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空调自动控制系统的主要任务_空调自控系统有哪些基本组成

1.关于智能建筑中空调自控系统的要点浅谈?

2.制冷与空调自动控制技术的目录

3.楼宇自动控制系统的组成

4.风机盘管式空调系统的空调房间是怎样实现自动控制的?

5.什么是自控系统

空调自动控制系统的主要任务_空调自控系统有哪些基本组成

楼宇自控系统由以下部分组成:

建筑设备运行管理的监控,包括

(1) 暖通空调系统的监控(HVAC);

(2) 给排水系统监控;

(3) 供配电与照明系统监控

火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制

公共安全技术防范,包括:

1、电视监控系统;

2、防盗报警系统;

3、出入口控制及门禁系统;

4、安保人员巡查系统;

5、汽车库综合管理系统;

6、各类重要仓库防范设施;

7、安全广播信息系统。

诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、 调度、监视、操作和控制。

关于智能建筑中空调自控系统的要点浅谈?

一、空调系统按空气处理设备的设置分为:

集中式系统:空气处理设备集中在机房内,空气经处理后,由风道送入空调区域。如组合式空调系统、VAV变风量空调系统、恒温恒湿空调系统

半集中式系统:除了集中的空气处理设备外,在各个空调房间内还分别设置处理空气的末端装置。如风机盘管与新风系统、多联机与新风系统、诱导器系统等。

全分散式系统:分别由各自的整体式或分体式空调器承担。如单元式空调器、多联机系统等。

二、空调系统按承担室内空调负荷所用的介质分为:

全空气系统:室内空调负荷全部由空气负担,有一次回风和一、二次回风系统等,如VAV变风量空调系统

空气-水系统:室内空调负荷由经过处理的空气和水共同负担,如新风加风机盘管系统。

全水系统:室内空调负荷全部由水负担,如无新风送风的风机盘管系统,这种系统不能解决空调房间的通风换气问题,通常情况不单独使用。

制冷剂系统:蒸发器在室内,直接吸收余热余湿,如单元式空调器、多联机系统等。

三、按风管系统工作压力分为:

微压系统:风管内正压P≤125Pa和管内负压P≥-125Pa的系统。

低压系统:风管内正压125Pa<P≤500Pa和管内负压-500Pa≤P<-125Pa的系统。

中压系统:风管内正压500Pa<P≤1500Pa和管内负压-1000Pa≤P<-500Pa的系统。

高压系统:风管内正压1500<P≤2500Pa和管内负压-2000Pa≤P<-1000Pa的系统。

空调常用的分部工程有:送风系统、排风系统、空调(冷、热)水系统、冷凝水系统、冷却水系统、蓄能系统、压缩式制冷(热)设备系统、多联机(热泵)空调系统、太阳能供暖空调系统、设备自控系统。

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制冷与空调自动控制技术的目录

下面是中达咨询给大家带来关于智能建筑中空调自控系统的要点的相关内容,以供参考。

一、引言

空调自控系统是智能建筑集成系统的重要组成部分,空调自控设备是智能建筑物中重要的自控设备,而空调设备本身是建筑的耗能耗电大户,而且由于智能建筑中大量电子设备的应用使得智能建筑的空调负荷远远大于传统建筑物,变风量空调系统用改变送风量的方法,维持室温恒定,以适应不同的室内负荷,VAV系统(变风量空调)有突出的优点:节能潜力大,控制灵活,可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等;近几年特别是计算机工业的发展,使变风量空调设备具有智能能力,因此,应用范围不断扩展,在国内外特别是美国、日本、香港等地的实际工程中得到了普遍广泛的应用。

二、空调自控功能介绍

智能建筑空调自控主要包括建筑物内的空调机组控制、新风机组控制、变风量末端(VAV)控制等。它们在楼宇自动化系统的监控和管理下,使建筑物内的温、湿度达到预期的目标,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常工作,以求取得最低的运行成本和最高的经济效益:

2.1、空调机组控制空调机组系统包括新/回风阀门驱动器、风管式温/湿度传感器、过滤网压差报警开关、防冻报警开关、恒速风机、电动调节阀、配电装置和空调机组控制等硬件,该系统包括新风、回风和送风三部分:

(1)机组启/停:机组可控制定时启/停,也可强制启/停;

(2)风机控制:风机随机组启/停而自动启/停,也可强制启/停或机旁手动启/停,运行时间和启/停次数累计,有风机故障报警输出网络变量;

(3)温度控制:夏季送冷风,冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据回风温度与设定值的偏差,控制电动水阀,调节冷/热水阀门的开度,使回风温度维持在设定的范围内,可进行冷/热水阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);

(4)湿度控制:在冬季模式下才进行湿度的控制。当回风湿度下降到下限时,控制加湿阀开启,增加空气中的湿度含量;当回风湿度上升到上限时,停止加湿阀的工作。可进行加湿阀的强制启/停控制和机旁手动启/停控制;

(5)新/回风阀门控制:在冬/夏季新风阀门开至最小开度,回风阀门开至最大开度;在过渡季调节新/回风阀门的开度来调节温度,亦可进行新/回风阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);

(6)联锁控制:防冻报警开关和风机、水阀、新/回风阀门联锁控制;

(7)报警:过滤网堵塞报警、风机故障报警及防冻开关报警。

2.2、新风机组控制新风机组系统主要由新风阀门驱动器、风管式温/湿度传感器、过滤网压差报警开关、防冻报警开关、电动调节阀、恒速风机、配电装置和新风机组控制等硬件组成,该系统包括新风、送风两部分:

(1)机组启/停:机组可控制定时启/停;

(2)风机控制:风机随机组启/停而自动启/停,也可强制启/停或机旁手动启/停,运行时间和启/停次数累计,有风机故障报警输出网络变量;

(3)温度控制:夏季送冷风,冬季送热风,过渡季节送新风以节能,根据送风温度与设定值的偏差,控制电动水阀,调节冷/热水阀门的开度,使送风温度维持在设定的范围内,可进行冷/热水阀门的强制开度控制和机旁手动开度控制(0~100%);

(4)湿度控制:在冬季模式下才进行湿度的控制,当回风湿度下降到下限时,控制加湿阀开启,增加空气中的湿度含量;当回风湿度上升到上限时,停止加湿阀的工作,亦可进行加湿阀的强制启/停控制和机旁手动启/停控制;

(5)新风阀门控制:在机组运行时,新风阀门全开,可进行新风阀门的强制开/关控制和机旁手动开/关控制;

(6)联锁控制:防冻报警开关和风机、水阀、新风阀门联锁控制;

(7)报警:过滤网堵塞报警、风机故障报警和防冻开关报警。

2.3、变风量(VAV)末端控制功能

(1)风机控制:由手动开关控制风机的启/停,有风机状态的输出网络变量;

(2)温度控制:根据室内温度测量值,调节风阀的开度值勤,使室内温度保持恒定;

