PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用_2
基于PLC和触摸屏的动态冰蓄冷空调控制系统设计

( 国科 学 院 广 州 能 源研 究 所 广 州 5 04 ) 。中 16 0
摘 要 : 于动 态冰 蓄冷 空调 系统结 构和控 制要 求 的分 析 , 绍 了一 个 分布 式 控 制 系统 的设 计 。 基 介
20 0 8年 第 6期 总第 1 6期 6
低 温 工 程
CRYOGENI CS
NO 6 2 08 . 0 S m No 6 u .1 6
基 于 P C和触 摸 屏 的动态 冰 蓄冷 空调 控 制 系统 设计 L
徐 今 强 , 肖 睿 黄 冲 董 凯军 冯 自平
中 图分 类 号 :P 5 ,P 7 .2 T 67 T 232
文献标 识码 : A
文章 编号 :0 06 1 (0 8 0 .000 10 .56 2 0 )604 —5
De i n o y a i c - t r g i - o dii n n o t o y t m s d o sg f d n m c i e s o a e a r c n to i g c n r ls s e ba e n
( C ieeA a e f ce c s u n z o n tueo n ryC n es n G a gh u5 0 4 ,C i ) hn s c d myo i e a gh u Is tt f eg o v r o , u n z o 1 6 0 hn S n G i E i a ( rd a c o l fC ieeA a e fS i c s e ig1 0 4 ,C ia G a u t S h o o hn s c d myo ce e ,B in 0 0 9 hn ) e n j
PLC和变频器在中央空调节能改造中的应用

调 节 能改造 中的应 用 [ J 1 . 建 筑工程 技 术
与设 计 , 2 0 1 6 ( 1 6 ) : 1 I 2 3 - I i 2 3 .
用模式 。其中 电机 功率为 8 5 k w,采用 自耦
. 2控 制程序设计 变压器的启动方式 ,并且冷却水泵和冷冻 水泵 3 保持电机全年恒速运行状态 ,进 出水 的温 差在 2 . 1 ~ 2 . 4 " C之间 , 通过继 电接触器 实现全 面控制 。 并且,该系统按照天气最热且室 内热负荷 最高 的情况设计 ,在运行 中存在 能源浪 费情 况。因 此应根据大厦 的实际情况 ,采取有 效措施对 中 控制程序主要包括: ( 1 )D / A 转换程 序,在 系统 中,数模 转
O ~1 0 v。
【 关键 词 】P L C 变频器 中央空调 节能改造
水定温差控制原理类似 ,其 中注意控制进 出水 温度即可,控制范围为 5 ± O . 4 " C。
近年来,我国大型建筑数量不断增加,为
3中央空调节能改造具体设计
3 . 1硬 件 设 计 方 案
了调节建筑 内部 的温度 ,建筑 单位通 常会 在建
筑 中安装 中央空调系统 。但是 中央 空调往 往会 存在耗 电量大等 问题 , 造成不必要的能源浪费。 而 当前变频技术 发展迅 速,为中央空调的节能
改 造提 供 了基础 支 持,在改 造 中可 通过 P L C
4 结 束 语
综 上所 述,随 着社 会 发展 和经 济进 步 , 选择 触摸 屏、变频 器和 P L C组 成控制 系 统,对系统 中的 2台冷却 泵和 2台冷冻 泵进行 改造 ,具体 的硬 件设 计方 案为 :利 用 P L C控 制 系 统 中冷 却 泵 的变 频 接 触 器 , 并通过控制器 . 继 电系统控制 工频接触 器,并在 两者之间设置 大型建筑 中中央空调 系统 日渐普 及,在有效调 节建筑 内部温度的 同时 , 也消耗 了大量的能源 。 因此在 中央 空调运行 中,工作人员应结合建筑
S7—1200PLC在中央空调节能系统中的应用

