机房群控知识

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制冷机房群控系统施工方案

制冷机房群控系统施工方案

制冷机房群控系统施工方案制冷机房群控系统施工方案旨在介绍制冷机房群控系统施工的背景和意义。

制冷机房是一种重要的设施,广泛应用于各种行业和领域,例如工厂、医院、实验室等。

制冷机房的运行对于维持设备和环境的稳定至关重要。

传统的制冷机房通常采用人工操作的方式进行控制和管理,但这种方式存在一定的局限性和不足。

为了解决这些问题,制冷机房群控系统应运而生。

制冷机房群控系统是通过将各个制冷机房的设备和仪表连接起来,实现集中控制和管理的一种技术方案。

通过该系统,可以对制冷机房的温度、湿度、压力等参数进行实时监测和调控,提高运行效率和节能效果。

制冷机房群控系统施工方案的实施具有重要意义。

首先,该方案可以提高制冷机房的运行效率和可靠性,减少由于人为操作而引起的错误和故障。

其次,该方案可以实现对制冷机房的集中监控和管理,提高操作人员的工作效率和便捷性。

最后,该方案可以为制冷机房的运行和维护提供数据支持和决策依据,提升设备的使用寿命和降低维护成本。

通过制冷机房群控系统施工方案的实施,可以实现制冷机房的智能化和自动化,提高整个系统的性能和可持续发展能力。

二、施工目标本文档旨在说明制冷机房群控系统施工的具体目标。

制冷机房群控系统施工方案三、施工方案本文档描述制冷机房群控系统施工的具体方案和步骤。

方案概述制冷机房群控系统的施工旨在实现对多个制冷机房的远程集中控制和监测。

通过该系统,可以实时监测机房环境温度、湿度等参数,并对制冷设备进行远程控制。

施工方案将涉及系统硬件的安装、软件的配置以及网络的搭建。

施工步骤步骤一:确定系统需求和功能与业主和相关部门进行沟通,明确系统的具体功能和需求。

确定制冷机房的数量以及每个机房所需的监测和控制功能。

步骤二:选购和安装硬件设备根据系统需求,选购适当的传感器、控制器等硬件设备。

安装硬件设备并进行连接测试和调试。

步骤三:配置系统软件根据机房数量和功能需求,配置系统软件,并进行相应的参数设置。

确保软件与硬件设备的兼容性和稳定性。

江森自控在冷机群控方面的主要控制策略

江森自控在冷机群控方面的主要控制策略

江森自控在冷机群控方面的主要控制策略作者:唐伯平辛加志来源:《中国新技术新产品》2012年第15期摘要:空调用电负荷是高层商业建筑中的耗能大户,其中空调冷源的耗能在整个空调系统能耗中占有相当的比例,人们一直都在采取各种技术措施改进冷水机组的性能,以至于这部分能耗己经有了明显的降低。

本文以某项目为例,介绍江森自控在冷机群控方面的主要控制策略。

关键词:冷机群控;控制策略;加减机中图分类号:U664.5+1 文献标识码:A1 概述本项目冷源共设置3台冷冻主机、4台冷冻水泵(变频)、5台冷却水泵、室外屋顶设置3台冷却塔。

热源共设置2台真空热水锅炉,3台采暖循环泵(变频)。

空调水系统采用一次泵变流量系统,以16层为界分高低区,夏季空调一次水供回水温度为6℃、12℃,冬季空调一次水供回水温度为60℃、50℃。

高区在16层避难层设板式热交换器,经冷热交换后,夏季二次水供回水温度为7℃、13℃,冬季空调二次水供回水温度为55℃、45℃。

依据所提供冷冻、冷却水图纸,对冷冻主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及热水锅炉、热水循环泵、板式换热器等相关设备进行监控。

2 主要监控内容本项目机房群控系统在冷冻机房设置系统主控制器及操作站。

主要监控内容包括冷冻主机、冷冻水系统、空调供暖系统、冷却水系统、冷却塔、压差旁通系统的监控,由群控系统按每天预先编排的时间假日程序及室外温湿度情况来控制冷源热系统的启停和监视各设备的工作状态如下:2.1 通过冷机自带的通讯接口,全面实现冷水机组内部参数的无缝读取,并能够提供功能完善的冷水机组的远程监测、设定、控制和保护。

