中央空调节能控制与方法
几种简单易行的中央空调节能方法

几种简单易行的中央空调节能方法【摘要】结合本单位中央空调系统的实际运行情况,介绍了适当提高冷冻水出水温度等5种简单易行的中央空调运行的节能方法。
【关键词】节能;中央空调;冷冻水中央空调系统在不增加投资的情况下也可以节能减排吗?回答是肯定的。
虽然中央空调系统运行的节能方法很多,如水泵改造技术、水泵变频技术、模糊控制技术、负荷随动跟踪技术等,这些技术的应用都需要较大的投资,下面介绍几种简单易行且不用投入的节能方法。
一、适当提高冷冻水的出水温度在中央空调运行的大部分时间,冷水机组一般都在部分负荷的情况下运行,整个供冷季有2/3的时间都是在温度不太高,湿度偏低的情况下运行,因此对制冷量的需求不是很大。
在部分负荷的条件下运行,由于湿度不高,除湿部分的负荷减小,风机盘管的末端水温即使稍有提高,也能满足一般室内的温度要求。
通常来说,提高冷冻水出水的温度就会降低空调压缩机的运行压头,从而达到节能的目的。
有文献记载:对有变频装置的空调机组,提升冷冻水出水温度后的节能效果非常显著,一般在低于80%负荷的条件下,冷冻水出水温度每提升1℃就可节能3.64%~5.46%,即使机组的运行负荷低到10%,这样的节能效果依然存在。
北京市电子科技职业学院在总结经验的基础上,将中央空调的冷冻水出水温度适当提高,节能效果显著。
中央空调机组采用的是特灵牌机组,两用两备,单台功率为500KW,供冷面积为40000㎡,每年开机时间是6月1日至9月20日。
机组运行说明书上要求冷冻水的出水温度为7℃,维保单位和运营单位都坚持按说明书的要求将冷冻水的出水水温设定到7℃,这样坚持运行了几年。
我们通过采集数据、现场测量、认真分析并对全系统进行评估、对末端设备进行必要的调整等一系列的工作,于2010年6月决定将冷冻水的出水温度由7℃提高到10℃,其制冷效果也非常好,这时的回水温度也由9℃变化到14℃,各场所的室内温度完全能满足师生们的要求,节能效果显著。
中央空调系统节能方案

浅谈中央空调系统的节能方案[摘要] 了解空调系统能源消耗的关键因素,并从系统的选择、系统的运行管理等方面提出了切实可行的空调节能方案。
[关键字] 节能方案运行管理1. 影啊空调系统能源消耗的关键因素随着国民的、人民生活水平的提高,空调日益广泛、普及,空调用电占总用电总量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20%左右,因而空调节能意义巨大。
同时,在空调系统的设计及设备选型中均以最大负荷作为设计工况,实际运行中空调负荷则随多种因素而变化,最小时甚至还不到设计负荷的10% ,存在很大的能源浪费现象。
因此,空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行就成为空调节能的关键。
2. 系统的节能运行方案空调系统的节能主要可从以下几个方面考虑:系统的选择、设备的选配及系统的运行管理。
2.1 系统的选择首先,在空调系统设计之初选定空调系统方式时,即应将节能作为重要依据之一。
中央空调能耗一般包括三部分:空调冷热源;空调机组及末端设备;水或空气输送系统。
这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半左右,是空调节能的主要。
2.1.1 采用冰蓄能系统冰蓄冷技术是利用峰谷电价的差别将用电高峰时的空调负荷转移到电价较为便宜的夜间,从而节约运行费用。
对于传统的冰蓄能系统,主机所耗的总能量变化不大,因而可节约运行费用但不节能;如采用再冷式冰蓄能系统则因采用了新型的冰剥离法,而减少了剥离能耗,即可节约运行费用又可节能。
采用冰蓄能系统时,具体地有下面几种方案可供选择:“全部蓄能系统”:当电价在峰、谷时段里有差别时,可将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。
这种方式常用于改建工程,它可利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置;这种方式也适用于需要瞬时大量释冷的特殊建筑物,如馆建筑物等。
“部分蓄能系统”:冷水机组连续运行,它在夜间用来制冷蓄能,在白天利用蓄存的制冷量为建筑物提供制冷。
将运行时数从14 h 扩展到24 h,可以得到最低的平均负荷。
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。
酒店中央空调节能改造方案

舒适度指标
包括温度、湿度、风速、噪音等 ,用于评估室内环境的舒适度。
可靠性指标
包括设备故障率、维修频率、使 用寿命等,用于评估空调系统的