S7—1200PLC在中央空调节能系统中的应用【摘要】针对传统中央空调的冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载而造成的能源浪费问题,采用可靠的PID控制算法和变频技术,设计了由变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件构成的温差闭环自动控制系统,来自动调节水泵的输出流量,从而达到节能目的。
设备改造试验结果表明,由S7-1200PLC控制器构成的温差闭环自动控制系统,能耗下降较为明显,实现了恒温控制,节约了企业设备改造成本。
中央空调节能系统是大型建筑重要的配套设施之一,其电能损耗直接影响到城市大气环境的质量。
为此,本文结合实际案例,通过介绍S7-1200PLC控制器的特点,重点探讨了S7-1200PLC在中央空调系统节能减排中的应用,以期降低中央空调系统的电能损耗。
【关键词】中央空调;S7-1200PLC;控制回路;监控软件随着我国社会经济建设的快速发展,人们物质生活水平得到进一步的提高,对建筑物室内环境的要求也越来越高。
中央空调系统是建筑物的重要组成部分,具有诸多的优点,能够有效改善办公建筑内部的空气环境,并防止空调病的发生。
目前,许多传统中央空调系统的冷冻水普遍采用定流量控制,致使系统的运行参量偏离空调的最佳工作状态,主机热转换效率大大降低,导致系统无效损耗问题愈加严重。
而将S7-1200PLC控制器应用到冷冻水变流量控制系统中,并采用PID 控制算法和变频调速来控制好压差等技术参数,可以有效实现空调系统的恒温控制,大大降低空调系统的电能损耗。
本文通过探讨S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用,希望对建筑物空调系统的优化工作有所帮助。
1.S7-1200PLC特点阐述根据调查发现,我国传统中央空调系统无效能耗高达30%,造成该现象的原因在于冷冻水控制时选择定流量方法,致使中央空调系统的复杂性得不到重视,加上具体负荷会跟随环境以及运行台数发生变化,由此对机热转换效率造成影响,使其呈现不断降低的趋势。
最新-探究冰蓄冷中央空调系统控制中的应用 精品

探究冰蓄冷中央空调系统控制中的应用1引言冰蓄冷中央空调是将电网夜间谷荷多余电力以冰的冷量形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务。
由于我国大部分地区夜间电价比白天低得多,所以采用冰储冷中央空调能大大减少用户的运行费用。
冰蓄冷中央空调系统配置的设备比常规空调系统要增加一些,自动化程度要求较高,但它能自动实现在满足建筑物全天空调要求的条件下将每天所蓄的能量全部用完,最大限度地节省运行费用。
2控制系统结构控制系统由下位机现场控制工作站与上位机中央管理工作站组成,下位机采用可编程序控制器与触摸屏,上位机采用工业级计算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解调器等,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行。
下位机和触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示。
上位机进行远程管理和打印,它包含下位机和触摸屏的所有功能。
整个系统以下位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。
控制设备与器件包括传感检测元件、电动阀、变频器等。
21下位机系统区域工作站21121触摸屏采用27彩色触摸屏作为操作面板,完全取代常规的开关按钮、指示灯等器件,使控制柜面谈得更整洁。
并且,27触摸屏在现场可实现状态显示、系统设置、模式选择、参数设置、故障记录、负荷记录、时间日期、实时数据显示、负荷曲线与报表统计等功能,中文操作界面直观友好。
212可编程序控制器7-300系列适用于各行各业、各种场合中的检测、监测及控制的自动化,其强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。
该产品具有光电隔离,高电磁兼容;具有很高的工业适用性,允许的环境温度达60℃;具有很强的抗干扰、抗振动与抗冲击性能,因此在严酷的工作环境中得到了广泛的应用。
