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中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案-文庫吧

2025-04-13 18:03 本頁面


【正文】 :PBus總線接口,采用RVS2*,24V AC/DC通信和供電復(fù)用總線,總線拓?fù)渫ㄐ啪嚯x400米,自由拓?fù)渫ㄐ啪嚯x100米,支持32個(gè)下層節(jié)點(diǎn);◇ 支持協(xié)議:TCP/IP、Modbus、可擴(kuò)展Lonworks◇ 輸入電源:24VAC/DC177。10% 50Hz ◇ 功耗:小于500mA◇ 環(huán)境:溫度 20℃~50℃ 濕度:(90177。2)% 無冷凝◇ 外形尺寸:200 * 110 * 45 mm◇ 外殼材料:ABS工程塑料,阻燃,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 TJSMART主機(jī)節(jié)能系統(tǒng)控制原理、 節(jié)能控制目標(biāo)和范圍中央空調(diào)水系統(tǒng)由冷凍水泵、冷卻水泵、制冷主機(jī)、冷卻塔等環(huán)節(jié)構(gòu)成,其能耗較大。常見傳統(tǒng)的節(jié)能方式就是通過對水泵進(jìn)行簡單的變頻實(shí)現(xiàn)水泵的節(jié)能。而在整個(gè)系統(tǒng)中,水泵的能耗通常只占到總能耗的1/3~1/4,因此僅實(shí)現(xiàn)水泵的變頻節(jié)能,其節(jié)能量有限;尤其值得注意的是,由于中央空調(diào)水系統(tǒng)是一個(gè)相互關(guān)聯(lián)、相互影響的整體,如果單獨(dú)考慮水泵的變頻會產(chǎn)生由于流量的變化造成主機(jī)側(cè)外圍溫度場的變化,從而可能出現(xiàn)主機(jī)運(yùn)行工作點(diǎn)的漂移而導(dǎo)致主機(jī)能耗增加的結(jié)果,這也是我們通常所說的“水泵節(jié)能,主機(jī)耗能”的情況。因此僅進(jìn)行水泵側(cè)的節(jié)能,其節(jié)能量是局部有限的,且會對系統(tǒng)的總體能耗帶來不利影響??刂乒?jié)能的最終目標(biāo)是機(jī)房所有設(shè)備的總能效最高,即末端每輸出一噸冷量整個(gè)中央空調(diào)系統(tǒng)所用的的功耗最小,而不只是片面的看某一個(gè)設(shè)備環(huán)節(jié)的節(jié)能。在本控制系統(tǒng)中,TJSMART通過對主機(jī)、水泵等設(shè)備的節(jié)能控制,并通過對中央空調(diào)的水系統(tǒng)、風(fēng)系統(tǒng)的監(jiān)測與智能控制,使整個(gè)系統(tǒng)在滿足末端負(fù)荷的情況下,系統(tǒng)綜合COP時(shí)刻處于最高值。、 先進(jìn)的系統(tǒng)節(jié)能控制技術(shù)中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行效率,涉及到載冷劑(冷凍水)、制冷劑、冷卻劑(冷卻水)三種冷媒的循環(huán)運(yùn)行,涉及到空調(diào)末端裝置、制冷機(jī)組蒸發(fā)器、制冷機(jī)組冷凝器以及冷卻塔裝置等四個(gè)熱交換過程,涉及到系統(tǒng)的負(fù)荷及實(shí)際工況,運(yùn)行情況復(fù)雜,制約因素很多,使中央空調(diào)系統(tǒng)具有顯著的復(fù)雜性特征。此外,中央空調(diào)系統(tǒng)的復(fù)雜性還表現(xiàn)在它的時(shí)滯性、時(shí)變性、非線性和大惰性;表現(xiàn)在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的多樣性,負(fù)荷和環(huán)境因素的不確定性;表現(xiàn)在它的多參量以及參量間的互相關(guān)聯(lián)和影響等。對這樣復(fù)雜的系統(tǒng),其動態(tài)特性不易掌握,系統(tǒng)越大其滯后性及惰性就越強(qiáng)。通常的中央空調(diào)系統(tǒng)中,冷凍水循環(huán)周期長達(dá)十幾分鐘至幾十分鐘,而系統(tǒng)的溫度,壓力,流量等傳感器通常安裝在冷凍機(jī)房內(nèi),當(dāng)末端的空調(diào)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),機(jī)房側(cè)探頭所測得的系統(tǒng)信號往往是若干時(shí)間以前的負(fù)荷變化;同時(shí)水系統(tǒng)的惰性大,反應(yīng)慢,在這種情況下,如用單一的、傳統(tǒng)的樓宇控制系統(tǒng)的控制方式(通常為PID控制方式)所采用的跟隨式控制,其控制及調(diào)節(jié)誤差很大。南京圖久樓宇科技的“TJSMART中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)”通過PID調(diào)節(jié)、風(fēng)機(jī)盤管聯(lián)網(wǎng)控制、水系統(tǒng)及風(fēng)系統(tǒng)監(jiān)測,實(shí)現(xiàn)整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能控制。