中央空调温度控制系统
中央空调节能控制系统控制原理

中央空调节能控制系统控制原理
中央空调节能控制系统的控制原理主要包括以下几个方面:
1. 温度控制:系统通过感知室内温度,与设定的温度进行比较,调节制冷或制热设备的运行来维持室内温度在设定范围内。
2. 风速控制:根据室内需要,系统可以调节送风机的运行速度,以达到合适的风速和舒适度。
3. 时间控制:系统可以根据建筑物的使用情况,设定不同的工作时间和休息时间,控制空调的开关机时间,以实现节能的目的。
4. 空气质量控制:系统可以监测室内空气的质量,如CO2浓度、湿度等,通过控制新风和排风系统的运行来保证室内空气的新鲜度和质量。
5. 能耗监测:系统可以实时监测各个设备的功耗,以及整个空调系统的能耗情况,通过数据分析,提供节能建议和优化控制策略。
6. 故障诊断与报警:系统能够自动检测和诊断设备的工作状态,一旦出现故障或异常情况,系统会发送报警信息,提供故障排查和修复的指导。
总之,中央空调节能控制系统通过优化空调设备的运行参数、
精确控制设备的运行状态,以及监测室内环境的变化,实现对空调系统的精确控制和节能管理。
酒店中央空调控制原理

酒店中央空调控制原理
酒店中央空调是利用空气循环系统来调节室内温度和湿度的一种设备。
它的工作原理主要有以下几个步骤:
1. 空气吸入:酒店中央空调系统通过安装在室外的冷凝器将室外空气吸入系统内部。
2. 过滤净化:被吸入的空气通过预先安装在系统内部的过滤器进行净化,去除空气中的灰尘、细菌和其他污染物。
3. 空调制冷:经过净化的空气进入制冷机组,在制冷剂的作用下,将空气中的热量吸收,使空气温度下降。
4. 空气循环:冷却后的空气通过风机送回到室内各个房间。
在送风过程中,可以通过空调系统内部的分区器实现不同房间之间的温度调节。
5. 温度控制:酒店中央空调系统配备有控制面板,可以根据需要设定室内的目标温度。
一旦室内温度达到设定值,系统会自动调节制冷效果。
6. 循环往复:整个空调系统会一直进行上述的循环运行,不断将室内空气循环、制冷、送风,以维持室内温度在设定范围内。
需要注意的是,酒店中央空调系统需要合理的设计和维护,确保系统的工作效率和室内空气质量。
此外,空调系统还可以根
据实际需要进行湿度调节、新风处理等功能,以提供更舒适的室内环境。
科龙中央空调温控器说明书

4. 定时开关机设置:此设置一旦设定成功后,温控器每天的开关机时间 就会按照设定时间开启或是关闭。
设定步骤如下: a. 长按5秒钟功能键 ,此时定时开机标志 ON 闪 烁,可以进一步设置定时开机功能。
b. 若再次点击功能键 ,此时定时关机标志 OFF 闪烁,则可以切换到定时关机设置。
c. 点击下调键 ,小时数值加1,累加12小时切换 AM-PM-AM;点击上调键 ,分钟加1,0-59 循环累加,以此来确认定时开机或是关机时间, 停止按键操作三秒后保存退出。
3. 定时取消设置:长按5秒钟向下键 ,定时功能取消,液晶面板定时 标志 消失。
2. 面板锁定设置:长按5秒钟电源键 ,进入锁屏状态,液晶面板会出 现屏幕锁 的标志。
再次长按电源键 ,则屏幕锁 定状态解除,屏幕锁标志消失。
1. 时间设置:长按5秒钟风量键 ,时间显示标志 闪烁,此时按 下调键 ,小时数值加1,累加12小时切换AM-PM-AM ;通过上调键 ,分钟加1,0-59循环累加,停止按键操 作三秒或是点击风量键 后保存退出。
高级操作,该模式主要是面向专业工程调试人员。
五、技术参数工作电压:AC85~250 ,50/60HZ 自耗功率:<2W 负载电流:3A 温度传感器:NTC 设定温度范围:5℃- 35℃ 控温精度:±1℃四、安装须知1. 开始安装之前断开电源,防止触电或设备的损坏。
2. 按照指定的额定电流负载,禁止超载。
3. 请严格按照接线图正确接线,切勿使水、泥浆等杂物进入温控 器内部,否则将会造成温控器的损坏。
风量键: 点击后对出风量进行调节,风速标志在高速→中速→低度→自 动之间切换(自动挡时,风速会根据房间温度和设定温度自动。
中央空调运行节能控制系统全

