

一、建筑节能建筑节能是指在建筑设计、建筑材料选择、建筑施工和日常使用等方面,通过科学合理的手段减少能源消耗。

常见的建筑节能措施包括以下几个方面:1. 良好的隔热和保温设计:采用高效的保温材料,优化建筑内外界面结构,减少热量的传输和泄漏。

2. 智能照明系统:利用光敏传感器和时间控制器等技术,实现自动调光、自动开关等功能,提高照明效率。

3. 高效节能设备:安装高效的供暖、通风、空调设备,并合理运用太阳能、地热能等可再生能源。

二、交通节能交通是能源消耗的重要领域,通过改变出行方式和提升交通工具的能效,可以有效降低交通能耗。

以下是三种常见的交通节能措施:1. 减少短途驾车:尽量选择步行、骑行或乘坐公共交通工具等绿色出行方式,减少小范围内的个人车辆使用。

2. 推广电动交通工具:鼓励和支持电动汽车、电动自行车等新能源交通工具的使用,减少尾气排放。

3. 路网优化和交通管理:通过合理规划道路布局和交通流动,减少交通拥堵,降低车辆燃料的浪费。

三、生活节能生活节能是每个人都能参与到的节能行动,通过从生活细节入手,合理利用能源资源,将节能理念融入日常生活。

以下是三种常见的生活节能措施:1. 家电用电节能:使用高效节能的家电产品,如LED灯具、节能电冰箱等,合理规划用电时段和用电量,避免不必要的电力浪费。

2. 水资源节约:优化水龙头、淋浴头等用水设备,减少用水量。

收集雨水用于浇灌花园和冲厕所等非饮用水用途。

3. 减少纸张浪费:鼓励电子化办公,减少纸质文件的使用。

在日常生活中尽量使用双面打印、废纸复印等手段,减少纸张浪费。

综上所述,建筑节能、交通节能和生活节能是三种常见的节能措施。

通过合理利用能源、改变出行方式、减少用电用水等,在保证经济发展的同时,降低能源消耗,减轻环境污染,实现可持续发展。

提高能效:低压电气自动化的节能措施

提高能效:低压电气自动化的节能措施

提高能效:低压电气自动化的节能措施在我国,能源需求不断增长,而能源供应紧张,因此,节能减排已成为我国社会经济发展的重要课题。

低压电气自动化作为企业能源消耗的重要组成部分,具有很大的节能潜力。

通过采用先进的节能技术和设备,优化电气自动化系统的设计和运行,可以有效降低能源消耗,提高能效。

我们要从电气自动化系统的设计入手,采用节能型设备。

在选择电动机、变压器、开关设备等主要设备时,要充分考虑其能效指标,选择能效高的产品。

例如,选用高效电动机、变频器等设备,可以有效降低电动机的功耗,提高系统运行效率。

优化电气自动化系统的运行方式。

通过合理调整设备的工作参数,如电压、电流、功率等,可以使设备在最佳状态下运行,降低能源消耗。

同时,采用先进的控制策略,如变频调速、智能控制等,可以实现电气自动化系统的精细化管理,提高运行效率。

加强设备的维护保养,确保设备安全、高效运行。

定期对设备进行巡检、保养,及时发现并解决设备故障,可以有效降低设备的故障率,提高设备的使用寿命。

同时,要重视设备的节能改造,对老旧、高耗能设备进行淘汰或改造,提高系统整体能效。

加强能源监测与管理。

建立健全能源管理制度,对企业能源消耗进行实时监测、分析与评估,可以帮助我们发现能源消耗的薄弱环节,有针对性地采取节能措施。

同时,培养员工节能意识,提高员工节能技能,形成全员参与的节能良好氛围。

提高能效是企业可持续发展的重要途径。

通过采用节能型设备、优化系统运行方式、加强设备维护保养以及能源监测与管理,我们可以有效降低低压电气自动化系统的能源消耗,提高企业经济效益。