2.2 空调热水、冷冻水供、回水温度、冷冻水回水流量监测。

2.3 冷却水供、回水温度监测。

2.4 供、回水压差测量及旁通阀控制。

2.5 最不利端压差监测。

2.6 冷却水泵、冷冻水泵、空调热水泵:启停控制,水泵手动/自动开关状态监测,水泵运行状态监测,水泵故障报警。

2.7 冷冻水泵、空调热水泵:变频调节控制及频率反馈。

浅谈西门子DDC控制器在数据中心冷源群控中的应用

浅谈西门子DDC控制器在数据中心冷源群控中的应用

浅谈西门子DDC控制器在数据中心冷源群控中的应用作者:孙殿康来源:《新生代·下半月》2018年第12期【摘要】:随着互联网和数据时代的迅速发展,数据中心也在我国加速建设中,数据储存设备的安全和节能的问题凸显。

本文介绍制冷机组的控制,确保实现系统的安全、稳定性与节能完美结合。

【关键词】:数据中心冷机群控控制西门子1、概述“绿色机房”已成为当今IDC的时代主题,它包括减少一开始使用的能源和材料、提高楼宇的使用效率、延长楼宇的使用寿命、减少配件的更换和浪费等一系列行动。

IDC在全球的增长已令企业开始关注数据存储、传输和处理过程中所用资源的效率和生产率。

具有代表性的数据中心项目,基本上都采用了相同的模式架构:冷水机组、换冷板换、冷冻冷却水泵、冷却塔、蓄冷罐等等。

2、项目制冷系统介绍数据中心项目制冷系统包括离心式制冷主机、变频冷冻水泵、变频冷却水泵、冷却塔、制冷板换。

项目要求整个冷源系统一年四季持续无波动运行,因此制冷主机和冷却塔是整个系统的运行核心也是安全和节能的核心,只有按需启动,才能体现控制精准与绿色节能并重的控制理念。

变频水泵和制冷板换在一定的条件下,也能为整个数据中心节省相当大的一部分能源。

以下我们着重分析一下,采用SIEMENS APOGEE楼宇自控系统之后,整个冷源机房的控制方法及其特点:大型数据中心通常含有4台及以上制冷主机,系统通常分一用一备冗余系统,设计换冷板换,冬天室外低温可以完全替代冷水主机供冷,或者和主机同时运行。

冷冻站的操作可以全部由SIEMENS AOPGEE系统自动控制,通过运行稳定可靠的现场控制器PXC MODULAR控制冷冻站的所有设备,控制方法可选全自动运行/远程手动/本地手动3种方式任选。

仅仅需要通过SIEMENS AOPGEE系统的图形界面,简单的用鼠标或者键盘设备进行三种模式的操作。

3、控制难点及解决方案3.1 变频水泵的自动控制系统设计是根据变频水泵的管道压力来对频率进行调节。

机房群控系统机组启停策略研究

机房群控系统机组启停策略研究

2 一 次 泵 定 流量 系统 的机 组 启 停 控 制

时 ,说明冷机两侧的压力差变小 ,要增大旁通阀开
度 ,使通 过旁 通 阀的水 流量 增大 ,这 样通 过冷 机 的
次 泵 定 流 量 系统 是 工程 中常 见 的 系统 形 式 ,
水流量就会增大。在第 二种方式 中,当 D 2增 大 P
di1.9 9 ji n 10 -84 2 1. 5 03 o:0 3 6 /.s . 077 0. 0 0 .0 s 1
Th s a c f Ch l r Un t t r d S o e h d e Re e r h o i e i S a tAn t p M t o l s
时 ,说 明通过 冷机 的水 流量 增 大 ,要 减小 旁通 阀开 度 ,通过 冷机 的水 流量 就会 恢 复正常 。
2 2 冷水 机组 运行 台数 一般 控 制策略 .
这 种 系统 形 式 的特点 是 :通过 蒸发 器 的水 流 量基 本 保 持不 变 ,这样 可 以保证 蒸发 器 中不 会 有结 冰 的危 险 。系统 形 式如 图 l所示 。
机房群控 系统机组 启停策略研究
黄 慧丽
( 中科技大学 文华学 院 城市建设工程学部 ,湖北 武汉 华 40 7 ) 3 04 摘要 :在 中央空 调系统中 ,冷水机 组的能耗 占了整个空 调系统 能耗很 大一部分 ,是 整个空 调系统 节能运 行的关
键 。目前 ,冷水系统 常用 的系统形式包括一 次泵定 流量系统 、二次泵 变流 量系统 、一 次泵变 流量系统 ,这三种
原则 ,应实时计算系统中的冗余冷量 ,如果冗余冷
量大 于正 在运行 中的一 台机 组 的设计 制 冷量 ,就停 掉 一 台机组 。