自由通讯口方式也是7-300型的一个很有特色的功能,它使7-300型可以与任何通讯协议公开的其它设备、控制器进行通讯,即7-300型可以由用户自己定义通讯协议例协议,波特率为15可调整。
S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用

S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用摘要:采取合适的技术对中央空调进行有效的改造,能明显降低中央空调系统的能耗,对建筑的安全使用和环境保护均有重要意义。
本文以某中央空调改造为例,分析了传统中央空调存在的能源浪费问题,采用科学合理的PID控制算法和变频技术,设计出温差闭环自动控制系统,能自动调节水泵的输出流量,实现了降低能耗的目的。
关键词:中央空调;S7-1200PLC;变频器;PID引言传统中央空调系统普遍存在浪费能源的情况,不利于中央空调系统的正常运行和电网设备的安全。
为了降低能耗和保证建筑的使用性能,如何对中央空调系统进行有效改造,使其能够高效运行,同时能够恒温控制,成为了人们关心的问题。
下面就结合实例对此进行讨论分析。
1 S7-1200PLC的特点S7-1200PLC是西门子公司替代S7-200PLC的产品,该控制器将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET接口、高速运动控制I/O以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的控制器。
控制器使用灵活、功能强大,设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,这些优势的组合使它成为自动化应用中的完美解决方案,决定了S7-1200PLC具有强大的分布式网络控制、计数、测量、PID闭环控制和运动控制等功能,特别是它的以太网通信功能,是西门子S7系列其它产品所没有的,顺应了工业信息化和高度自动化中的发展要求。
2 中央空调控制系统的设计2.1 中央空调控制控制回路根据节能的需要,中央空调冷冻水变流量控制控制回路设计成图1的结构。
图1 冷冻水变流量控制回路某小型超市的中央空调控制系统是以温差来调节的闭环控制系统,实现对冷冻泵的流量、流速控制任务,从而达到控制房间温度和其它参数的目的。
2.2控制系统的组成温度设定由上位机根据工作要求通过CSM1277以太网交换机给出,温度调节器采用S7-1200PLC(CPU1214C,1个),执行元件由1个西门子MM440变频器、3台异步电动机、2台冷冻机主机,6台冷冻水水泵(3用3备用,每台功率为22千瓦)和盘管组成,进出水温度由2个PT100温度传感器检测,西门子SM1231模拟量输入输出模块完成盘管后端温度模拟量的A/D转换,SM1234模拟量输入输出模块将数字量转换为模拟量,并将PLC根据温差确定的频率值传送至MM440变频器,控制异步电动机进行调速,RS-485串行口主要用以在组态中的精简面板显示变频器的工作状态。
PLC在中央空调系统中的应用及故障检修

2019年1月CBZYJY 第7卷第1期PLC 在中央空调系统中的应用及故障检修收稿日期:2018-05-26作者简介:管旭(1977—),女,辽宁葫芦岛人,副教授,硕士,研究方向:电气控制。
DOI:10.16850/ki.21-1590/g4.2019.01.015中央空调由于其省电节能、美观舒适等优点,广泛应用于现代化大型建筑中。
PLC 以其节能减排、维护简单方便、性价比高等优点,已广泛应用于现代化自动控制系统中。
由PLC 结合变频技术控制的中央空调系统不仅降低了能源消耗,而且系统运行更加可靠、安全。
在使用过程中,用户只需设定好参数,空调就会根据负荷实际情况自动进行设备控制,达到人们预先设定的温度及湿度状态,由于此中央空调比传统中央空调系统有较大优势,因此PLC 控制中央空调已经成为现代空调的首选,逐渐走入千家万户。
1中央空调基本结构原理及PLC 控制特点在常见的建筑物中,中央空调制冷系统一般由冷却塔、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、风机等主要设备组成。