让我们共同努力,为我国节能减排事业贡献力量!。

自动化控制技术在节能环保领域的应用分析

自动化控制技术在节能环保领域的应用分析

自动化控制技术在节能环保领域的应用分析随着社会的发展和科技的进步,节能环保成为了人们关注的热点话题。

在追求经济效益的人们也开始关注对环境的影响。

自动化控制技术作为现代工业的重要组成部分,对节能环保领域的应用发挥了重要作用。

本文将从自动化控制技术在节能环保领域的应用情况进行分析,并探讨其未来发展趋势。

1. 工业生产自动化控制技术在工业生产中的应用最为广泛。

通过自动化控制系统,可以实现生产线的自动化操作,减少了人工干预,降低了人力成本。

自动化控制系统可以根据实时监测的数据进行调整,使生产过程更加高效,减少了能源的浪费。

在化工生产中,自动化控制系统可以实现对生产过程的全面监控和调整,提高了能源利用效率。

2. 建筑节能在建筑领域,自动化控制技术也发挥了重要作用。

通过建筑自动化系统,可以实现对建筑能源的管理和控制。

可以通过自动控制系统实现对建筑照明、空调、通风系统等设备的智能控制,实现能源的节约和环境的保护。

自动化控制系统还可以对建筑能耗进行监控和分析,为能源管理和优化提供数据支持。

3. 节能环保设备自动化控制技术在节能环保设备中的应用也越来越广泛。

在污水处理设备中,自动化控制系统可以根据不同的水质情况调整设备运行参数,使设备运行更加高效节能。

在大气污染治理设备中,自动化控制系统可以实现对废气处理设备的智能控制,保障了设备的安全运行的最大限度地减少了污染物的排放。

1. 提高能源利用效率自动化控制技术可以实现对能源设备的智能控制,调整设备运行参数,提高了能源的利用效率。

通过自动化控制系统可以实现对生产过程、能源设备的实时监测和数据分析,为节能提供了数据支持。

2. 减少人为干预自动化控制技术的应用可以减少人为干预,降低了人力成本。

通过自动化控制技术可以实现对生产过程的自动化管理,减少了人为错误,提高了生产效率。

3. 提高环境保护效果自动化控制技术可以实现对环保设备的智能控制,保障了设备的安全运行的最大限度地减少了污染物的排放,提高了环境保护效果。

探讨电气工程自动化信息技术及节能措施

探讨电气工程自动化信息技术及节能措施

探讨电气工程自动化信息技术及节能措施1. 引言1.1 背景介绍电气工程自动化信息技术及节能措施在当今社会中扮演着重要的角色。

随着社会的不断发展和科技的不断进步,电气工程领域也在不断创新和改进,以满足人们对能源的需求和对环境的保护。

而信息技术的快速发展为电气工程的自动化提供了强大支持,使得电力系统的监控、控制和管理更加便捷和高效。

节能措施在电气工程中的应用也成为必不可少的环节,以减少能源浪费和环境污染,实现可持续发展。

在这样的背景下,本文将深入探讨电气工程自动化信息技术及节能措施的重要性和作用。

通过分析电气工程自动化技术的发展,信息技术在电气工程中的应用以及节能措施在电气工程中的作用,探讨自动化信息技术与节能措施的结合,并结合实际案例进行分析。

通过总结,对自动化信息技术对电气工程的推动作用以及节能措施在电气工程中的重要性进行探讨,并展望未来的发展趋势。

1.2 研究目的本文旨在探讨电气工程自动化信息技术及节能措施在当今社会的重要性和作用。

通过分析电气工程自动化技术的发展历程,总结信息技术在电气工程中的应用现状,探讨节能措施在电气工程中的实际作用,以及自动化信息技术与节能措施的结合情况,可以更全面地了解电气工程领域的发展状况。