探析PLC控制的群控电梯及安全问题

探析PLC控制的群控电梯及安全问题

探析PLC控制的群控电梯及安全问题一、PLC群控电梯的概述1、群控电梯的概述以电动机为动力,以轿厢或台阶式为平台,在层建筑楼中用来进行搬运货物或人的一种设备被称为电梯。

而所谓的群控电梯是通过程序对整栋楼的所有电梯进行分组,针对不同情况实现多台电梯的最优控制。

电梯是以电机为动力的,可以说电梯是高层建筑里的高能耗设备之一,所以节约能源也是首要问题。

传统的控制方式是继电器控制,它是最早应用在电梯控制中的一种方式。

这种控制方式存在有故障发生率比较高、维修养护极不方便、消耗的能源较大等缺点。

最近几年,随着PLC技术在工业应用上的成熟,电梯控制中运用PLC,也得到广泛认可。

PL控制电梯的优势:不需改动硬件接线更改控制方案时,没有了冗杂的继电器等,结构大为简单,线路组成简化。

同时它有很强大的扩展功能,可以方便的增加改变控制功能实现多种负杂系统的控制,尤其在群控方面的优势很大,可以很好的调配管理,效率大大提升了,并且鉴于他的自动检测故障与显示功能使它运行的安全性很高,检修也方便的同时,PLC群控电梯的应用在节约能源,降低能耗方面起到了很重要的作用。

另外,电梯的基本类型如下:(1)按照用途分类。

载人用的电梯,为输送乘客服务乘客用的电梯,安全设施必须要有保障。

运货用的电梯,主要是用来运送货物时用的电梯,当然也要有人的跟随。

医院用的特殊功能的电梯,为医院运送物品药品等用的电梯,比如医用车,担架,病床等,轿厢要长而窄的特点。

观光用的电梯,它是透明的,可以供乘客观看风景时用的电梯。

船舶运输用的电梯,船舶上使用的电梯。

除上面的常用电梯外,还有许多种类,例如特种电梯,例如车辆专用的电梯,杂物专用的电梯,矿井专用的电梯、消防专用的电梯等等。

(2)按照驱动方式分类。

分为交流电驱动的单速电梯、交流电驱动的双速电梯、交流调压调速的电梯、交流变压变频调速的电梯。

还有用直线电机驱动的电梯。

(3)按照速度分类。

分为极高速、较高速、高速,中速及低速,极低速等电梯。

群控方案:——精选推荐

群控方案:——精选推荐

群控方案:一、工程简介中央制冷系统设置制冷机组群控制系统,通过对冷水系统实现群控,并通过RS485通迅接口与楼宇自控系统(BMS)连接。

二、中央制冷机组及制冷机组群控系统装置工作范围1、供应制冷机组包括:4台制冷量为4571KW的高压离心式冷水机及3台制冷量为2304KW的地源热泵机组。

2、制冷系统自动群控系统,控制内容包括:冷水机组、冷却泵、冷冻泵,冷水机组和冷却塔及相关设备,设备包括控制设备、显示装置、操作屏及附件,提供此类设备之间内部通讯的专用线缆,需要完成控制系统功能的所有相关设备。