[1]中央空调在工作中需要不断进行能量交换。
冷冻水在循环过程中,在吸收室内空气的热量升温后,再由冷冻泵将冷冻水送至冷冻主机,冷冻水在蒸发器中,吸热降温后,到达盘管或空调风机,在表冷器中吸收空气热量,形成闭合循环。
冷却水在循环过程中,经风扇散热后,由冷却泵将其送至冷冻机,经过冷凝器吸热升温后,经由冷却塔再到风扇,形成闭环循环系统。
[2]在高层摘要:PLC 以节能减排、维护简单方便、性价比高等优点,已广泛应用于现代化自动控制系统中。
由PLC 结合变频技术控制的中央空调系统不仅降低了能源消耗,而且系统运行更加可靠、安全。
在介绍中央空调基本结构原理及PLC 控制特点的基础上,阐述了PLC 控制中央空调节能原理,并对该系统常见故障检修知识进行了探讨。
关键词:PLC ;中央空调控制系统;故障分析与排除中图分类号:T P 273;T B 657.2文献标识码:A文章编号:2095-5928(2019)01-45-03(渤海船舶职业学院,辽宁兴城125105)管旭The Application and Troubleshooting of PLC in Central Air Conditioning SystemGUAN Xu(Bohai Shipbuilding Vocational College,Xingcheng 125105,China)Abstract:PLC has been widely used in modern automatic control system because of its advantages of energysaving and emission reduction,simple and convenient maintenance and high cost performance.The central air conditioning system controlled by PLC combined with frequency conversion technology not only reduces energy consumption,but also has more reliable and safe operation of the system.On the basis of introducing the basic structure principle of central air conditioning and the characteristics of PLC control,the paper explains the energy saving principle of PLC control central air conditioning,and probes into the common troubleshooting knowledge of the system.Key words:PLC;central air conditioning control system;fault analysis and troubleshooting船舶职业教育技术研究与应用452019年1月第7卷第1期及巨型建筑中,中央空调的控制和结构更为复杂,但基本原理相似。
毕业设计(论文)-利用plc、变频器设计中央空调节能改造系统[管理资料]
设计论文题目:利用PLC、变频器设计中央空调节能改造系统设计时间:~系别:电子电气工程系设计班级小组:电气083班(第一组)指导教师:设计学生:摘要作为现代使人生活舒适的家用电器,空调可以说与人们的生活紧密相关。
在现代社会中,它已像冰箱、电视一样,成为人类不可缺少的生活电器。
①经济节能:每个区间末端风机盘管可自行调节温度,区间无人时可关闭,系统根据实际负荷做自动化运行,开机计费,不开机不计费,有效节约能源和运行费用。
②环保:主机采用水源热泵型机组,电制冷,没有燃烧过程,避免了排污;整个系统为密闭式管路系统,可避免霉菌灰尘等杂质对系统的污染,使环境清新优美,特别适于高档别墅、高级公寓与写字楼的使用。