有別于現(xiàn)在常用的控制方式,系統(tǒng)是通過對末端和主機(jī)端同時(shí)監(jiān)測,動態(tài)調(diào)節(jié)的方式,采用先進(jìn)的控制理論與算法,實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)智能控制,尤其適合于中央空調(diào)這樣復(fù)雜的、非線性的和時(shí)變性系統(tǒng)的控制。它是以人(專家)的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和思維過程構(gòu)建的模糊規(guī)則為依據(jù)進(jìn)行推理與判斷,模擬人類技術(shù)專家做決策的過程來解決那些需要人(專家)決定的復(fù)雜問題。它無需對被控對象建立精確的數(shù)學(xué)模型,只需作模糊描述即可實(shí)現(xiàn)控制。這樣的控制更符合中央空調(diào)的復(fù)雜性、動態(tài)性和模糊性,使控制簡便,又能達(dá)到所要求的控制精度。模糊控制的基本思想是利用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)人的控制要求,利用模糊規(guī)則推理對系統(tǒng)進(jìn)行類似人腦的知識處理,實(shí)現(xiàn)對復(fù)雜系統(tǒng)的優(yōu)化控制。在控制過程中,根據(jù)對被控動態(tài)過程特征的識別,自適應(yīng)地調(diào)整運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)各受控參量的優(yōu)化控制,對系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化和動態(tài)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行,以達(dá)到系統(tǒng)整體綜合性能最優(yōu)的目的。通過對主機(jī)、水系統(tǒng)、風(fēng)系統(tǒng)、盤管系統(tǒng)的整體監(jiān)測與智能控制,系統(tǒng)突破了傳統(tǒng)的節(jié)能控制方式,實(shí)現(xiàn)了主機(jī)節(jié)能、管理節(jié)能及系統(tǒng)節(jié)能,具有良好的節(jié)能效果。、 冷凍水系統(tǒng)——最佳輸出能量控制冷凍水系統(tǒng)控制流程示意圖TJSMART中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)對空調(diào)冷凍水系統(tǒng)采用模糊預(yù)測算法實(shí)現(xiàn)最佳輸出能量控制。當(dāng)氣候條件或空調(diào)末端負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),空調(diào)冷凍水系統(tǒng)供回水溫度、溫差、壓差和流量亦隨之變化,流量計(jì)、壓差傳感器和溫度傳感器將檢測到的這些參數(shù)送至模糊控制器,模糊控制器依據(jù)所采集的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),根據(jù)模糊預(yù)測算法模型、系統(tǒng)特性及循環(huán)周期,通過推理、預(yù)測出未來時(shí)刻空調(diào)負(fù)荷所需的制冷量和系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),包括冷凍水供回水溫度、溫差、壓差和流量的最佳值,并以此調(diào)節(jié)各變頻器輸出頻率,控制冷凍水泵的轉(zhuǎn)速,改變其流量,使冷凍水系統(tǒng)的供回水溫度、溫差、壓差和流量運(yùn)行在模糊控制器給出的最優(yōu)值,使系統(tǒng)輸出能量與末端負(fù)荷需求相匹配。由于冷凍水系統(tǒng)采用了輸出能量的動態(tài)控制,實(shí)現(xiàn)空調(diào)主機(jī)冷媒流量跟隨末端負(fù)荷的需求供應(yīng),使空調(diào)系統(tǒng)在各種負(fù)荷情況下,都能既保證末端用戶的舒適性,又最大限度地節(jié)省了系統(tǒng)的能量消耗。在本項(xiàng)目中,針對冷凍水泵采用預(yù)期流量的控制算法,在保證末端舒適性的同時(shí)消耗最少的能耗。、 冷卻水系統(tǒng)——系統(tǒng)效率最佳控制當(dāng)氣候條件或空調(diào)末端負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),空調(diào)主機(jī)負(fù)荷率將隨之變化,主機(jī)的效率也隨之變化。由于主機(jī)效率與冷卻水溫度有關(guān),在一定范圍內(nèi)冷卻水溫度降低,有利于提高主機(jī)效率、降低主機(jī)能耗。但冷卻水溫度降低,將導(dǎo)致冷卻水泵和冷卻塔的能耗升高。