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  • 某空調工程自動(dòng)控制系統的設計

    某空調工程自動(dòng)控制系統的設計

    摘要:本空調工程全部采用吊頂暗裝風(fēng)機盤(pán)管加獨立新風(fēng)系統。室內風(fēng)機盤(pán)管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,新風(fēng)機組把引入的室外新風(fēng)處理到室內焓值,再按需求分配到各個(gè)房間。按舒適性空調設計,采用露點(diǎn)送風(fēng)。系統冷熱源選用風(fēng)冷式空氣源熱泵,安置于天臺上。空調水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,閉式循環(huán)。系統主機采用遠程控制,各房間的風(fēng)機盤(pán)管可單獨控制調節。 一、工程概況: 本空調工程全部采用吊頂暗裝風(fēng)機盤(pán)管加獨立新風(fēng)系統。室內風(fēng)機盤(pán)管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,新風(fēng)機組把引入的室外新風(fēng)處理到室內焓值,再按需求分配到各個(gè)房間。按舒適性空調設計,采用露點(diǎn)送風(fēng)。系統冷熱源選用風(fēng)冷式空氣源熱泵,安置于天臺上。空調水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,閉式循環(huán)。系統主機采用遠程控制,各房間的風(fēng)機盤(pán)管可單獨控制調節。 二、空氣房間溫度自動(dòng)控制是通過(guò)接通或斷開(kāi)電加熱器,以增加或減少精加熱器的熱量,而改變送風(fēng)溫度來(lái)實(shí)現的。 空調溫度自動(dòng)控制系統常用的改變送風(fēng)溫度方法有:控制加熱空氣的電加熱器,空氣加熱器(介質(zhì)為熱水或蒸汽)的加熱量或改變一、二次回風(fēng)

  • 蒸發(fā)冷卻空調自動(dòng)控制系統的研究

    在凈化工程蒸發(fā)冷卻空調系統自動(dòng)控制中,控制順序和分室控制是直接影響控制效果和節能效果的因素。本文探討了集中式蒸發(fā)冷卻空調的控制系統。

  • 空調系統的自動(dòng)控制方法探討

    空調系統的自動(dòng)控制方法探討

    摘 要:以空調水系統為例,簡(jiǎn)單介紹了空調系統的自動(dòng)控制原理。并基于暖通空調控制系統中,各參數的不確定性以及模型不精確性,采用模糊PID控制彌補了傳統PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整個(gè)系統的魯棒性,并大大降低了空調系統的能耗。關(guān)鍵詞:空調系統 PID控制 模糊控制0 引言由于空調系統的設計都是按最不利情況(最大負荷)考慮的,而實(shí)際運行時(shí)能達到滿(mǎn)負荷狀況只占10%。如果不對空調的運行設備, 尤其是中央制冷系統進(jìn)行相應的調節, 那么將會(huì )影響整個(gè)空調系統的調節品質(zhì),浪費能源和費用,并且這些設備也不是在最佳工況下運行, 無(wú)法滿(mǎn)足對舒適性的要求。現代大型公共建筑多數其中空調、制冷與供熱設備占40%。將自動(dòng)控制用于暖通空調系統已勢在必行采用自動(dòng)控制可以使系統節約10%~15% 的運行費用,有的系統可以高達25%~30%。[1]在暖通空調系統的過(guò)程控制中,控制對象非常復雜,有些控制環(huán)節表現出很強的時(shí)滯、時(shí)變、非線(xiàn)性的特性,目前HVAC系統溫度、濕度、空氣污染度分別獨立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器參數是固定的。外界環(huán)境發(fā)生變化,特別