本文旨在为电气工程领域的研究者和从业者提供一个全面的学术参考,对推动电气工程自动化信息技术和节能措施的应用与发展起到积极的促进作用。

通过案例分析,可以更直观地了解自动化信息技术与节能措施在实际工程中的应用效果。

本文也将展望未来电气工程领域的发展趋势,为相关研究和实践提供参考与借鉴。

1.3 研究意义电气工程自动化信息技术及节能措施是当前电气工程领域的重要研究方向,本文旨在探讨这一领域的关键问题,并为电气工程领域的研究和实践提供参考。

研究意义主要体现在以下几个方面:随着科技的不断发展,电气工程自动化技术已经成为提高生产效率、优化资源配置的重要手段。

在这一背景下,探讨自动化技术在电气工程中的应用,对于推动电气工程领域的发展具有重要意义。

自动化节能减排技术

自动化节能减排技术

自动化节能减排技术引言概述:随着全球能源消耗的不断增加和环境污染的加剧,节能减排已成为当今社会亟待解决的问题。

自动化节能减排技术作为一种创新的解决方案,通过应用先进的自动化技术来提高能源利用效率,减少排放量,实现可持续发展。

本文将从五个方面详细介绍自动化节能减排技术的应用。

一、智能照明系统1.1 节能灯具:采用LED灯具替代传统白炽灯、荧光灯等,能耗更低,寿命更长。

1.2 光感应控制:通过光感应器感知光照强度,自动调节灯光亮度,避免能源的浪费。

1.3 人体感应控制:利用红外传感器感知人体活动,实现灯光自动开关,避免长时间空照。

二、智能建筑管理系统2.1 温度控制:通过自动化控制系统对室内温度进行监测和调节,实现精确控制,避免能源浪费。

2.2 空调系统优化:利用传感器监测室内外温度、湿度等参数,自动调节空调风速和温度,提高能效。

2.3 能源监测与管理:通过智能仪表和数据采集系统实时监测能源消耗情况,进行能源管理和优化。

三、智能制造系统3.1 生产过程优化:通过自动化控制系统对生产过程进行优化和调整,减少能源消耗。

3.2 节能设备应用:采用节能设备和高效设备替代传统设备,提高生产效率,减少能源消耗。

3.3 能源回收利用:利用废热回收系统、余热发电等技术,将废弃能源转化为可再生能源,实现能源的循环利用。

四、智能交通系统4.1 交通信号优化:通过智能交通信号控制系统,根据交通流量实时调整信号灯的时序,减少交通拥堵,降低能源消耗。

4.2 公共交通优化:利用智能调度系统对公交车、地铁等公共交通进行优化调度,提高运行效率,减少能源消耗。

4.3 车辆管理与监测:通过智能车辆管理系统对车辆行驶状态、燃油消耗等进行监测和管理,降低车辆能源消耗。

五、智能能源系统5.1 智能电网:通过智能电网技术实现电力的双向流动和智能分配,提高电力利用效率。

5.2 分布式能源系统:采用分布式能源系统,如太阳能光伏发电、风能发电等,减少对传统能源的依赖。

楼宇自动化节能控制措施

楼宇自动化节能控制措施

楼宇自动化节能控制措施楼宇自动化节能控制措施是指通过先进的自动化技术和管理手段,对建筑楼宇进行智能化管理,实现节能降耗的目的。

下面将介绍一些常见的楼宇自动化节能控制措施。

1. 照明系统的自动化控制:通过安装光敏传感器和运动检测器等设备,实现照明系统的智能化控制。

当光线较暗或有人进入时,自动打开照明设备,有效节约能源。

2. 空调系统的智能控制:通过安装温度、湿度传感器以及工况控制设备,实现空调系统的智能化控制。

根据不同区域、不同时间段的人员活动情况和环境参数,自动调整空调设备的运行状态,达到节能降耗的目的。

3. 水泵系统的变频控制:对楼宇中的水泵系统进行变频控制,根据实际需求调整水泵的运行频率,实现能源的有效利用。

通过控制水泵的运行时间和运行速度,降低水泵系统的能耗,减少能源浪费。

4. 外窗自动化控制:通过安装智能化电动窗帘或自动开关窗,实现对外窗的智能化控制。

根据外界环境温度、光照强度等参数,自动调整窗帘的开合状态,达到节能降耗的目的。

外窗开关的自动化控制也可以提高室内空气的流通,改善室内环境。

5. 电梯能耗监控与管理:通过安装电梯运行监测系统,实时监测电梯的能耗情况,对电梯的使用情况进行智能分析和管理。

通过合理调整电梯的运行参数和运行模式,降低电梯的能耗,达到节能降耗的目的。

6. 室内环境监测与调控:通过安装温湿度传感器和空气质量传感器等设备,实时监测室内环境的参数,包括温度、湿度、二氧化碳浓度等。

根据监测结果,自动调整空调、新风系统等设备的运行状态,提供良好的室内环境,同时节约能源。

以上仅为部分楼宇自动化节能控制措施的介绍,实际应用中还可以根据具体情况进行相应的调整和改进。

楼宇自动化节能控制措施的实施,不仅可以降低能源消耗,减少环境污染,还可以提高楼宇的运行效率和舒适度,对于可持续发展具有重要意义。

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自动控制空气调节自动化是现代自动控制的一部分,只有实现空调的自动控制,才能更好的满足生产和生活的需要,更好的节省能源。

