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4)单风道基本型变风量末端装置 (a)组成: 进风管 风量采样器 风阀 箱体 送风量的测量:十字形毕托管风速仪 4.4.2 变风量空调自动控制系统 a) b) 单风道基本型变风量末端装置 a)控制原理示意图 b)控制特性 TC为末端装置的温度控制器,FC为末端装置风量控制器,V为末端装置的风阀执行器。 在夏季,按曲线1运行。在冬季,按曲线2运行 4.4.2 变风量空调自动控制系统 串级控制系统 : 4.4.2 变风量空调自动控制系统 (b)串级控制系统控制原理: 温控器TC的输出为此时房间所需的送风量(风量设定值),送给风量控制器FC ; FC根据风量的实测值与设定值之差去控制风阀的开度,使送入房间的冷(热)量与室内的负荷相匹配。(压力有关与压力无关) (c)特点: 串级控制系统与单回路控制系统相比,结构上增加了一个副控制回路,其特点是可改善对象特性,抗干扰能力强,从而提高了系统的控制质量。 4.4.2 变风量空调自动控制系统 5)风机动力型变风量末端装置 (1)串联式风机动力型变风量末端装置 串联式风机动力型变风量末端装置 a) 控制原理示意图 b) 控制特性(带再加热) 4.4.2 变风量空调自动控制系统 b)工作原理: 末端风机连续运转来克服末端阻力,满足送风量和气流组织的需要。 一次风经过末端装置内的调节风阀后,与吊顶内回风(也称为二次风)混合经风机送入室内。 一次风和二次风的风量都根据控制器的指令按比例地变化,二者的总风量保持恒定。 通过改变送风温度来调节室内温度,并且通过直接数字控制技术同时控制风量和加热设备加热量,以保证控制达到最优操作。 a)基本组成: 风机动力型变风量末端装置是在基本型变风量末端装置中加设风机的产物。 4.4.2 变风量空调自动控制系统 c)特点: 可以同时实现外区供暖内区供冷的大型建筑; 具有很好的气流组织形式(风机连续运行); 串联型末端常与传统散流器风口配合,用于低温送风(大温差)系统。与低温相结合的VAV系统可降低送风量、设备容量和管道尺寸等,从而得到进一步节电降耗; 在低温送风系统中应注意在末端箱体内加绝热内衬,以防当低温空气流过时使金属外表面出现结露现象。 4.4.2 变风量空调自动控制系统 (2)并联型 并联式风机动力型变风量末端装置 a) 控制原理示意图 b) 控制特性(带再加热) 4.4.2 变风量空调自动控制系统 a)工作原理: 来自于吊顶诱导的二次空气(室内回风)先经过风机后再与经空调机组处理的一次空气(新风)相混合,然后送入空调房间。 只有二次风经过末端风机。 末端风机为间断式运行方式,随着房间的负荷变化来起停风机。 一次风根据供冷需求运行,再循环风机则是根据供热需求运行。 当房间需要热负荷时,一次风为最小设定送风量,送入房间的总风量为最大风量的50%-67%; 房间需要冷负荷时,增加一次风来满足房间冷量。 当达到最大值时,控制器输出信号停止末端风机运行,即用一次风来满足房间冷量。 4.4.2 变风量空调自动控制系统 b)特点: 并联型末端装置能同时实现外区供暖内区供冷的情况,但送风量减小也可能影响室内气流组织。 并联型末端虽然也带有风机,但风机动力小而且风机间断运行,在风机不运行期间,可能不会保证良好的室内气流组织,且有可能会出现冷气流直接下沉现象。 与串联型相比,间断式运行的并联末端不宜用于低温送风系统。 由于只有二次风经过风机,风机处理风量小、噪音小、能耗低。 4.4.2 变风量空调自动控制系统 (3)VAV系统带来的新的控制问题: 由于各房间风量变化,空调机的总风量将随之变化,如何控制送风机转速使之与变化的风量相适应,以保证系统的静压满足系统要求,这是变风量系统十分重要的控制环节? 如何调整回风机转速使之与变化了的风量相适应,从而不使各房间内压力出现大的变化? 如何确定空气处理室送风温、湿度的设定值? 如何调整新、回风阀,使各房间有足够的新风? 4.4.2 变风量空调自动控制系统 3.送风机的控制 (1)定静压法 (变温) 在送风系统管网的适当位置(常在离风机约2/3处)设置静压传感器,以保持该点静压固定不变为前提。 通过不断的调节空调箱送风机的工作电源频率来改变空调系统的送风量
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