  • VAV空調系統中的自動(dòng)控制d

    VAV空調系統中的自動(dòng)控制d

    摘要:通過(guò)工程實(shí)例介紹了VAV變風(fēng)量空調系統中水泵和風(fēng)機的變頻控制原理,以及現場(chǎng)直接數字控制DDC系統的控制過(guò)程,分析了VAV變風(fēng)量集中空調系統的節能效果。 關(guān)鍵詞:變風(fēng)量 變頻控制 DDC控制器 節能 隨著(zhù)國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,人民的生活品質(zhì)正在逐步提高,對室內空氣環(huán)境的要求也越來(lái)越高。為了滿(mǎn)足人們的需要,建筑物空調系統正在快速的普及和發(fā)展。與此 同時(shí),建筑物的能耗也越來(lái)越大。據統計空調系統的能耗占建筑物總能耗的50~70%。因此,在滿(mǎn)足人們需要的同時(shí),必須利用現代先進(jìn)的自動(dòng)控制系統大力開(kāi) 發(fā)節能型空調系統。 集中空調是將所有空氣處理設備都集中設置在一個(gè)空調房間里,空氣處理所需的冷、熱源由集中設置的冷凍站或鍋爐房集中供給。VAV變風(fēng)量集中空調系統,是相 對于傳統的定風(fēng)量集中空調系統較先進(jìn)的一種空調方式。它的基本原理是通過(guò)改變送入被控房間的風(fēng)量(送風(fēng)溫度不變)來(lái)消除室內的冷、熱負荷,保證房間的溫度 達到設定值并保持恒定。例如,夏季當室內溫度高于設定值時(shí)就提高送風(fēng)量,反之減小送風(fēng)量;冬季當室內溫度高于設定值時(shí)就減小送風(fēng)量,反之提高送風(fēng)量。這種 空調

  • 請問(wèn)目前空調系統的自動(dòng)控制狀況

    請問(wèn),目前的空調系統采用自動(dòng)控制是不是較少?是不是只有非常大型和高檔的空調系統或者是一些比較特殊的場(chǎng)所比如說(shuō)潔凈室和醫院之類(lèi)的才會(huì )做得比較多和細致?做得好的空調自動(dòng)控制系統達到怎樣的程度呢?有沒(méi)有對每一個(gè)末端做出監控作出反應?一般的空調系統(比較大型的)會(huì )做哪些比較基本的自動(dòng)控制或者是聯(lián)鎖控制?謝謝!

  • 某食品包裝車(chē)間的空調及其自動(dòng)控制系統

    某食品包裝車(chē)間的空調及其自動(dòng)控制系統黃文珍廣州市城市規劃勘測設計研究院510060工業(yè)廠(chǎng)房采用空調通風(fēng)系統的目的是為車(chē)間提供個(gè)滿(mǎn)足工藝要求的環(huán)境,其具體的工藝性空調參數要求包括溫度相對濕度正壓值控制等,但要達到上述環(huán)境參數的要求,則控制上必須由先進(jìn)的電子技術(shù)來(lái)支持才能完成。 車(chē)間為例,其按使用功能分成若干個(gè)小間,僅介紹封裝車(chē)間的空調及其自動(dòng)控制系統。 1封裝車(chē)間的空調系統1.1室內各參數的要求溫度123弋±2,相對濕度65±5;正壓值=53. 1.2空調系統的構成本系統采用組合式空氣處理機組,其組合段包括回風(fēng)機段分流段新回風(fēng)混合段過(guò)濾器段冷器段送風(fēng)機段電加熱器段等。 空調機房?jì)确謩e設置新風(fēng)管回風(fēng)管排風(fēng)管,其風(fēng)量均由電動(dòng)閥控制。 ⑶系統冷凍水由工廠(chǎng)冷水機組統提供,其供回水溫度為712. 1.3對空調系統的要求平時(shí)能滿(mǎn)足車(chē)間的溫度相對濕度及正壓值的要求;當車(chē)間停產(chǎn)進(jìn)行整體消毒殺菌時(shí),系統能實(shí)現全新風(fēng)運行,回風(fēng)僅經(jīng)回風(fēng)機直接排至室外,以保證換氣。 1.4空調機房的布置12空調自動(dòng)控制系統本工程的空調自動(dòng)控