可靠性和稳定性。
数据采集与处理方法
数据采集
通过安装智能仪表、传感器等设备,实时监测空 调系统的运行数据。
数据处理
对采集到的数据进行清洗、整理、分析,提取出 有用的信息,为评估提供依据。
数据存储
建立数据库或数据仓库,对数据进行存储和管理 ,方便后续分析和查询。
评估结果分析与报告编写
评估结果分析
根据评估指标体系,对采集到的数据进行分析,找出存在的问题 和改进空间。
报告编写
根据分析结果,编写评估报告,包括评估结果、改进建议、实施方 案等内容。
报告提交
将评估报告提交给相关部门或领导,为决策提供参考依据。
运行管理不善
缺乏有效的运行管理,导 致设备运行不稳定,能耗 增加。
负荷不足
部分区域负荷不足,导致 设备长时间处于低负荷运 行状态,能耗增加。
存在的问题与挑战
能源浪费严重
由于设备老化、维护不足 等原因,导致能源浪费严 重。
运营成本高
由于能耗高、维护费用高 等原因,导致运营成本高 。
环保压力大
随着环保意识的提高,对 酒店中央空调系统的节能 改造提出了更高的要求。
02
中央空调系统现状分析
现有系统运行状况
设备老化
能耗高
部分设备使用年限较长,性能下降, 故障率增加。
由于设备老化、维护不足等原因,导 致能耗较高。
维护不足
日常维护和保养工作不到位,导致设 备性能下降。
能耗问题及原因分析
01
02
中央空调智能节能控制系统设计与实现

中央空调智能节能控制系统设计与实现摘要:空调能耗正成为广大暖通设计者关注和研究的重要课题,本文分析了影响空调系统能源消耗的关键因素,并从系统的选择、设备的选配及系统的运行管理等方面提出了切实可行的空调节能方案,对空调系统的设计及运行管理中的节能具有一定参考价值。
关键词:中央空调;系统;设计;节能1.中央空调系统的构成1.1冷冻机组这是中央空调的“制冷源”,通往各个房间的循环水由冷冻机组进行“内部热交换”,降温为“冷冻水”。
1.2冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。
从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间内的温度下降。
从冷冻机组流出、进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有的房间后回到冷冻机组的冷冻水简称为“回水”。
1.3冷却水循环系统由冷冻泵、冷却水管道及冷却塔组成。
冷冻机组进行热交换,使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。
该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。
冷却泵将升了温的冷却水压人冷却塔,使之在冷却塔与大气进行热交换,然后在将降了温的冷却水,送回到冷却机组。
如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。
流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”,从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。
1.4冷却风机冷却塔风机用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
可以看出,中央空调系统是工作过程室一个不断地进行热交换的能量转换过程。
在这里,冷冻水和冷却水循环系统是能量的主要传递者。
冷却水温度过高、过低都会影响冷冻机组使用寿命,因为温度过低影响机组润滑,但温度过高将导致制冷剂高压过高。
因此,对冷却风机的控制便是中央空调控制系统的重要组成部份。
变频控制冷却风机的转速使冷却水出水温度保持在28~30℃之间,既节能又延长冷冻机组使用寿命。
!中央空调系统的组成和控制思想中央空调与家用独立空调的温度传递方式不同:家用独立空调直接吹风到散热器上获得冷风或者热风。
中央空调节能改造方案

中央空调节能改造方案摘要:本文介绍了由变频器、可编程控制器、触摸屏等组成的控制系统在中央空调中达到节能的应用。
通过进水管和出水管温差进行闭环控制,使进水泵和出水泵能随空调热负荷的变化大小而自行调速运行,达到了显著的节能效果,同时采用HMI随时观察水泵设备的运行情况,通过这样直观的显示装置,值班人员可以适时调整使用需求,结合时段需要,进行设置处理,使用方便快捷。
关键词:温差闭环控制;变频器;PLC;触摸屏;中央空调节能系统一、前言在我国建筑楼宇中,中央空调涉及到各大企事业机构,大量的数据统计表明,中央空调系统消耗的电能,占所在区域的45-60%。