因此,根据各种气候条件,工艺要求和空气处理过程,采用不同的空调方案与自动控制系统就具有重要的意义。

好的控制设计再加上合理的控制策略取得的效益是巨大的。

自控系统虽然投资比较大,但是他的经济与节能回报也是非常可观的。

另外,自控技术的推广和使用,对于城市现代化管理体系,促进建筑技术学科发展,具有重要的推动作用,同时其节能效益可直接减少能耗,从而对减少环境污染做出贡献。

此次设计中,我们将自动控制技术应用到了机房中的海水源热泵与机组的控制,VRV空调系统的控制以及全热交换机组的控制中。

由于本科生知识的有限性,下面章节只对自控技术在设计中的应用以及其节能效益做了简要的介绍。

机房控制策略中央空调系统耗电量大,约占整个建筑的 50%以上,很有节能潜力。

在本工程中,由于采用了海水源热泵系统,所以对海水源热泵运行情况的精确的控制就显得尤为重要。

海水源热泵的控制海水源热泵利用海水作为冷热源,夏季水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,冬季水体温度比环境空气温度高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高;而且不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。

但海水源热泵对于所选用的海水必须满足水量充足、水温适当、水质良好、供水稳定等要求。

所以必须对海水的水质进行严格的监控,以保证海水源热泵的正常良好的运行。

空调机组系统控制方案:1湿度传感器回风温度传感器CO 传感器2HT回风加湿表冷新风初效过滤温湿度传普通风湿度传感+送新温度传感水阀驱动YP风机变频控空调机组控制器空调机组监控原理图送入各房间的送风量不变,、机组自控系统变新风量系统。

:采用定送风量,1同时根据回风处的二氧化碳检测装通过控制送风温度来实现对房间的温度控制。

置,调节房间的新风量,空调机组的回风量将随之变化。

、水阀的调节:在定风量系统中,由回风温度控制安装在冷热水回水管上2经过与控制器的设定的电动二通比例式调节阀。

通过采集空调机组回风温度值,当室温高于恒温器设定,调节冷冻水的供应量从而达到控制温度的目的。

值比较,经风机送冷冻水流过盘管进行热交换处理,,,T,温度水阀驱动器运行水阀开大室风,,水阀关小。

如此循环向室内送冷气。

当室内温度低于控制器设定温度时, 1T内温度保持在为±℃范围内。

3、风阀的调节:)夏季空调运行时根据回风处的二氧化碳检测装置,检测室内所需的新(1回风电动风阀的开启新风电动风阀的开启度增大,当需要增大新风量时,风量。

度减小。

2(2)对于空调器内的加湿器,根据室内的相对温度,控制一次风的加湿量。

(3) 在新风入口设置电动风阀,与新风送风机连锁开关,以防冬季非运行时盘管冻裂。

4 过渡季节的控制在我国,过渡季节的昼夜温差一般都波动较大,室外温度很多时候低于室内温度,这样为节能考虑,就有必要对系统的送风温度进行实时优化并重设定。

送风温度重设定是指在一定工况下,提高系统送风的送风温度,从而达到节能目的的一种控制策略。

提高送风温度可以使得系统引入更多的新风甚至采用全新风,这样就可以减少 AHU 的能耗。

送风温度的提高是有限的,首先当然不能高于室内设定的温度值;其次,送风温度提高,送风量也必然加大,而送风量不能超过送风管道的设计容量;最后送风温度的提高还要受到末端风阀开度的影响,如果某时刻末端的风阀开度已经达到最大,此时再提高送风温度,将导致该区域的温度失去控制。

所以在过度季节,一旦室外空气温度低于室内空气温度,我们就采用全新风。

在作控制策略之前,我们做节能计算,证明送风温度重设定是节能的。

由风系统水力计算我们知道,平均最不利环路的阻力是 300Pa,则为利用不做处理的全新风,每提高 1℃温度,每 m3 风量 AHU 节能量为:Q1=1005*1.22*1*1=1226.1J而因为提高温度而使得风机增加的功率为:Q2=PV=300*1=300J所以总的来说,在风管容量及末端风阀允许的情况下,我们可以提高送风温度来减少能耗。

我们在提高送风温度时,控制其最大值为 21℃。

VRV空调系统的控制VRV空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。

一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。

通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,才可以适时地满足室内冷、热负荷要求。

所以这些部件之间必须互相匹配,互相适应。

一个稳定运行的空调系统,当其中任一设备或系统的某一参数改变时,必然会影响其 3他设备和整个空调系统的工作。

同时,空调系统是根据室内和室外设计参数进行设计的,但在实际运行中室内和室外的条件是不断变化的,空调系统经常要处于部分负荷下运行,不进行调节,就不能保证室内空气参数处于要求的状态。