  • PLC自動(dòng)控制系統的雷電防護措施

    按照《建筑物防雷設計規范》GB50057-94/2000的要求,PLC自動(dòng)化控制系統需要采取直擊雷防護措施和LEMP防護措施LEMP入侵PLC自動(dòng)化控制系統的主要途徑有:(1)沿電源線(xiàn)、通信線(xiàn)等金屬導體入侵的雷電過(guò)電壓波:(2)雷電流或部分雷電流注入接地裝置,引起的局部地電位上升,通過(guò)接地導線(xiàn)引入的地電位反擊;(3)由于雷電的靜電感應和電磁感應,在PLC自動(dòng)化控制系統設備以及與連接的各種導線(xiàn)上,產(chǎn)生的危險過(guò)電壓。直擊雷防護安裝有PLC系統的建筑物,最低按第三類(lèi)防雷建筑物裝設直擊雷設施。用避雷網(wǎng)做接閃器,引下線(xiàn)沿建筑物四周對稱(chēng)分布或均勻分布,并采用環(huán)形接地網(wǎng)。這樣在建筑物外圍構建的法拉第籠,除了具有防直擊雷的作用外,還具有一定的靜電屏蔽和電磁屏蔽作用,有利于提升防護措施的防護能力。

  • 自動(dòng)控制系統在橡膠壩中的應用

    1.1 引言 撫順高陽(yáng)橡膠壩位于遼寧省渾河撫順城區下游段沈陽(yáng)與撫順交界處200m。橡膠壩是用高分子合成材料,按要求的尺寸、錨固于河床底板上形成封閉狀、用水(氣)充脹后形成的擋水壩。不需擋水時(shí),放空壩袋內的水(氣),就可恢復原有河渠的過(guò)水斷面。橡膠壩可用于防洪、灌溉、發(fā)電、供水、航運、擋潮及城市園林美化,也可用于活動(dòng)圍堰、渠系臨時(shí)擋水工程等。 撫順高陽(yáng)橡膠壩擔負著(zhù)當地攔河蓄水、泄洪等重要任務(wù)。計算機自動(dòng)化監控系統是工程正常運行管理和安全渡汛的一個(gè)重要保障措施。本自動(dòng)化監控系統充分利用計算機技術(shù)、現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等高端技術(shù)進(jìn)行橡膠壩的自動(dòng)化監控,提升了橡膠壩狀態(tài)監視,運行控制,日常管理的現代化水平,同時(shí)也為今后實(shí)現跨地區分布式網(wǎng)絡(luò )化多媒體遠程監控打下了基礎。撫順橡膠壩自動(dòng)化控制系統的開(kāi)發(fā)能夠提高橡膠壩的現代化管理水平,具

  • 基于PLC的鍋爐吹灰器自動(dòng)控制系統

    摘 要: 介紹了鍋爐吹灰器控制系統基于可編程控制器 PLC 的實(shí)現, 介紹了 PLC 控制的方式。實(shí)踐證明, 該系統滿(mǎn)足系統自動(dòng)吹灰的要求, 減 少了故障率, 提高裝置運行的可靠性。 引言 清除受熱面上的積灰和結渣, 維持其清潔, 是保證鍋爐安全經(jīng)濟運行的 一種手段。燃料中不可燃的礦物質(zhì)在爐內燃燒后成為灰渣, 其中一部分沉積 于下部渣槽內, 大部細小的灰粒隨煙氣一起流動(dòng), 可能沉積在爐膛輻射受熱 面或后部對流受熱面上,并逐漸地增厚成為疏松的積灰層或較堅硬的渣層, 目前還沒(méi)有任 影響受熱面的傳熱, 如不及時(shí)吹掉, 則積灰和結渣將日益嚴重。 何有效的防止粘結積灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰裝置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口溫度, 降低鍋爐排煙溫度, 在一定蒸汽壓力下進(jìn)行吹 省煤器內壁的結焦及結碳得到清除, 恢復傳熱系數, 灰, 使結在鍋爐過(guò)熱器、 提高效率 1%左右。