在我们南方地区,四季气候不分明。
由于场地的特殊性,我们医院一年四季都需要空调来调节室内的空气,所以空调的运行,占了用电的很大比例。
每年的五月—十月是空调全天候24小时使用高峰期,到了十一月份,空调在有些环境就无需使用了。
这样就造成不必要的浪费,鉴于这种情况,我对这种控制系统做出改良方案,针对换季时期,空调使用浪费问题做出了些技术性的改良,节能达到了20%左右。
二、问题的提出1、原系统简介采用2台冷冻泵组,功率90kw 4极 1450转,2台冷却泵组,功率90kw 4极1450转 3台冷却塔(11kw管道泵+5.5kw风机)。
(如图1)2、传统控制方案分析:中央空调启动运行后,因为进、出水泵温度始终处于开环控制状态,在温差变化时,进出水泵全是满负荷运转,造成了不要的浪费。
3、变频器控制方案节电原理:当实现变频自动调节后,根据系统检测反馈数据自动调节,自动调节水泵转速N,在制冷负荷比较小时候,电机转速N以较低的速度运行(我们在以普通异步电机加装变频时候,考虑到电机低速运转转矩,将最低频率设定在27HZ,电机散热部位加装独立供电的冷却风扇,不随电机频率变化影响散热),从而先显注降低了水泵电机输出功率,降低转速,输出功耗变低,达到节约电能的目的。
4、设计要求:针对中央空调的使用情况,我们根据空调的运行模式和整个空调系统进行节能设计,必须达到如下几点要求:1)节约电能2)稳定性3)智能化三、变频调速节能方案分析采用变频调速技术改造中央空调的循环水系统,具有节能效果好、自动化程度高等优势。
中央空调工程制冷及空调节能技术措施

中央空调工程制冷及空调节能技术措施变频技术中央空调工程能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的。
各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。
热回收技术中央空调工程采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),节能空调通风工程的能耗。
水蓄冷技术中央空调工程采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H.蓄冷可起到“削峰填谷”的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。
充分利用峰谷电价,节省运行费用。
蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H.经测算,水蓄冷运行费比常常规制冷可节约203.45万元/年。
大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低暖通空调工程运行费用。
新风利用中央空调工程过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调通风工程的运行。
冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源-新风,减少能源的浪费。
分层空调和置换通风中央空调工程在大空间采用分层空调和置换通风工程,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满中有效区域的舒适度。
我们采用CFD的方法,对大空间的暖通空调工程气流组织进行了分析,得到了很好的验证。
如游泳馆暖通空调工程比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间,室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到40℃以上。
分层空调和置换通风中央空调工程采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。
冷(热)计量中央空调工程对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。
提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。
中央空调节能控制系统所有中央空调工程设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能。
金澳国际中央空调节能方案

金澳国际中央空调节能运行措施1、目的1、1为达到夏季中央空调节能降耗的目标,做到有计划、有步骤的实施中央空调科学管理合理运行的要求。