③节约空间:主机体积小巧,不设机房,无需占用设备层,减少公用设施和土建投资,室内末端暗藏在吊顶内,极易配合屋内装修。
④个性化:中央空调系统以区间为单元,满足用户不同区间需求,室内末端安装采用暗藏方式,不影响室内的审美观,不占据室内空间,适应用户的个性化需求。
⑤简化管理:于采用不同区间单独控制系统为用户所有,产权关系明确,可简化空调设施管理。
⑥提升档次:中央空调主机可以避免破坏楼体的整体外观,使用户充分享受高档综合环境的同时,提升产品质量及量贩档次。
⑦投资方便:可根据量贩发展情况,分期分批投资添置空调系统,同时量贩档次提升,因此资金周转快,有效地利用资金更进一步开发。
而可编程控制器PLC是根据顺序逻辑控制的需要发展起来的,是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。
它具有可靠性高,操作灵活,拓展型号等优点,不仅能满足设计系统的精度,还可以降低能耗,节约能源,减小运行费用。
再加上变频器的使用,把380V的交流变成直流再变成频率可调的交流电,实现电机的无级调速,比较省电,比直流调速维护方便。
本论文就是在己有的通用变频器的基础上,采用PLC对电机进行控制,通过合理的选择和设计,对中央空调系统进行变频调速,通过调速来改变耗能大小,提高了资源的利用率,达到理想的控制效果。
PLC和变频器在中央空调节能工程中的应用
PLC和变频器在中央空调节能工程中的应用摘要近年来,随着我国经济的不断发展,大型建筑如雨后春笋,其数量呈现不断增加的趋势, 为了满足人们生产和生活的需要,提高建筑物内部环境的舒适度, 许多大型建筑都会设计和安装中央空调系统。
但是许多大型建筑在设计中央空调系统时,往往是根据系统运行的最大负荷量去设计的,存在冷却水泵和冷冻水泵不能自动调节负载,长期处于满负荷的工作状态,造成了很大的能源浪费。
而变频调速技术的快速发展, 为中央空调的节能改造提供了有利的条件, 现决定用PLC、变频器、温度传感器、A/D和D/A转换模块及PID控制算法, 打造一个高效的恒温控制系统。
关键词:中央空调;可编程控制器;变频调速技术;温度;PID控制目录1.绪论 (1)1.1空调发展简史 (1)1.2研究中央空调节能改造用义 (1)1.3系统设计要完成的主要任务 (1)2.中央空调运行原理与设计方案 (3)2.1中央空调结构与运行原理 (3)2.2变频调速原理 (3)2.3系统设计的总体方案 (4)3.系统设计的硬件部分 (6)3.1 PLC的组成结构和工作原理 (6)3.2 PLC的型号选定 (7)3.3 A/D模拟量输入模块 (8)3.4 D/A模拟量输出模块 (10)3.5温度传感器的型号选择 (11)3.6变频器的型号选择 (12)3.7变频器的参数设置 (13)4.系统设计的软件部分 (15)4.1内存变量分配 (15)4.2设计系统主程序 (16)4.3 PID控制程序设计 (21)4.4 设计冷却水系统PID控制程序 (22)4.5设计冷冻水系统PID控制程序 (25)4.6冷却水和冷冻水系统的PID子程序 (27)4.7系统的中断服务程序 (29)5.系统的调试与仿真 (32)5.1系统初始化程序调试 (32)5.2冷却水系统的PID控制程序调试 (37)5.3冷冻水系统的PID控制程序调试 (39)6.总结 (42)参考文献 (43)1.绪论1.1空调发展简史20世纪60年代左右,空调最先在美国诞生,当时风冷式冷水机空调的特点是利用空气散热,后来美国经过对有风管的中央单元式的改进和发展,创立了WRAC系统。
中央空调系统的PLC控制
输入 继 电器 ,其 地 址 分 配 如 表 1 所示 。
表 1
l 输入元件 元件名称 输人地址 输 出元件 元件名称 输H { 地址
旦 出差错 ,轻 者会造成 机器无法 正常运 转 ,影响生 产和 生 用P L C控制 中央空调系统包括确定输入偷 出 ( I / O )点 数
在 本例 中设 置了 1 5 0秒 的时 间延 时 ,即 2分 半钟 ,分别 由 3
个通用定 时器 T 0 、T 1 、T 2来实现。
2 . 1 . 2关 机 流 程
冷却 塔风机 电动机 、冷却水泵 电动机 、冷冻水 泵 电动机 、压