  • 關(guān)于供熱自動(dòng)控制系統的應用分析

    針對我國的氣象特點(diǎn)和中國人對舒適性的要求,如何確定一個(gè)合理的測控周期,提高系統運行穩定性、減少閥門(mén)動(dòng)作次數、保證控制精度,是需要消化和改進(jìn)北歐的技術(shù)的第一個(gè)問(wèn)題,對此提出了供熱補償策略。我國的供熱系統熱網(wǎng)與熱源由兩個(gè)部門(mén)分管,會(huì )經(jīng)常出現給熱與用熱的矛盾。而當熱源供熱能力不足時(shí)如何實(shí)現熱量的均勻分配是需要消化和改進(jìn)北歐的技術(shù)。如何確定最不利環(huán)路和最不利環(huán)路壓差的設定值,是需要消化和改進(jìn)北歐技術(shù)的第三個(gè)間題,提出了一種自辨識、自適應的策略。 熱力系統本身是一個(gè)大的熱慣性系統,且影響因素千變萬(wàn)化,精確的控制必須不斷地跟蹤室外溫度的變化,這將導致閥門(mén)處于頻繁動(dòng)作狀態(tài),一方面使供熱系統的水力工況處于擾動(dòng)狀態(tài),另一方面導致控制系統的使用壽命變短,因此有兩種不同的作法。雖然這種方法在熱網(wǎng)正常運行且設計完全匹配的情況下可在一定程度上消除熱力失調現象,但我國的供熱系統運行過(guò)程中二次側補水量會(huì )經(jīng)常變化且毫無(wú)規律,換熱器設計時(shí)換熱特性各不相同,運行過(guò)程中參數的變化及換熱器結垢等因素也將使個(gè)熱力站換熱器的換熱特性有所不同。因此僅流量的平衡并不能完全消除我國供熱系統的熱力失調,而且投人大量的流量

  • 泵站自動(dòng)控制系統功能及應用

    以實(shí)現萬(wàn)物互聯(lián)為目標的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷應用于各個(gè)行業(yè)中,水利泵站的巡邏、管理等工作也在逐漸由泵站自動(dòng)控制系統代替,這與系統的功能強大有直接關(guān)系。 1、監測采集泵站水位、進(jìn)出站壓力、出入站流量以及泵組的啟停狀態(tài)、電流、電壓、保護狀態(tài)等泵站運行中涉及的各項數據; 2、支持手動(dòng)、自動(dòng)、遠程等三種方式控制水泵的啟停,各種控制模式之間能自動(dòng)切換,智能輪換水泵啟動(dòng)順序和數量,延長(cháng)設備使用壽命; 3、遠程管理參數,登錄管理后臺組態(tài)重現泵站,顯示被監測設備的工作狀態(tài),包括水泵的工作電壓電流、水位、壓力、流量等數據,現場(chǎng)或遠程讀取、修改、設置測控設備的工作參數; 4、調配控制,遠程控制中心泵房泵電機的啟停狀態(tài)、運行時(shí)間、工作電流電壓等參數,手動(dòng)或者自動(dòng)調控,避免電流過(guò)大、缺相、水位過(guò)低等情況發(fā)生,保護水泵; 5、對泵站的啟、停、故障報警等數據進(jìn)行記錄、保存,能查詢(xún)歷史數

  • 水泵自動(dòng)控制系統解決方案

    隨著(zhù)城市水務(wù)系統的不斷建設應用,污水處理廠(chǎng)、污水管道、供/排水泵等設施數量也隨之增加,給水務(wù)管理工作帶來(lái)了新的挑戰。而水泵自動(dòng)控制系統,針對水務(wù)管理自動(dòng)化而研發(fā),不僅能夠降低運營(yíng)成本、提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量,保障城市水務(wù)系統正常運行,從而確保居民生活用水安全。 水泵自動(dòng)控制系統解決方案,主要通過(guò)對泵站設備運行情況的實(shí)時(shí)監測、故障診斷與自動(dòng)處理等手段,來(lái)實(shí)現對泵站設備的智能化管理。系統通過(guò)遠程監測方式,可以及時(shí)掌握水泵運行情況、水位變化情況等信息,可以實(shí)時(shí)監控泵房的設備運行狀態(tài)和水位情況,并及時(shí)提醒維護人員進(jìn)行處理。在出現故障時(shí),提供遠程、自動(dòng)等控制方式,實(shí)現水泵啟停、調節流量、控制管網(wǎng)壓力等操作。同時(shí)還可以對設備進(jìn)行遠程監控和預警、報警等。 方案功能 1、泵站內安