根据金澳国际业主入住情况,及需要提供冷源的地理范围和空调机房现有设备情况,有针对的制定本系统改造方案和运行措施。
1、2中央空调系统的构成及工作原理中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔组成,空调系统在实际运行时,随着时间不同、使用空间以及气温变化,绝大多数时间内,实际需要的冷负荷低于设计值,但冷却水泵由工频控制,处于100%的满负荷运行状态,浪费大量电能。
1、3改造方案工作原理在原中央空调系统中增加温差控制器、变频器控制冷冻水泵及冷却水泵,温差控制器对中央空调冷媒水、冷却水的进出口水温进行检测,并根据实际的温差值控制变频器调整冷却泵的工作状态(主要是转速),使系统冷媒流量跟随负荷的变化而同步变化,从而在确保中央空调系统能够满足人体对舒适度的要求的前提下,保证空调系统的能效率(COP值)总是处在最优化的节能运行状态,以此大幅度的降低系统能源消耗。
温差控制器可以采用PID控制方式,使进出水温差控制在一个恒定值,也可以采用纯比例控制方式,冷却水泵的工作频率与温差成比例。
这两种方案都能达到理想的节能效果。
1、4运行节能措施本物业共计面积约14万平米左右,公寓共计户数756,已办理入住321户,其余435户是空置房,公寓3层至35层合计面积5万多平米。
写字楼3层至30层6万平米左右,商业部分地下一至首1、2层2万平米左右。
根据以上情况将采取以下运行方式来达到节能目的;⑴、公寓针对321户已办理入住业主进行冷源供给,空置房435户将断空调电源及冷源来减少各种管路损耗,提高空调冷冻水的利用率;⑵、在公寓大堂宣传栏贴通知,告知各业主夏季室内温度应控制在26℃以上;⑶、工程维修和客服楼长人员实时走访已办理入住的各户业主空调开启运行情况,如有室内空调温度开启过低的情况,及时告知和劝解业主改变使用方法明确节能运行的重要性;⑷、空调运行人员实时了解天气变化情况,根据气候变化调整空调主机冷冻水出水温度,减少压缩机工作时间;注:写字楼及商业部分目前都为空置房,将采取空置房的管理措施。
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浅谈中央空调的节能控制与方法
摘要:本文探讨了中央空调的节能控制和节能方法。
关键词:中央空调 节能 控制方法
0前言
空调系统的作用就是对室内空气进行处理,使空气的温度、湿
度、流动速度及新鲜度、洁净度等指标符合场所的使用要求。为此
必须对空气进行冷却或加热、减湿或加湿以及过滤等处理措施。其
相应设备有制冷机组、热水炉、空调机组、风机盘管等。当被调房
间温度与湿度受内部热源干扰或室外温湿度变化而发生波动时,首
先由温度与湿度传感器把信号送给调节器,调节器与设定值进行比
较后发出指令给执行器,执行器动作后,不断调整以符合要求。在中
央空调系统中,冷水机组是由设备生产厂成套供应的,它一般是根
据空气调节原理及规律等由微处理器自动控制的。冷水机组由压缩
机、冷凝器、蒸发器与节流元件组成,压缩机把制冷剂压缩,压缩后
的制冷剂进入冷凝器,被冷却水冷却后,变成液体,析出的热量由冷
却水带走,并在冷却塔里排入大气。液体制冷剂由冷凝器经过节流
元件进入蒸发器进行蒸发吸收,使冷冻水降温,然后冷冻水进入水
冷风机盘管吸收空气中的热量,如此循环不已,把房间的热量带出。
空调系统按处理设备及处理方法不同可以分为喷淋与表冷式两
种类型。这两种类型又可分为全新风直流系统、一次回风系统与二
次回风复合系统及旁路系统。按调节精度要求不同可分为高精度空
调,一般精度空调及舒适性空调。舒适性空调一般应按照等效温度
(et)和co2浓度来进行设计。所谓等效温度是反映人们舒适感觉的
一个综合感觉的一个综合指标,它结合干球温度、湿球温度和空气
流速的效应来反映人的冷热感觉。因此等效温度随四季变化有较大
变化。
1中央空调的控制
1.1干扰性
空调系统在全年或全天的运行中,由于外部条件(如气温、太阳
辐射、风、晴、雨、雪)和内部条件(如空调房间中设备、照明的启、
停和投入运行的多少,以及工作人员的增减等)的变化,都将对空调
系统的运行形成干扰。
1.2调节对象的特性
不同的被控对象,在相同的干扰作用下,被控量随时间的变化过
程也并不一样。空调自控系统的任务就是为了克服这些干扰因素,
维持空调房间一定的温、湿度和空气品质。但温、湿度的控制效果
不但取决于自控系统,更主要的是取决于空调系统的合理性及空调
的对象特性。
1.3湿度的相关性
在空调的控制中,大多数情况下主要是对空调房间内温度和湿
度的控制,这两个参数常常是在一个调节对象里同时进行调节的两
个被调量两个参数在调节过程中又相互影响。如果由于某些原因使
空调房间内温度升高,引起空气中水蒸气的饱和分压力发生变化,