中央空调运行节能控制系统中央空调系统是具有系统强惯性、大滞后等特点,其过程要素之间存在着严重的非线性、大滞后及强耦合关系。
对这样的系统,无论用经典的PID控制,还是现代控制理论的各种算法,都很难实现较好的控制效果。
中央空调运行节能控制系统(KT-CCS),是针对各类中央空调系统而研发的综合节能治理系统。
该系统以计算机、P1C.变频器、传感器等硬件为核心,集成了闭环控制技术、PID运算、模糊技术和人机整合技术,以中央空调系统主机变负荷运行为基点,对冷冻水循环、冷却水循环、冷却塔及新风处理等系统进行全面的优化调节,使中央空调系统运行在***佳状态,从而节省大量电能。
一、中央空调运行节能控制系统(KT-CCS)的组成中央空调运行节能控制系统(KT-CCS)由中央空调主机调节、冷冻水调节、冷却水调节、新风调节、数据采集等子系统组成。
通过对中央空调系统运行参数的监测,结合室温和末端温度的变化,控制中央空调系统变负荷运行,达到保证制冷(热)质量、降低电能消耗的目的。
二、中央空调主机(冷水机组)调节子系统中央空调主机压缩机按照其额定制冷量和制冷效率,一般的额定输入功率从IOOkW到IOOOkW e冷水机组的目的是产生低温(7℃)的冷冻水,所以供(出)水温度的高低直接影响到机组的负荷。
而末端空气处理机启动的多少也会影响冷冻水的回水温度。
对于压缩机单机容量和台数已确定的中央空调机组,按照便于能量调节和适应制冷(热)对象的工况变化等因素进行制冷(热)功率输出调节,是中央空调主机节能的关键。
KT-CCS的空调主机调节,由下列方法实现:(1)在制冷(热)机组的冷量调节中,引入变频变容量调节技术。
(2)采用先进的制冷剂流量控制技术,精确控制蒸发温度。
(3)对于主机自身没有冷量调节功能的制冷(热)机组,采取多台压缩机分级制冷(热)和变频变容量调节技术。
(4)对于大型制冷(热)机组一般都具有冷量调节装置,制冷(热)机组的制冷(热)量可随冷负荷的要求而变化。
中央空调PC集中控制系统解决方案

中央空调PC集中控制系统解决方案2018-01-10 一,中央空调集中控制系统总述超大液晶双温显示中央空调网络集中控制温控器,可控制2/3线式阀门和三速风,智能化根据房间温度选择风速,根据房间温度自动调节阀门的开关,使人体舒适。
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怎样的集中控制485网络温控器才是好的:1、稳定网络温控器不稳定那就和普通温控器差不多,反而会给你带来心灵上的烦忧。
所以一个稳定的485温控器很重要。
2、不耐用,花了这么多的钱,产品品质不好,采用的元器件不好,比如用的不耐用的芯片,不耐用的继电器,不耐用的变压器等等,那么会发生什么呢?可想而知,产品使用周期短,没用多久出毛病了又得从而更换新的,花钱费时间,实在划不来。
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产品稳定性从何而来,莱安你值信赖,也是你值得信l赖的控制器开发合作伙伴。
二、技术参数1.额定电压:220VAC(1±10%),50/60Hz;2.自身功耗:<1.5W;3.负载电流:<5A(阻性负载);4.控温精度:±1℃(1-10可调);5.控温范围:5.0℃(0-25可调)~35.0℃(25-85可调);6.外形尺寸:86mm×86 mm×13mm(面板:高×宽×厚);7.材料和颜色:白色PC/ABS阻燃材料(颜色可以定制)。
三、网络温控器可实现如下功能:1、所以末端温控器联网控制后,每台温控器都可以在电脑终端进行远程集中控制。
2、可以在电脑终端观察到没个温控器的工作状态:风速档位开关机状态模式运行状态,设定温度、实际测量温度值都可在电脑终端查看到。
中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。
中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。
中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。
机器式机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。
可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。
使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。
温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。
拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。
可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。
外型尺寸。
操作办法1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。
2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。
3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。
4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。
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中央空调的温湿度控制