缩 机 电 动 机 共 4台 电 动 机 及 相 对 应 的交 流 接 触 器 K M1 、K M 2 、
…
…
…
~
…
…
”
…
…
…
…
…
…
…
…ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
…
…
…
…
…
‘ …
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实用第一 智慧密集
。 。 … … … … ,
中央 空调系统 的 P L C控 制
陈基 容
( 广 西 玉 林 高 级 技 工 学 校 ,广 西 玉林 5 3 7 0 0 0 ) 摘 要 : 中央 空 调 系统 控 制 电路 较 为 复 杂 ,采 用 继 电接 触 器 控 制 的 系统 元 件 较 多 、体 积 大 、接 线 繁 杂 、故 障 率 较
变动 时 ,只 须 重 新 编 写 程 序 即 可 。 关 键 词 : 中央 空 调 ;P L C控 制
1 引言
PLC在空调与暖通系统控制中的应用和效果评估
PLC在空调与暖通系统控制中的应用和效果评估随着科技的不断发展,自动化控制系统在各个领域的应用越来越广泛。
其中,可编程逻辑控制器(PLC)在空调与暖通系统控制中的应用得到了广泛的关注和研究。
本文将探讨PLC在空调与暖通系统中的应用,并评估其效果。
一、PLC在空调系统控制中的应用1. 温度控制:PLC可以通过传感器实时监测房间温度,并根据设定的温度范围进行调控。
当温度高于设定值时,PLC将发出指令,控制空调系统降低温度;当温度低于设定值时,PLC则控制系统加热。
这种温度控制方式可以提高空调系统的稳定性和能效。
2. 风速控制:通过PLC控制空调系统中的风机,可以实现不同风速的调节。
根据房间内部和外部环境的温度差异,PLC可以自动调整风速,以提供最佳的舒适度。
3. 湿度控制:在一些特定的场合,如实验室或电子设备房间,湿度控制是至关重要的。
PLC可以通过湿度传感器检测湿度变化,并根据预设的湿度范围来控制加湿器或除湿器的运行,实现湿度的精确控制。
二、PLC在暖通系统控制中的应用1. 温度控制:类似于空调控制,PLC可以通过传感器检测室内温度,并根据设定的温度范围来控制暖通设备。
当温度低于设定值时,PLC将启动暖气设备;当温度高于设定值时,PLC则控制系统停止供热,以节省能源。
2. 风量控制:暖通系统通常包括风管和风机等元件,PLC可以通过控制风机的运行来调整空气流通量。
根据室内人员数量和外部温度等因素,PLC能够智能地调节风机运行速度,以提供舒适的室内环境。
3. 换气控制:在暖通系统中,换气是保持空气新鲜和净化的关键。
PLC可以通过控制排风机和新风机的运行时间和风量,实现室内空气的有效循环和新鲜氧气的补给。
三、PLC在空调与暖通系统控制中的效果评估1. 精确控制:PLC作为一种计算能力强大的控制装置,能够实现对温度、湿度和风速等参数的精确控制。
相比传统的控制方式,PLC能够更准确地感知环境变化,并做出相应的调整,从而提供更舒适的室内环境。
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PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用 - 暖通论文
1 引言 冰蓄冷中央空调是将电网夜间谷荷多
余电力以冰的冷量形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空
调服务。由于我国大部分地区夜间电价比白天低得多,所以采用冰储
冷中央空调能大大减少用户的运行费用。 冰蓄冷中央空调系统配
置的设备比常规空调系统要增加一些,自动化程度要求较高,但它能
自动实现在满足建筑物全天空调要求的条件下将每天所蓄的能量全
部用完,最大限度地节省运行费用。 2 控制系统结构 控制系
统由下位机(现场控制工作站)与上位机(中央管理工作站)组成,
下位机采用可编程序控制器(PLC)与触摸屏,上位机采用工业级计
算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解