(3)湿度控制:根据室内湿度测量值,控制水阀的开/关,使室内湿度保持恒定。

三、VAV-TRAV空调系统

VAV空调系统的原理:变风量空调系统(VRV)用改变送风量的方法,维持室温恒定,以适应不同的室内负荷,关键需要实现变风量原理的末端送风装置,特别地有关末端装置以及整个VAV系统的自动控制设备,在最近二十年左右的时间里,不仅VAV末端装置,而且相应的控制系统,甚至变风量空调系统的型式都发生了很大变化,有关的新产品和新技术不断涌现,由于VAV技术的快速发展,特别是有关的DDC和网络技术的发展,美国学者提出了TRAV的新概念,TRAV(Terminal Regulated Air Volume,末端调节的变风量系统)和VAV一样,也是一种变风量系统,通过调节风量来创造舒适环境,但TRAV不采用VAV中的静压调节,而由末端装置直接控制送风机,TRAV基于末端装置实时的风量需求,采用先进的控制软件,实施对送风机的控制,在传统的VAV系统里,当负荷下降并导致流量减少时,末端风阀关小以节流,管道内静压保持不变;而在TRAV系统中,在相同的情况下,末端风阀保持打开,而管道静压降低,于是在相同的流量下,TRAV系统所要求的风机功率要低得多,TRAV是建筑在“集成控制”、和“动态控制”等概念的基础上的:(1)所谓“动态控制”,是指有预测的、随时间而变化的控制,就房间的热状态来说,它不要求时时热平衡从而保持房间状态于某一“点”,而是充分考虑各种热因素的相互作用从而保持房间在某一个舒适范围;(2)所谓“集成控制”,是指:设定点的计算和控制决定被安排在控制级以上进行,控制器只是简单地用于保持当前的设定值,在高性能控制中不使用控制器的重新设定(controller resets)和串级控制器,这样做的目的,是可以集中、统一地考虑与HVAC系统有关的各种因素,避免传统方法中各分立模块独立运行可能导致的相互冲突,而且有可能最大限度地利用自由冷源(热源)和建筑物本身的蓄热放热作用,因此,集成控制将使系统更稳定,而且更舒适、更节能。

四、总结

智能建筑是信息技术与建筑技术结合的产物,概括地说,它是以建筑为平面,具有通信自动化、建筑设备自动化和办公自动化三者的智能化集成系统,它为人们提供舒适、安全、高效、方便的环境,空调自控系统是组成智能建筑很重要的一部分,特别是近年来控制技术的发展特别是微电子和计算机技术的发展,使空调仪表走向智能化,功能大量增加,为变风量空调技术的发展和实际应用提供了可靠的保证,从而为智能建筑提供高舒适低能耗的系统。