  • DDC自動(dòng)控制對空調系統節能的方法

    基于DDC自動(dòng)控制對空調系統節能的方法摘要:空調的用量愈大,消耗電力也愈多,直接造成城市供電不足和夏季限電問(wèn)題的出現。所以實(shí)有必要發(fā)展一種有效的空調系統節能方法。本文整合了DDC自動(dòng)控制系統,提出了利用DDC對建筑物空調系統自動(dòng)控制的思路,既可以讓空調系統更有效率的運轉,又可以提供舒適的環(huán)境和達到節能的目的。1.引言 節能可以說(shuō)是樓字自動(dòng)控制系統的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。眾所周知,在智能建筑中,HVAC(采暖、通風(fēng)和空調)系統所耗費的能量要占到大樓消耗的總能量的極大部分比例,大致在50%~60%左右。特別是冷:東機組、冷卻塔、循環(huán)水泵和空調機組、新風(fēng)機組,都是耗能大戶(hù)。所以實(shí)有必要發(fā)展一種有效的空調系統節能方法,尤其用是在改善現有大樓空調系統自動(dòng)化上方面。DDC(Directdigitalcontr01)直接數字化控制,是一項構造簡(jiǎn)單操作容易的控制設備,它可借由接口轉接設備隨負荷變化作系統控制,如空調冷水循環(huán)系統、空調箱變頻自動(dòng)風(fēng)量調整及冷卻水塔散熱風(fēng)扇的變頻操控等,可以讓空調系統更有效率的運轉,這樣,不僅為物業(yè)管理帶來(lái)很大的經(jīng)濟效益,而且還可使系統在較佳的工況下

  • 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(第3版)(陳伯時(shí))

    電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(第3版)(陳伯時(shí))

  • 基于PLC的鍋爐加藥自動(dòng)控制系統的設計

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質(zhì)量指標要求十分嚴格,因而需要對爐水品質(zhì)連續監控。測量pH值大多采用傳統的PID控制算法.但在反應過(guò)程中,因其中和點(diǎn)附近的高增益使得難以調整傳統PID控制器參數。因此只能采用很小的比例增益,否則系統不穩定,而比例增益過(guò)小,又將使系統的動(dòng)態(tài)特性變壞。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經(jīng)實(shí)現了加藥系統的自動(dòng)化,但無(wú)自動(dòng)配藥設備,仍需根據汽水實(shí)驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,而且所加的氨、聯(lián)胺均屬有劇毒易揮發(fā)物質(zhì),會(huì )給操作者造成嚴重危害,并導致環(huán)境污染。為此,提出變增益三區段非線(xiàn)性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通

  • 求助:DDC自動(dòng)控制系統的價(jià)格?

    本人對自控這塊不是很了解,遇到個(gè)問(wèn)題煩請知道的朋友賜教下,對于一個(gè)約1000冷噸的空調系統,采用的DDC自動(dòng)控制系統的價(jià)格大概在什么范圍?甲方只提供個(gè)清單過(guò)來(lái),沒(méi)有圖紙,沒(méi)末端設備數量,沒(méi)其他參數,也問(wèn)不到,以前沒(méi)搞過(guò)不知道大概要多少錢(qián),比較急,在線(xiàn)等待,知道的請賜教!

  • 基于DDC自動(dòng)控制對空調系統節能的方法

    基于DDC自動(dòng)控制對空調系統節能的方法

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空調自動(dòng)控制系統

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