3、可根据制冷系统的监测控制要求及业主方的要求,我们提供对制冷系统自动群控系统的程序编制、参数设定、界面设置等工作。

4、制冷系统的监测控制要求及业主方的要求,我们提供制冷系统自动群控系统的施工图设计工作(含控制系统原理图、电气接线图及机房平面图等)。

5、制冷系统群控系统施工图的编制工作,符合国家及上海市规范要求。

6、施工图编制完成报业主及主体设计院审核,批准后按图纸施工。

7、呈交施工图、设备及材料及工程进度时间表以供批核。

8、提供竣工图及操作与维修手册。

9、对业主员工提供培训及指导。

10、指导承包单位对制冷机及制冷机组群控系统完成安装工作。

11、指导承包商对制冷机组及制冷群控系统装置做测试和试运转。

三、制冷机组自动群控控制系统1、总则1.1有关本方案的整套制冷机系统所需要的电力/电子控制和辅助设备的供应和调试技术要求。

1.2内容A、按图纸、本规格说明书和设备表所示,提供自动控制系统设备。

B、自动控制系统包括电机的、电子的、手动的、液压的或其它不同系统互相配合,以满足不同系统安装的要求。

C、当发生电力故障或其它不正常的操作情况下。

控制系统中内置的故障防护装置防止任何潜在的危险情况发生,使用有关控制处于常开或常闭状态。

D、控制设备是装置在公众人士可触到的地方,提供保护设施以防止控制设备被非专业人士触动。

E、控制组件,特别电子类的,储贮在工地内,在准备装置的情况下,才可运送到工地安装。

精密空调群控组网操作指导书

Work Instruction作业指导Business & Industry Services Printed copies are uncontrolled.标题Title: 精密空调群控组网操作指导书编号Number:IDC-G.116.HQ发启者Sponsor: 设施管理区域运作经理FM Senior Manager\ Regional Ope.Manager生效日期Effective Date:2015年5月1日作者Owner: 数据中心运作团队Data center operations team版本Revision:00SUMMARY OF CHANGES变更信息∙初始编制PURPOSE目的∙确保空调末端精密空调运行正常,保证数据中心环境温度在要求的范围内;SCOPE范围综合IFM 工程POM保洁HSK绿化GRD行政ADM保安SEC特殊情况、例外说明Specific Applicability / Variance / Exceptions工厂Manufacture 无办公楼Office研发/数据中心R&D center物流仓储Logistic公共机构PublicDESCRIPTION 描述精密空调群控组网操作指导1 精密空调群控组网设定。

在精密空调的控制面板上,输入密码后,按下表进行设定。

设定项设定值设置范围说明备注维护菜单网络设置S802在线机数1-32 设定组内空调数量S803群控模式 2 0,1,2 设定Teamwork模式模式2S836IP地址1 10 与华为设置的精密空调IP地址相同,方便管理必须唯一,已设置,不需修S836IP地址2 138设定举例:二楼容灾中心20台精密空调,分为2组(南面9台1组、北面11台1组),选用模式2。

This document contains trade secrets and proprietary information of ARAMARK, Inc. Disclosure of this publication is则南面9台的“S802在线机数”都设为“9”;“S803群控模式”都设为“2”;“S842U2U组号”都设为“1”;“S841U2U地址”依次设为“1”、“2”、“3”···“9”,不能重复;如果9台中选3台为备用机,则“S502备用机数”设为“3”,其中,“S841U2U地址”为“7”、“8”、“9”的3台为备用机。

冷机群控方案图文稿

冷机群控方案集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)机房群控节能自控系统介绍1、节能系统设计原则我们通过配置系统的硬件和软件,实现测量各类工艺、设备状态的参数、设置并控制设备启停、提供设备运行报告等功能,运用节能计算以及先进的控制技术,达到节能的效果。

主要从以下几方面入手:需求侧管理冷/热量计算以及冷/热量匹配运行最优化设备运行点设定确定几种最优化运行模式,进行运行模式切换根据系统记录,管理分析当前和过去运行过程;提供计算和预测工具、用于优化操作参数并组合、建立新的运行方式;实现节能自控系统与其他系统数据交换;对受控设备实现遥控操作;系统方便、友好的修改、扩展、检测工具;通过密码保护,实现数据安全功能。

2、系统方案系统结构冷源系统冷源系统主要由地源热泵机组,用户侧水泵,冷却水泵,冷却塔、地源侧水泵等组成。

冷源系统的控制分冬季控制和夏季的控制。

冬季主要是供暖,夏季主要是制冷。

在冬季的控制中不需要启用地源热泵机组,只需要把地热水用水泵打到用户区即可。

夏季的制冷有两种工况:小冷量工况和大冷量工况,在小冷量工况下只需要把底下的冷水用泵抽到用户区使用。

大冷量的工况是需要开启冷却塔来进行冷却水调节。

一、冬季供暖控制监控内容监控设备数量监控内容用户侧水泵4台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧水泵2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧泵蝶阀2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态启停顺序控制一、无需冷却塔的调峰制冷冷冻水系统启动顺序:地源侧泵蝶阀→地源侧水泵→用户侧水泵。