中央空调的温湿度控制一.温度控制本文介绍的空调由冷水机组和锅炉房热交换器作为冷热源。
夏季,空调系统由冷水机组提供冷冻水作为冷源,控制房间内的温度;冬季,空调系统由锅炉房热交换器提供热水作为热源,控制房间内温度。
影响空调温度的因素:1.冷冻水或热水的温度;(检查冷水机组或热交换器是否运行正常。
)2.空调机组的水管路阀门是否开启;3.空调机组的水管路是否排气;4.空调机组的水管路过滤器是否堵塞;(清洗过滤器)5.空调机组所供给的房间大小;房间太大,超出设计范围,空调机组就不能满足工艺要求。
6.空调机组的开启时间;如同家用空调一样,长时间停机,刚开始运行时,温度也不能保证;为满足生产需求,可以适当提前开启。
7.空调机组的风机是否运行正常;风机是否正常运转,风量大小是否正常,这些都会影响温度;对于风机的检查包括:①皮带是否老化;②380V电机是否反转。
二.湿度控制正常情况,夏季需要除湿,冬季需要加湿;对于自带除湿和加湿功能的空调系统,只需按工艺要求开启相应的设备即可;如果没有除湿和加湿功能,可在房间内安装除湿机或加湿器等设备,或者调节温度控制湿度的变化(此方法对湿度的影响不大,且可能导致温度超出工艺范围。
)温度变化对湿度的影响:1.温度升高,湿度降低绝对湿度不变,随着温度的升高,空气的水蒸气饱和含量将增加,所以温度升高,相对湿度降低。
2.温度降低,湿度升高(房间内无热源)在房间内无热源的情况下,空调机组的回风与送风温度差较小,在空调机组内部盘管处产生的冷凝水较少,所以绝对湿度基本不变,温度降低,相对湿度升高。
3.温度降低,湿度降低(房间内有热源)在房间内有热源的情况下,空调机组的回风与送风温度差较大,在空调机组内部盘管处产生的冷凝水较多,所以绝对湿度会降低,导致房间内空气中水蒸气减少,相对湿度会有所下降。
概念补充:①绝对湿度:每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为kg/m³。
②相对湿度:指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。
中央空调自控系统基本原理