因此,在空调系统运行中,必须对空调系统进行调节与控制,使其按照要求运行,同时尽可能减少能耗,以达到节能目的。

系统特点使系统最佳运行:对受监控网络内空调系统设备进行优化控制,使其以最合理方式运行,同时可以实时有效的对设备进行监控,大大降低了设备的故障率,延长了设备的使用寿命,并最终降低了设备维护费用。

提高效率:利用现代化智能控制技术对系统内各空调设备进行集中监控,节省了设备管理人员,提高了故障响应速度,同时,可避免因人为错误操作而造成的设备损坏。

系统功能集中监控:对大量分散的设备进行集中监控,在无人值守的环境下保证设备的正常运行。

实时监控:通过区域式集中控制器的网络功能,实时监控空调的运行状态参数。

通过电脑端的监控软件,对各区域设备的各类参数进行远程监视和调整,如制冷/制热模式更改;温度偏差速率、温控周期等参数设定等等。

远程启/停设备:系统可以根据用户需要启动或停止任何在线设备。

分时段定时运行、远程设置与开关空调。

实时显示各区域状态,例如:运行、停止、故障、制热、除霜、防冻等。

走势曲线:根据实时监控数据,可以自动生成各参数的实时或历史运行曲线,并可打印输出。

历史存储:各类参数可作为历史记录存储在数据库中,以供后期查询,分析,统计。

存储时间,状态,可根据用户需要自定义设置。

数据输出:所有表格数据,查询结果均为可输出文件。

实时警报:当监控点设备发生故障时,监控界面上的颜色(绿条)会变成红、黄两色互换显示,点击此条,会弹出“故障”对话框,通知工作人员故障设备地址及故障内容。

4历史查询:用户可设置在某时间段内的所用报警记录信息。

图片自选:背景图片及LOGO图片等可根据需要改变。

多用户管理:可自行设定用户,其管理权限可自行设定。

密码保护:多个操作人员安全管理密码功能。

计算机串口使用可自行设定。

标准MODBUS的相关工作参数(串口波特率、通信消息帧格式、每字节数据位、每字节停止位、每字节奇偶校验位、超时定义、工作模式)可自行设定。

VRV系统室内机的自控方案VRV 系统是一种基于现场总线技术的分散式控制系统。

室内机、室外机均有自动控制系统,内、外机之间通过制冷循环参数的变化进行协调工作。

室内机的控制, 主要是对风扇电机和制冷剂管路电子膨胀阀的控制。

由于风速由用户设定,所以室内机的容量调节和室内温度控制主要是通过电子膨胀阀的控制实现。

这种调节以室内机的回风温度作为输入量,回风温度采集点一般设置在室内机回风口附近。

此外, 考虑到室内环境的舒适度以及人员的感受,室内机还具备了夏季制冷/除湿运转下的防冻结保护,冬季制热、除霜运转下的防吹冷风、防送风温度过热保护等功能具体控制方案如下:(1)监测内容数字量(DI): 过滤器阻塞报警(压差开关)、防冻报警(防冻开关)、送风机运行状态、送风机故障状态、送风机手/自动状态、回风机运行状态、回风机故障状态、回风机手/自动状态。

模拟量(AI): 送风温湿度检测、回风温湿度检测、室内温湿度检测(浓度?CO 检测)。

(2)控制内容数字量(DO):送风机启/停控制、回风机启/停控制。

模拟量(AO): 1)表冷器电动调节阀开度,即根据送风实测温度与设定温度的偏差按PID规律调节阀门开度;2)加湿器电动调节阀开度,即根据送风实测湿度与设定湿度的偏差按PID规律调节阀门开度。

新风与排风的自控方案为保证房间空气质量,一些特殊空间(会议室等)采用浓度传感器。

当?CO 5浓度升高时,控制器检测到其变化后计算输出控制信号控制新风阀开度以增?CO 加新风量,新风量控制系统方框图如图12.2所示。

图13.2 新风量(CO?浓度)控制系统方框图具体控制方案如下:(1)监测内容数字量(DI):风机手/自动转换状态、风机运行状态、风机故障报警、过滤器阻塞报警(压差开关)、防冻报警(防冻开关)。

模拟量(AI):新风温湿度、新风阀测量阀位反馈。

(2)控制内容数字量(DO):风机启/停控制。

模拟量(AO): 1)新风电动调节阀开度,与风机联锁,过渡季节根据新风量变化调节阀门开度。

联锁控制:新风阀与风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀;与消防系统联锁,发生火警时,风机自动停机并关闭新风阀;防冻开关报警,并有一系列的防冻保护动作,如关闭新风阀等,防止表冷器冻坏。

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