冷冻水系统关机顺序:地源侧水泵→用户侧水泵。

→地源侧泵蝶阀。

二、夏季制冷控制冷源机组的节能控制:监控内容监控设备数量监控内容地源热泵机组2台程序最优开关控制,手自动状态运行状态,故障状态,水流开关用户侧水泵4台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态冷却水泵2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧水泵2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态地源侧泵蝶阀2台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态冷却塔1台程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自动状态启停顺序控制二、无需冷却塔的调峰制冷冷冻水系统启动顺序:地源侧泵蝶阀→地源侧水泵→用户侧水泵。

PLC的数据中心冷源群控系统应用

PLC的数据中心冷源群控系统应用发布时间:2022-04-24T02:37:15.670Z 来源:《福光技术》2022年8期作者:张晨姜海峰[导读] 可编程控制器(Programmable logic Controller,PLC)被IEC定义为一种可用在工业场景的数字电子设备;内部采用可编程的存储器,可进行逻辑运算、过程控制、定时、计数和算术运算等操作;中建八局第三建设有限公司江苏南京 210033摘要:随着大数据、云计算、5G技术的时代来临,各互联网公司、银行等行业及重点的企业都在构建自主的生态圈与云平台。

拥有大量数据流量就能开创下一个时代,所以各地纷纷建设了许多数据中心。

数据中心全年不间断运行,稳定可靠、优化的冷源控制系统是数据中心正常运行、高效运维重要保证。

数据中心冷源系统的重要性不言而喻。

采用基于PLC的数据中心冷源群控系统无论是在安全性、可靠性还是在高效、节能方面都有着不可替代的作用。

关键词:PLC;数据中心;冷源群控系统1冷源群控系统概述1.1 PLC的定义及特点可编程控制器(Programmable logic Controller,PLC)被IEC定义为一种可用在工业场景的数字电子设备;内部采用可编程的存储器,可进行逻辑运算、过程控制、定时、计数和算术运算等操作;通过数字量或模拟量输入端接收外部信号或操作指令,内部程序运行后从数字量或模拟量输出端输出需要的信号;可通过扩展接口连接扩展单元,以增强和扩展功能,可通过通信接口与其他设备进行通信。

PLC特点:通用性好,可灵活性应用,控制逻辑程序易修改,易使用;高可靠性,使用性能稳定,不易干扰;功能强,适应范围广;系统设计、调试周期短;PLC 控制系统的故障少、维修方便。

1.2 冷源群控系统的定义及功能该系统可根据数据中心内IT冷负荷的需求,监控多组高压冷水机组及其配套水泵、板式换热器等设备,通过群控策略及控制算法调节高压冷水机组及其配套冷源设备的合理运行。

中央空调群控系统功能及运行介绍

中央空调群控系统可以通过现场控制器和上位机的通讯实现对空调机房设备及末端设备进行集中管理和监控,从科学的能源管理出发,降低中央空调的管理成本和运行能耗,实现机房的无人值守,确保中央空调的安全运行,最大限度的提同中央空调系统的运行效率。

并可以开放协议和BAS系统实现通讯。

下面是深圳邦德瑞厂家的小编带来的中央空调群控系统功能及运行介绍。

系统功能:SK中央空调群控系统可实现以下完整的空调设备监控功能:1.实现主机、循环水泵、冷却塔、阀门等设备的软联锁开关控制;2.实现通过SKB变频节能仪对冷冻(媒)水供回水温度、温差、压力的恒值控制,达到高效节能;3.实现通过SKB变频节能仪对冷却水回水温度、压力的恒值控制,达到高效节能;4.实现空调系统的冷(热)负荷自动实时跟踪,控制主机开机台数,优化设备组合,达到高效节能;5.实现主机、循环水泵、冷却塔、阀门等设备的故障报警监视;6.实现主机、循环水泵、冷却塔设备运行的实时显示和运行记录;7.实现主备设备之间的自动切换;8.实现累计设备运行时间,及时提醒用户进行设备维护。

系统特点:节能运行SK群控系统在满足空调系统的前提下,自动对整个空调系统冷(热)负荷进行计算,自动选择最合理的设备运行数量,同时通过SKB变频节能仪对中央空调循环水泵、风机进行变频控制,以能耗最低为控制目标,进行最优化的设备组合控制。