在含湿量不变的情况下,就引起了室内相对湿度的变化温度升高相
对湿度就会降低,温度降低相对湿度就会增加,在调节过程中,对某
一参数进行调节时,同时也引起另一参数的变化。
1.4多工况运行及转换控制
由于空调系统是在全年的室内外条件变化下,按照一定的运行
方式(即工况)进行调节的。同时在内外条件发生显著变化时要改变
运行调节方式,即进行运行工况的转换。
1.5整体控制性
空调自动控制系统一般是以空调房间内的空气温度和相对湿度
控制为中心,通过工况转换与空气处理过程每个环节紧密联系在一
起的整体控制系统。空调系统中空气处理设备的启停都要根据系统
的工作程序,按照有关的操作规程进行,处理过程的各个参数调节
及联锁控制都不是孤立进行,而是与室内温、湿度密切相关的。
2中央空调节能方法
2.1空调机组
空调机组是智能建筑中耗能最多的设备,其运行方式不同,应从
以下几个方面考虑空调机组的节能:
2.1.1全年运行系统的工况自动转换
根据室外气候条件和空调系统的不同结构及其工艺的不同要求
进行工况的转换,一般以焙值作为转换的判断条件,通过调节空调
运行参数来实现。
2.1.2控制器参数选择
合理选择每个回路的pid参数,使之具有良好的响应性能,或选
择各种先进的控制算法,提高控制系统的性能指标。避免控制回路
总处于不断调节或响应过程慢等不利影响,既浪费能量又影响执行
器的寿命。
2.1.3多级控制的有效配合
对有些系统具有中央空调机组外,在房间配有再加热盘管(特别
是工艺空调)实现单独调节,此时应合理地选择控制方法及配合关
系控制送风温度,防止中央空调送风的温度过低,而房间再加热的
能量浪费现象发生,应考虑整体系统的节能效果。
2.1.4选用高质量温度传感器
室内空气每相差1℃的调节都要消耗很多的能量,选用传感器的
精度差,产生的节能效益远大于传感器的价格。
2.1.5温度设定值应随室外温度自动调节
对于舒适性空调系统,可在夏季随室外温度的升高,适当提高温
度的设定值,减小室内、外的温差,既能保证人的舒适度的要求,又
能实现节能同样也适合冬季情况。
2.2冷水机组
通过计算机对楼宇内外环境温度、湿度实时测量及对楼宇热惯
性的预测,确定最优化的设备启、停时间。此项措施预计可使主机、
水泵、冷却塔风机平均每天减少运行时间。同时根据楼宇冷负荷变
化,通过变频装置调节冷冻水、冷却水的流量及风机类设备的风量,
也可使主机负荷下降,从而控制机组运行台数。
2.3热水系统
2.3.1锅炉系统
首先,根据供暖需求量,通过开关锅炉的台数进行控制;其次,根
据室外温度对供水水温重新进行设定,减小能量消耗;第三,采用变
频泵调节供水量,以适合负荷变化。
2.3.2热交换器系统
首先,根据空调负荷的大小,通过变频泵调节供水量;其次,通过
一个室外恒温器,当负荷减少时重新设定供水温度,当热水泵不运
行时,通过流量开关联锁把两通阀关闭。
2.4变风量系统(vav)
变风量系统是当房间的热湿负荷低于设计值时,保持送风参数
不变而通过减少送风量的办法来保持室内的温度不变。与定风量空
调系统相比,它减少了再热量及相应的冷量,而且,随着各房间的送
风量的变化,系统总送风量也相应变化,可以节省风机运行能耗。此
外,根据变风量空调系统运行的特点,在计算空调系统总负荷时,可
以考虑各房间负荷发生的同时性,还可适当减少风机容量。
变风量系统控制可以分为两个部分变风量末端控制和变风量空
调机组控制。一个好的变风量空调系统,除了精确的设计计算,合理
的系统布置,到位的施工安装外,选择一个最佳的控制方法也很关
键。在工程实际运用中,采用较多的有:定静压控制法;变静压控制
法;直接数字控制法;风机总风量控制法。
2.5电能控制程序
电能消耗的计费主要取决两个因素耗电量和需求系数,即峰、谷
电价不同,因此,合理地启动或停止能耗较高的暖通空调设备,以使
用电量保持平稳值,或在用电的高峰期使设备的用电量低、运行时
间较短,而在用电低谷期设备的用电量高、运行时间较长,使总的电
费最低。
3节能方法的选择
3.1任何节能方法必须与现场设备配置情况相适应,在满足要求
的前提下尽量选用简单的控制方案,防止控制过程复杂,造成整个
系统的成本过高。
3.2各种节能方法是相互联系的,对一个实际的系统必须综合考
虑整体的节能,避免相互之间产生的影响可能抵消,达不到很好的
节能效果。
3.3注意每个回路控制算法及参数的优化调节,使控制系统有良
好的性能。
3.4注意设备本身的运行和限制条件,防止因采用的节能方法对
设备寿命产生影响。
3.5重视系统的在线调试、传感器精度的校正及各种联动功能等
的综合测试,防止设计参数和实际运行情况的背离。
3.6充分利用楼宇自控系统强大的软件功能和信息的集成性,保
证系统的软、硬件得到合理的利用。