中央空调自控系统基本原理中央空调自控系统是一种通过自动控制技术,实现对中央空调系统运行状态的监测、调节和控制的系统。
它是现代建筑中不可或缺的一部分,能够提供舒适的室内环境,并且具有节能、智能化的特点。
中央空调自控系统的基本原理是通过传感器、控制器和执行器等组成的硬件设备,以及相应的软件算法,实现对空调系统的自动控制。
首先,传感器会感知室内外的温度、湿度、风速等参数,并将这些数据传输给控制器。
控制器根据预设的温度、湿度等设定值,通过与传感器的数据对比,判断当前的环境状态,并做出相应的控制决策。
最后,控制器会通过执行器控制空调系统的运行,调节室内温度、湿度等参数,以达到预设的舒适目标。
中央空调自控系统的核心是控制器,它是整个系统的大脑。
控制器通常由微处理器、存储器、输入输出接口等组成,能够实现数据的处理、存储和通信等功能。
控制器通过与传感器和执行器的连接,实现对室内环境的监测和控制。
同时,控制器还可以与外部设备进行通信,如与计算机、手机等进行远程监控和控制。
在中央空调自控系统中,传感器起到了收集环境数据的作用。
常见的传感器有温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等。
这些传感器能够实时感知室内外的环境参数,并将数据传输给控制器。
控制器通过对传感器数据的分析和处理,能够准确判断当前的环境状态,从而做出相应的控制策略。
执行器是中央空调自控系统中的另一个重要组成部分。
执行器通常包括电动阀门、风机、压缩机等。
控制器通过与执行器的连接,能够控制它们的开关、运行速度等,从而实现对空调系统的调节和控制。
例如,当室内温度过高时,控制器会通过执行器控制空调系统的运行,降低室内温度,使其达到预设的舒适范围。
除了硬件设备,中央空调自控系统还需要相应的软件算法来实现自动控制。
这些算法通常包括PID控制算法、模糊控制算法等。
PID控制算法是一种经典的控制算法,通过对误差、积分和微分的综合调节,实现对系统的稳定控制。
模糊控制算法则是一种基于模糊逻辑的控制方法,能够处理不确定性和模糊性的问题,提高系统的鲁棒性和适应性。
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过程控制课程设计报告
——中央空调温度控制系统
一、课程设计目的
1、熟悉并掌握组态王软件的基本使用;
2、通过组态王软件的使用,进一步掌握了解过程控制理论基础知识;
3、培养自主查找资料、收索信息的能力;
4、培养实践动手能力与合作精神。
二、选题背景
随着计算机技术、信息技术、控制理论的快速发展,人们对生活质量和工作环境的要求也不断增长,智能建筑应运而生。
中央空调是智能建筑的重要组成部分,中央空调的能耗占整个建筑能耗的50%~70%,因此中央空调系统的监控是楼宇自动化系统研究的重点。
在民航业中,中央空调系统是航站楼内最为重要的系统之一,其系统的性能直接影响到旅客的感受。
三、设计任务
由于中央空调系统非常复杂,本设计选取温度作为主要被控对象,使用组态王设计温度监控画面,能实现被控环境的温度设定并实时监控温度的变化趋势,控制器采用PID控制算法,可以在监控界面上对PID参数进行整定,实现稳态误差小于5%。
四、详细设计
1、监控界面说明
监控界面主要由三部分组成:系统组成部分、PID调节部分和显示部分,如图1所示。
系统组成部分位于画面左上侧,由被控环境、温度传感器、A/D模块、控制器、D/A模块、变频器、风机和管道组成。
温度传感器检测被控环境的温度,经过A/D模块传送至控制器,与温度设定值比较,输出控制值,经D/A模块传送至变频器,控制风机的转速。
值0-10对应管道流速,0为不流动,10为最快,运行时点击“系统运行”按钮,管道出现流动效果。
PID调节部分位于画面右侧,包括PID控件、环境温度设定显示按钮和PID参数输入按钮。
利用系统PID控件内置的PID实现温度的控制,点击相应的按钮可输入值。
显示部分位于画面左下侧和右上侧,包括实时温度曲线、历史温度曲线、报警窗口和实
时报表。
实时温度曲线显示温度的调节变化过程。
图1中央空调温度控制系统监控界面
2、系统详细设计
2.1、启动浏览器,新建工程。
2.2、系统共建立了四个画面:中央空调温度控制系统画面、实时数据报表画面、历史曲线画面和报警窗口画面。
2.3、变量定义:完成需要的变量定义。
2.4、效果设置
2.4.1、指示灯
设置一指示灯,红色为系统停止,绿色为系统启动。
当环境温度低于或高于设定温度5度时指示灯闪烁,为绿色和蓝色闪烁。
闪烁条件:(\\本站点\设定温度+5<\\本站点\环境温度)||(\\本站点\设定温度-5>\\本站点\环境温度)
2.4.2、按钮设置
设置“系统运行”按钮,命令语言连接选“按下时”。
点击“按下时”,在命令语言对话框中写入如下命令。
同上,设置“系统退出”按钮,命令语言如下。
按上述操作设置“历史曲线”、“报警窗口”和“实时报表”按钮,命令语言如下。
实时数据报表画面、温度报警窗口和历史曲画面如下图所示。
2.4.3、PID控件设置
双击PID控件,在属性中添加关联变量,如下图所示。
五、调试运行
运行系统,环境温度设定为25°C,设定PID参数为Kc=3,Ti=8,Td=1,响应较快,调节时间短,稳态误差小于5%,实时温度调节曲线如下图所示。
在上述PID参数下,系统第一次温度设定为25°C,第二次为35°C,第三次为10°C,响应曲线如下图。
六、设计总结
在这次设计中,收获颇多。
首先,对组态王设计软件有了较为深入的了解,熟悉了基本的操作,能够进行一些简单的设计;其次,对控制系统的组成和反馈设计理解更深入,能够根据系统需要进行设计和调试;最后,通过实际的课程设计,培养了搜集资料和克服困难的能力。