因此,只有將主機(jī)能耗、冷卻水泵能耗、冷卻塔風(fēng)機(jī)能耗三者統(tǒng)一考慮,在各種負(fù)荷條件下找到一個(gè)能保持系統(tǒng)效率(系統(tǒng)COP)最高所對應(yīng)的冷卻水溫度,即找到一個(gè)系統(tǒng)效率最佳點(diǎn),才能使整個(gè)系統(tǒng)能效比最高。冷卻水系統(tǒng)控制流程示意圖冷卻水溫度與室外環(huán)境溫度、室外環(huán)境濕度、冷卻水泵特性、冷卻塔排熱能力、主機(jī)排熱負(fù)荷等諸多因素有關(guān),但由于氣候條件和排熱負(fù)荷的時(shí)變性,以及冷卻塔、冷卻水泵和主機(jī)冷凝器等特性的變化,因此,傳統(tǒng)的控制方式或簡易的變頻器控制方式都不可能達(dá)到系統(tǒng)運(yùn)行效率優(yōu)化的控制目標(biāo)。TJSMART中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)對空調(diào)冷卻水系統(tǒng)采用自適應(yīng)模糊優(yōu)化算法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)效率最佳控制。當(dāng)氣候條件或空調(diào)末端負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),模糊控制器在動態(tài)預(yù)測系統(tǒng)負(fù)荷的前提下,依據(jù)所采集的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),根據(jù)氣候條件、系統(tǒng)特性和自適應(yīng)模糊優(yōu)化算法模型,通過推理、計(jì)算出所需的冷卻水溫度最佳值,并以此調(diào)節(jié)冷卻水泵和冷卻塔風(fēng)機(jī)變頻器的輸出頻率,控制冷卻水泵和冷卻塔風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,動態(tài)調(diào)節(jié)冷卻水的流量和冷卻塔風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,使冷卻水溫度趨近宇模糊控制器給出的最優(yōu)值,從而保證整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)始終處于最佳效率狀態(tài)下運(yùn)行,系統(tǒng)整體能耗最低。、 冷卻風(fēng)系統(tǒng)——最佳運(yùn)行組合控制風(fēng)機(jī)智能控制柜經(jīng)傳輸導(dǎo)線直接與冷卻塔風(fēng)機(jī)連接,當(dāng)電機(jī)起動完畢后,起動完畢信號送至模糊控制器,由模糊控制器向?qū)?yīng)變頻器發(fā)出指令,冷卻塔風(fēng)機(jī)按模糊控制器輸出的控制參數(shù)值,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)變頻器的輸出頻率,控制風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使冷卻水的進(jìn)口溫度逼近模糊控制器給定的最優(yōu)值,使冷卻水入口溫度保證空調(diào)主機(jī)處于最佳運(yùn)行工況。、 動態(tài)冷熱量平衡系統(tǒng)大多數(shù)的中央空調(diào)系統(tǒng)管網(wǎng)建成后,在實(shí)際運(yùn)行中,普遍存在冷熱量失調(diào)問題(即中央空調(diào)提供的冷熱量在滿足某區(qū)域所需冷熱量同時(shí),另一區(qū)域的供冷熱量超過了實(shí)際的需要),其主要原因如下:l 管徑的尺寸由于管材標(biāo)準(zhǔn)的限制往往與計(jì)算尺寸存在差別;l 由于施工條件的限制,管路的實(shí)際情況與設(shè)計(jì)情況也會有很大的不同;l 管網(wǎng)建成后增加新的負(fù)荷面積,使原有的冷熱量平衡遭到破壞。管網(wǎng)的冷熱量失調(diào),會造成空調(diào)系統(tǒng)熱力失衡,冷熱不均。為了保障局部失衡區(qū)域達(dá)到制冷標(biāo)準(zhǔn),就必需保持較大的冷凍水流量,導(dǎo)致系統(tǒng)能耗增加且節(jié)能空間受到限制。TJSMART中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)提供了基于能量平衡的動態(tài)調(diào)節(jié)功能,能夠?qū)崿F(xiàn)各支路的能量平衡和制冷或制熱效果平衡,同時(shí)也為降低冷凍水運(yùn)載能耗挖掘了更大的空間。另外,基于此能量平衡系統(tǒng),TJSMART中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)還可以提供不同功能或不同時(shí)間段、不同區(qū)域服務(wù)的功能,通過預(yù)設(shè)置服務(wù)質(zhì)量,自動調(diào)節(jié)此區(qū)域的能量供給,可以更好的達(dá)到舒適性要求,避免了因滿足特殊區(qū)域服務(wù)質(zhì)量要求而導(dǎo)致的整
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