就整个中央空调系统能耗而言,选用SK中央空调群控系统以后,可节约能耗25%以上,大大的降低人力资源配备。

安全运行SK群控系统可实现空调机房的无人值守,提高运行效率,通过对空调设备运行状态的自动监控,实现空调设备的联锁启动、停机、顺序控制;实现恒定的供回水温度、压力,保证整个空调系统的效果。

优化组合运行SK群控系统通过对空调设备运行时间的累计比较,优化组合设备的运行,保证各设备运行时间一致,延长机房设备的使用寿命。

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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精心整理 页脚内容 简析冷热源群控系统 0引言 空调系统冷热源的能耗在整个空调系统中占有相当大的比例.而冷源系统的能耗主要由冷水机组电耗及冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机电耗构成,采取群控策略可以恰当地调节冷水机组运行状态.降低冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔风机电耗.最大限度地实现空调冷热源系统的节能运行 1群控系统的优势 民用建筑内中央空凋设备种类繁多.各设备运行是相互关联的。群控系统按照T艺流程控制各设备的启停.如果局部设备发生故障.群控系统能及时进行逻辑判断并决定是否启用备用设备或全面停机。所有的逻辑控制及设备关联控制的实现均由群控系统控制主机完成.能真正做到协涮统一而对于BA系统的DDC控制器来说.各控制器的功能独立完成.通过控制器间的指令传递来执行先后顺序.没有全面协调的“大脑”.很难实现逻辑性很强的设备关联控制因此.采用群控系统对冷热源设备运行进行优化控制.在提高空凋系统的运行效率方面具有很大的优势 2冷热源群控系统构成 本文结合光启城项目对冷热源群控系统进行分析光启城项目总建筑面积约为163868mz,业态为裙房商业和塔楼办公相结合的综合体项目。该项目冷热源设备如表1、表2所示。 --------------- 冷热源群控系统由冷热源监测系统、冷冻机房设备监控系统、直燃机房设备监控系统构成冷热源群控系统管理主机设于地下室冷冻机房值班室内.共设置监控管理主机两台(互为备用),对冷冻监控系统及锅炉监控系统中相关设备的运行状态等进行监测并通过TCP/IP协议与本项目的BA系统通信.接受其对冷热水机组、板式换热器及配套设备的总体监测、控制和管理。冷热源群控系统网络拓扑结构如图1所示。 冷冻机房设备监控系统用于集中监测、控制和管理冷源设备,由冷水机组群控系统、配套设备群控系统、冷却塔群控系统及冷冻水二次变频泵群控系统共同组成。在冷水机组群控系统中.7台冷水机组通过各自的机组管理模块连接到网络控制器.实现与冷水机组工作站的通信。冷水机组网络拓扑结构见图2直燃机组工作站通过RS485总线连接每台锅炉控制器,通过直燃机组群控系统对各锅炉实时监控.根据热水负荷的变化合理控制锅炉运行台数网络拓扑结构见图3 3冷热源群控系统分析 3.1冷热源群控系统 冷热源群控系统对冷冻机房设备监控系统及直燃机房设备监控系统各设备的运行状态进行实时监测、记录.同时根据各设备运行的最佳效率曲线与控制策略进行匹配.使各设备合理节能运行.并可以对各种设备的运行参数打印,形成数据报表冷热源群控系统管理主机作为冷水机组和直燃机组工作站的客户机.与冷水机组和直燃机组工作站构成C—S结构.管理主机从工作站读取系统运行信息。管理主机同时又作为OPC服务器.可以实现与BA系统以及更高一级的管理层客户机通信,实现监测冷热源系统设备运行及能耗宏观调控的目的。 