调器等,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行。 下位机和
触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示。上位机进行
远程管理和打印,它包含下位机和触摸屏的所有功能。整个系统以下
位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。控制设备与
器件包括:传感检测元件、电动阀、变频器等。 2.1 下位机系统
(区域工作站) 2.1.1 TP21触摸屏 采用TP27彩色触摸屏作
为操作面板,完全取代常规的开关按钮、指示灯等器件,使控制柜面
谈得更整洁。并且,TP27触摸屏在现场可实现状态显示、系统设置、
模式选择、参数设置、故障记录、负荷记录、时间日期、实时数据显
示、负荷曲线与报表统计等功能,中文操作界面直观友好。 2.1.2
SIEMENS可编程序控制器 SIMATIC S7-300系列PLC适用于各
行各业、各种场合中的检测、监测及控制的自动化,其强大功能使其
无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。 该产
品具有光电隔离,高电磁兼容;具有很高的工业适用性,允许的环境
温度达60℃;具有很强的抗干扰、抗振动与抗冲击性能,因此在严
酷的工作环境中得到了广泛的应用。 自由通讯口方式也是S7-300
型PLC的一个很有特色的功能,它使S7-300型PLC可以与任何通讯
协议公开的其它设备、控制器进行通讯,即S7- 300型PLC可以由用
户自己定义通讯协议(例ASCII协议),波特率为1.5Mbit/s(可调整)。
因此使可通讯的范围大大增加,使控制系统配置更加灵活、方便。任
何具有串行接口的外设,例如:打印机或条形码阅读器、变频器、调
制解调器(Modem)、上位PC机等都可连接使用。用户可通过编程
来编制通讯协议、交换数据(例如:ASCII码字符),具有RS232接
口的设备也可用PC/PPI电缆连接起来进行自由通讯方式通讯。
当上位机脱机时,在下位机控制下,整个系统能正常运行。 2.2 上
位机系统(中央管理工作站) 2.2.1 上位机 上位机即图文控
制中心,主要由PC机和激光打印机组成,采用SIMATIC WINCC软
件平台,采用全中文操作界面,人机对话友好。管理人员和操作者,
可以通过观察PC机所显示的各种信息来了解当前和以往整个冰蓄冷
自控系统的运行情况和所有参数,并且通过鼠标进行设备管理和执行
打印任务。 2.2.2 WINCC软件平台 WINCC软件在自动化领
域中可用于所有的操作员控制和监控任务。可将过程控制中发生的事
件清楚地显示出来,可显示当前状态并按顺序记录,所记录的数据可
以全部显示或选择简要形式显示,可连续或按要求编辑,并可输出打
印报表和趋势图。 WINCC 能够在控制过程中危急情况的初发阶
段进行报告,发出的信号既可以在屏幕上显示出来,也可以用声音表
现出来。它支持用在线帮助和操作指南来消除故障。某一 WINCC工
作站可专门用于过程控制以使那些重要的过程信息不被屏蔽。软件辅
助操作策略保证过程不被非法访问,并提供用于工业环境中的无错操
作。 WINCC 是MICRSOFT WINDOWS98或WINDOWS NT4.0
操作系统下,在PC机上运行的面向对象的一流32位应用软件,通
过OLE和ODBC视窗标准机制,作为理想的通讯伙伴进入
WINDOWS世界,因此WINCC可容易地结合到全公司的数据处理系
统中。 3 冰蓄冷系统的控制 3.1 控制目的、范围及主要受控
设备 蓄冷控制系统控制目的:通过对制冷主机、储冰装置、板式
热交换器、系统水泵、冷却塔、系统管路调节阀进行控制,调整储冰
系统各应用工况的运行模式,在最经济的情况下给末端提供一稳定的
供水温度。同时,提高系统的自动化水平,提高系统的管理效率和降
低管理劳动强度。 控制范围包括整个冰蓄冷系统的参数状态显
示、设备状态及控制,主要控制设备有:双工况主机、电动阀、冷却