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楼宇自动控制系统的组成

第1章 自动控制原理基础知识

1.1自动控制的基本组成

1.1.1自动控制的基本环节

1.1.2自动控制系统中常用术语

1.2 制冷、空调自控的任务及内容

1.2.1 制冷、空调自控的任务

1.2.2 制冷、空调自控的内容

1.3 制冷、空调自动控制系统的分类

1.3.1 按给定量的运动规律分类

1.3.2 按系统的反应特性分类

1.4 控制系统的主要性能指标

1.5 反馈控制系统

1.5.1 反馈控制系统的组成、分类及性能指标

1.5.2 反馈控制系统的过渡响应

1.6 调节对象的特性

1.6.1 调节对象的负荷

1.6.2 对象的容量及容量系数

1.6.3 对象的自衡

1.6.4 对象的反应曲线

1.7 环节特性

1.7.1 静态特性

1.7.2 动态特性

1.8 制冷、空调自动控制中的控制对象

1.8.1 制冷、空调房间内温度控制对象

1.8.2 制冷、空调房间内湿度控制对象

思考与练习1

第2章 制冷、空调系统参数检测和调节仪表

2.1自动化测量控制仪表基本知识

2.1.1 基本测量方法及测量系统

2.1.2自动化仪表的基本知识

2.1.3自动化仪表的品质指标

2.2 温度的检测与调节仪表

2.2.1 温度的检测与调节仪表的分类

2.2.2 温度的检测与调节仪表

2.3 压力测量及调节仪表

2.4 湿度检测与调节仪表

2.5 液位检测和控制仪表

2.5.1 直读式液位计

2.5.2 电容式液位计

2.5.3 晶体管水位控制器

2.5.4 液位控制元件

2.6 流速测量仪表

2.6.1毕托管

2.6.2 风速检测仪表

2.7 流量测量及其仪表

2.7.1 差压流量计

2.7.2 转子流量计

2.7.3 流速式流量计

2.7.4 超声波流量计

2.7.5 椭圆齿轮流量计

思考与练习2

第3章 自动调节执行机构

3.1 恒压阀

3.1.1 恒压阀

3.1.2 背压阀

3.2 电动执行器

3.2.1电磁阀

3.2.2电动阀

3.3 导阀式阀门

3.3.1 主阀

3.3.2 导阀主阀组

3.4 气动调节阀

3.4.1 气动执行机构

3.4.2 调节机构

3.5 软启动器

3.5.1 异步电动机的启动

3.5.2 软启动器原理

3.5.3 软启动器的启动

3.5.4 软启动器的停止运行

3.5.5 软启动器的运行保护

3.6 晶闸管调压器

3.6.1晶闸管交流开关

3.6.2晶闸管交流调压器

思考与练习3

第4章 制冷系统的自控

第5章 制冷机组的自动控制

第6章 制冷、空调系统的自动控制与自动调节

第7章 制冷、空调系统的计算机控制

第8章 制冷、空调系统自控部件的安装、调试与运行

实训课题

附录

参考文献

风机盘管式空调系统的空调房间是怎样实现自动控制的?

楼宇自控系统是一个由多个组成部分组成的智能化系统,旨在对楼宇内的设备和设施进行监测和控制,以提高楼宇的效能和舒适性。楼宇自控系统大致分为设备端、信号传输端和系统控制端三个方面。

一、楼宇自控系统的组成之设备端

设备端是楼宇自控系统的重要组成部分,它包括了多种传感器和执行器。传感器可以监测楼宇内的各种参数,如温度、湿度、空气质量等。执行器则用于控制各种设备和设施,如照明系统、空调系统、电梯等。设备端的选择和配置应根据楼宇的特点和需求进行,以确保监测和控制的准确性和可靠性。

二、楼宇自控系统的组成之信号传输端

信号传输端是指将传感器采集到的数据传输至系统控制端的部分。常见的信号传输方式包括有线传输和无线传输。有线传输方式可通过网线或电缆将数据传输至系统控制端,相对稳定可靠;而无线传输方式则通过无线网络或蓝牙等技术将数据传输至系统控制端,更加灵活方便。用户可根据楼宇的特点和需求选择适合的信号传输方式。

三、楼宇自控系统的组成之系统控制端

系统控制端是楼宇自控系统的大脑,用于接收传感器传输的数据并进行分析和控制。系统控制端通常由主控设备和软件组成,主控设备包括主机和控制面板,用于接收和处理传感器数据,并通过控制面板进行操作和设置。软件则用于数据的分析和控制策略的制定。用户可以根据自身需求选择相应的系统控制端,以满足特定的监测和控制要求。

总而言之,楼宇自控系统的组成部分主要包括设备端、信号传输端和系统控制端。用户可以根据自身的需求进行个性化定制,以满足不同楼宇的监测和控制要求。以上就是楼宇自控的相关专业知识盘点,希望对大家有所帮助。更多信息资讯,请关注裕乾官网。

什么是自控系统

风机盘管空调系统的空调房间除采用定流量水系统控制外,一般采用温控器和节能钥匙进行自动控制。

(1)采用温控器进行控制

风机盘管系统中采用温控器控制电动水阀,手动控制风机的高、中、低运转速度。风机的启动或停转与电动水阀连锁。一般的温控器都设置有冬、夏季转换开关。利用温控器就可对空调房间的温度进行自动控制。

(2)节能钥匙控制

一般风机盘管的空调房间都设置有节能钥匙,插、拔钥匙即可启动或断开风机的电源,使风机停转。有些对使用要求较高的风机盘管系统还设置有温度开关,其温度设定值恒定不可调,使房间温度控制在一定的范围内。

自控系统,即自动控制系统,是一种能够在无人直接参与的情况下,使生产过程或其他过程按照期望的规律或预定的程序进行的控制系统。这种系统由被控对象和自动控制装置组成,通过这些装置的作用,使得被控对象的输出能够自动地按照预定的规律运行,以达到预期的目标。自控系统的基本特征在于控制系统中各个组成部分之间的控制和信息联系,以及它们的协调作用。自控系统广泛应用于多个领域,如工业制造、楼宇管理、家庭电器等,以提高工作效率、确保安全性、优化环境和节约能源。

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