3.2热源群控系统 热水锅炉牵涉到安全,一般只对热水总管设置流量及温度传感器了解系统运行工况.同时对锅炉配电箱设置监测点了解锅炉运行及故障情况.极少对锅炉进行启停控制,除非发生燃气或燃油泄漏报警而被消防系统强制停机。本项目热源群控系统在上述常规控制基础上,设置了自动台数控制装置.将多台锅炉进行集中监控及管理,可以最大程度地提高锅炉运行合理化、自动化水平,达到节能、延长锅炉使用寿命的目的。通过检测使用端热水负荷的变化(温度、精心整理 页脚内容 流量)来控制锅炉运行的台数,保证锅炉在高效点运行,从而节省锅炉燃料消耗量及降低炉体散热损失,以减少系统运行费用 ------------------ 3.3冷源群控系统 冷源群控系统实施对所有机电设备(冷水机组、冷冻水一次泵、冷冻水二次泵、冷却泵、冷却塔、电动阀门.以及其它相关设备)的自动控制和必要的手动控制.并实时进行设备的故障和传感器超限报警提示.设备故障复位请求对冷冻机房设备进行自动开/停机控制;阀门、变频器调节:监控冷冻水的供/回水温度、流量,冷水机组的运行工况和运行效率.对所控机组进行系统群控和自动编组控制.实现系统的无级平滑控制和节能控制:监控冷站工况切换.为末端提供相对稳定的运行工况:根据末端用户供水回路压差设定值调节冷冻水泵转速.确保用户端的运行稳定。冷源群控系统介绍如下 3.3.1三种供冷工况 为实现系统节能运行.冷源系统分为两种收费供冷丁况和一种免费供冷工况收费供冷为冷水机组单独供冷、板式换热器单独供冷;免费供冷为冷却水供冷。 3.3.1.1冷水机组单独供冷 在夏季05:o0~23:00时段.末端冷负荷高于板式换热器单独供冷所能提供的负荷时.由冷水机组向末端供冷关闭板式换热器进出水阀门.开启冷水机组进出水阀门,开启冷冻水一、二次泵,开启冷却塔风机,开启冷水机组群控系统。进人夏季供冷模式 3.3.1.2板式换热器单独供冷 在过渡季节及夏季23:00~05:00时段,末端冷负荷低于板式换热器单独供冷所能提供的负荷时.由板式换热器单独向末端供冷。关闭冷水机组进}}l水阀门,开启板式换热器进出水阀门。开启冷冻水一、二次泵,开启冷却塔风机,进入过渡季节供冷模式 3.3.1.324h免费供冷系统 屋顶塔楼设置单独的冷却塔.为各租户提供24h免费供冷系统群控系统在冷却塔供回水总管上设置温度及流量传感器.通过旁通调节阀来调节冷却水供水温度.通过供回水流量传感器监测管路漏水情况,同时对免费供冷系统的冷量使用进行监测. 3.3.2冷水机组群控 冷源系统中.冷冻水一次泵及其前后的电动阀、冷水机组及其前后的电动阀、冷却水泵及其前后的电动阀均为一一对应关系,群控系统在冷水机组、冷冻水一次泵、冷却塔风机、冷却水泵的水系统管路上连接所需的温度传感器和压力变送器.通过冷水机组群控系统控制系统各设备及相关的电动阀门,实现对冷水机组、冷却水泵、冷冻水一次泵及冷却塔风机的自动监测与控制冷冻机房安装了7台冷水机组.通过群控系统合理控制冷水机组的运行台数.使冷量满足负荷要求.同时避免机组在低负荷高能耗状态运行若两台冷水机组均工作在50%的负荷状态时.可改为一台冷水机组运行.使冷水机组本身的COP(能效此)提高.尚可停止一台冷冻水泵和冷却水泵:对于二级泵系统当两台冷水机组运行时。会出现冷冻水侧流量大于用户侧流量的情况.此时一部分冷水通过旁通管与用户侧回水混合。使进入蒸发器的水温降低从而进一步使制冷机的COP降低。只运行一台冷水机组和一台冷冻水泵时,用户侧流量就会大于冷冻机蒸发器侧流量.用户侧回水一部分通过旁通管与冷水机组出口的冷水混合后送到用户管网,而进人蒸发器的水温则升高至用户回水温度,这也使冷水机组的COP进一步提高。