塔、冷却水泵、蓄冰装置、初级乙二醇泵、板式换热器、次级乙二醇
泵等。 3.2 控制功能 控制功能包括整个冰蓄冷系统稳定、经
济运行所需的功能。 3.2.1 工况转换功能 根据季节和机器运
行情况,自控系统具备以下工况转换功能: a) 双工况主机制冰
同时供冷模式;b) 双工况主机单独制冰模式;c) 主机与蓄冰装置
联合供冷模式;d) 融冰单独供冷模式;e) 主机单独供冷模式。
3.2.2 工况的启停、显示和故障报警功能 控制系统按编排的时间
顺序,结合负荷预测软件,控制制冷主机及外围设备的启停数量及监
视各设备之工作状况与运行参数,如: - 制冷主机启停、状态及
故障报警;-制冷主机运行参数;-制冷主机缺水保护;-制冷主机供/
回水温度、压力遥测和显示;-冷冻水泵启停、状态及故障报警;- 乙
二醇泵启停、状态及故障报警;-冷却水泵启停、状态及故障报警;-
压差旁通管的压差测量与显示;-冷却塔风机启停、状态及故障报警;
-冷却塔供/回水温度控制与显示;-供/回水温度、压差遥测控制与显
示;-板式换热器侧进出口温度控制与显示;-蓄冰装置进、出口温度
遥测控制与显示;-冷冻水回水流量控制与显示;-电动阀开关、调节
与阀位控制与显示;-室外温湿度遥测控制与显示;-蓄冰量测量与显
示;-末端冷负荷控制。 3.2.3 数据的记录和打印功能 控制系
统对一些需要的监测点进行整年趋势记录,控制系统可将整年的负荷
情况(包括每天的最大负荷和全日总负荷)和设备运转时间以表格和
图表记录下来,供使用者使用。所有监测点和计算的数据均能自动定
时打印。 3.2.4 手动/自动转换功能 控制系统配置灵活的手动
/自动转换功能。 3.2.5 优化控制功能 根据室外温度、天气预
报、天气走势、历史记录等数据自动选择主机优先或融冰优先。在满
足末端负荷的前提下,每天使用完储存的冷量,尽量少地运行主机。
充分发挥冰储冷系统优势,节约运行费用。 3.2.6 全自动运行功
能 系统可脱离上位机工作,根据时间表自动进行制冰和控制系统
运行、工况转换、对系统故障进行自动诊断,并向远方报警。触摸屏
显示系统运行状态、流程、各节点参数、运行记录、报警记录等。
3.2.7 节假日设定功能 系统可根据时间表自动运行,同时也可预
先设置节假日,控制储冰量和储冰时间,使系统在节假日时对不需要
供应空调的场所停止供冷。 3.2.8 下位机操作功能 下位机彩
色触摸屏操作界面见图1. 下位机操作功能如下: a) 人机对
话。操作人员可通过触摸面板进行人机对话,操作界面完全中文化,
具有提示、帮助、参数设置、密匙设置、故障查询、历史记录等功能。
b) 系统设置。包括操作口令设置、运行设置、运行时间表设置、记
录溢出处理、自动/手动/测试选择、节假日设置、系统参数设置(包
括各节点温度、压力,各介质的流量,储冰量,制冰速率,融冰速率,
阀门开度,末端负荷等。) c) 故障记录、运行记录、历史记录
等。 3.3 远程监控 控制系统通过电话线或宽带网,与专家系
统连接,对系统进行运行监控、参数修改、数据采集等,使系统不断
完善和软件版本升级,让用户得到更好的服务。远程监控的目的是用
户可以通过PSTN(公共交换传输网)对冷冻站进行异地远程监控。
同时也可以实现远程调试、远程适时监控和在线维护等,从而大大减
轻工程人员的工作强度,降低工程成本。 3.4 系统扩展控制
控制系统设计界面友好,PLC和触摸屏均可扩展,内容可扩展、参数
也可修改,通过485通讯接口或通信协议实现BAS与冰储冷自控系
统一体化,节约投资、方便管理。系统集中控制,减少了动力柜占地
面积,又使动力柜型号统一、式样相同、大小一致。系统扩展控制如
下: a) 污水泵自动控制; b) 风、排风控制;c) 活水泵稳
压控制;d) 防水泵定时运行、检测、报警; e) 淋水泵稳压控制;
f) 筑物夜间轮廓照明自动控制;g) 低配计量、开关状态检测、报
警。 4 结语 通过PLC在冰蓄冷空调系统的推广运用,验证
了PLC系统的可靠性特点,保证了系统的安全运行和有效节能,同
时也为楼宇设备控制系统的控制器选型提供了新的思路。相信在不久
的将来,越来越多的PLC系统在冰蓄冷空调系统的运用中日趋成熟,
在楼宇设备控制系统中也将会大显身手。