从这个角度看.少开一台冷水机组.使各台运行的机组均处于满负荷状态比多开一台冷水机组.使各台机组都处于低负荷状态要好群控系统按此原则并结合机组能级曲线对冷水机组进行台数的增减控制当末端负荷变小时.冷冻水精心整理 页脚内容 二次变频水泵控制系统接收到末端的压差增加.发出降低二次变频水泵频率的指令.减少供水量来适应末端需求变化首先机组会降低自身的制冷能力来适应该变化.当已运行机组降低的制冷量总计达到单台机组最大容量时.说明可以再减少一台运行机组(减少的那台为运行时间最长的冷水机组).让剩下的运行机组提高制冷量运行在较高负载工况下.机组在较高负载下可以有较好的能效比群控系统检测到机组负荷大于95%.且控制偏差值K>200时,则控制增加一台机组运行,其中选择开启的为运行时间最少的一台冷水机组.并预先开启机组进出水阀门、相应水泵、水泵进出水阀门。其中Kl:(一71j)/0.0015,为冷水出水温度,c《=;71I为冷水出水温度的设定值(4℃)由于冷水机组从开始投入到加载完毕运行约需要12min.故机组运行15rain后采集到的负荷数据才可作为程序控制用的负荷判据

3.3.3冷冻水二次变频泵组群控 冷冻水二次变频泵共有4组并联运行每台水泵对应一台变频器、二个电动阀门.设备启停相互联锁.将其暂定义为冷冻水二次泵系统在各组冷冻水二次泵系统内设置最不利压差点和流量传感器,确保每个供冷管路的压差平衡.并向末端提供合适的供水压力群控系统根据检测到的冷冻水供回水温差、冷冻水流量计算末端空调负荷.再根据空调计算负荷.推算出在标准工况下(即供回水温差为5℃,可调整)所需的冷冻水流量.将其作为冷冻水二次变频泵变频的另一参变量通过负荷跟踪.动态修正冷冻水二次变频泵频率.以使冷冻水二次变频泵在最佳、最节能的工况下运行。冷冻水二次变频泵运行台数的增减控制采用负荷控制.即利用水泵并联特性曲线,设定一个供回水压力的波动范围.当负荷变化引起相应分区管网的流量改变时.供回水压力也随之波动.当超过设定上限值时增泵:当低于设定下限值时减泵。

负荷控制原理如下:二次变频泵控制器把每一个反馈的压差模拟信号值.与已输入的定点值(调压值)作比较,当反馈的压差值满足所有定点值时,水泵速度会固定下来假如相应分区管网设置的压差传感器反馈的压差值反映二次变频泵运行接近其运行曲线范围边缘时.控制器会自动增加泵的运行台数.把水泵工作点带至可接受的运行点。控制器不断扫描反馈的压差信号并与定点值作比较.若定点值不能被已运行的泵(前泵)满足。控制器会增加泵(后泵)的投入,后泵加速而前泵减速,直至两者同速。反馈的压差信号再次改变时.将会引起水泵速度变动当定点值可以被低流量满足时.控制器会减少水泵运行台数。当最坏情况的区域(例如末端)与定点相差值大。控制器会发出信号给变频器.后者改变频率.令水泵加速当一台变频器失灵.控制器自动启动备用变频器。当某一区域压差传感器失灵,其反馈信号会被群控系统自动删除因此,负荷控制多用在控制要求较高的场合.可有效解决水力、热力工况不协调的问题.是有效解决冷冻水泵运行台数自动增减控制的最佳方案

3.3.4冷却塔风机群控7台冷却塔风机(双速)并联,设备启停相互联锁,运行时.冷却塔风机运行台数及风速根据冷却水回水总管温度进行控制群控系统根据各冷却塔风机运行时间长短对冷却塔进行轮替运行控制接于各冷却塔进出水管上的电动阀用于当冷却塔风机停止运行时切断水路.同时可适当调整进入各冷却塔的水量,使其分配均匀.以保证各冷却塔都能达到最大出力由于湿式冷却塔的工作性能主要取决于室外的温湿度,因此需设室外温湿度测点.再由监控管理主机计算出湿球温度。冷却塔风机启停台数根据冷水机组开启台数、室外温湿度、冷却水温度、冷却水泵开启台数来确定,具体开启哪台冷却塔风机则由风机的运行时间长短来决定。冷却塔出口温度(制冷主机冷凝器进口温度)是冷却塔风机台数控制的关键参数.其设定值参考当日的平均湿球温度。冷却塔出口温度与设定值的差值控制区间为l℃(可调整).当差值大于1℃,并维持5min(可调整)上升趋势时,开启一台冷却塔风机(开启未运行风机中运行时间最短的):当差值小于一lcE,并维持5rain(可调整)下降趋势时.关停一台冷却塔风机(关停运行风机中运行时间最长的)

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