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智能建筑设备控制技术 第5章 集中空调系统中冷热源 与空调水系统的监控 5.1冷水机组的自动控制 5.2 冷冻站系统的监测与控制 5.3 锅炉的监控 5.1冷水机组的自动控制 5.1.2冷水机组的控制、保护和冷量调节 5.1.1冷水机组的监控内容 制冷方式: 在集中空调系统中,目前常用的制冷方式主要有两种方式:压缩式制冷和吸收式制冷。 5.1冷水机组的自动控制 自动控制的任务: 实时控制基本设备的输出量,使其与负荷变化相匹配,以保证被控制参数(如温度、湿度、压力、流量等)达到给定值;同时也应保证制冷装置安全运行、参数超限保护及报警、参数记录、故障显示诊断等。 5.1.1冷水机组的监控 1.监控内容 1)对制冷工艺参数(压力、温度、流量等)的自动检测。参数检测是实现控制的依据。 2)自动控制某些工艺参数,使之恒定或者按一定规律变化。 3)根据编制的工艺流程和规定的操作程序,对机器、设备执行一定的顺序控制或程序控制。 4)实现自动保护,保证制冷设备的安全运行。 3.BAS对冷水机组(自身已具有控制系统)监控的方式有三种: 1)不与冷水机组的控制器通信,而是另外在冷冻水、冷却水管路安装水温传感器、流量传感器。 2)采用主机制造商提供的冷冻站管理系统。 3)设法使主机的控制单元与BAS通信。有三种途径: ①控制系统厂商提供专门的异型机接口装置,使控制单元与系统连接,通过修改其中的软件,就可以实现两种通讯协议间的转换。 通过通信变换接口实现异型机连接 ②DCU现场控制机带有下挂的接口(如RS232或RS485),可以外接控制单元。根据控制单元的通讯协议装入相应的通讯处理及数据变换,实现与冷源主机通信。 由现场控制机实现异型机间通信 ③采用控制系统与冷水机组统一的通信标准,如BACnet,实现互连BAS与冷源主机之间的通信。这样可以实现整体的优化控制与调节。 BAS通过通信协议取得必要信息后,仍然要完成冷站内相应设备的联动控制。 5.1.2冷水机组的自动控制与安全保护 主要包括: 能量控制系统 蒸发器温度的自动控制 冷凝器压力(或冷凝温度)的自动控制 安全保护系统。 5.2 冷冻站系统的监测与控制 5.2.1 机电设备的顺序控制 5.2.2空调闭式冷冻水系统的控制 冷冻站监控系统作用: 通过对冷水机组、冷却水泵、冷却水塔、冷水循环泵台数的控制,在满足室内舒适度或工艺温湿度等参数的条件下,有效地、大幅度地降低冷源设备的能量消耗,并且保护设备安全运行。 5.2.1 机电设备的顺序控制 空调冷冻水系统,在起动或停止的过程,冷水机组应与相应的冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等进行电气联锁。 只有当所有的附属设备及附件都正常运行工作之后,冷水机组才能起动; 停车时的顺序则相反,应是冷水机组优先停车。 1.单台冷水机组的顺序控制 冷水机组与辅助设备的联锁示意图 单台冷水机组顺序控制步骤 如果仅用时间继电器延时来构成控制程序,一旦冷却塔风机误启动,会引起直接启动制冷机的误动作.因此,在冷冻水、冷却水出水口总管上装设水流开关,当水泵启动后水流速度达到一定值后,输出节点闭合,并将其接入制冷机的控制电路中,作为制冷机启动控制的一个外部保护联锁条件。 水流开关作用: 2.多台冷水机组的顺序控制 冷水机组起动: 冷却塔碟阀→冷却塔风机→冷却水碟阀→冷却水泵→冷冻水碟阀→冷冻水泵→冷水机组起动 停机过程与开机相反。 各动作之间仍需要考虑延时。 如果设置了水流开关,其控制作用同上。 5.2.2空调闭式冷冻水系统的控制 空调冷冻水监测与控制系统的核心任务是: 1)保证冷冻机蒸发器通过足够的水量以使蒸发器正常工作,防止冻坏; 2)向冷冻水用户提供足够的水量以满足使用要求; 3)在满足使用要求的前提下尽可能减少循环水泵电耗。 空调水系统分类: (1)按水系统的循环水量是否变化分:定流量和变流量 定流量系统的末端采用三通阀调节,依据室内温度信号或送风温度信号,控制三通调节阀旁通流量,以维持室内温度或送风温度恒定。水泵大部分时间在满负荷下工作,耗能严重。 变流量系统中,用户末端盘管采用二通阀调节,依据室内温度信号或送风温度信号,控制二通阀门的开度,改变用户(负荷侧)的水流量,以维持是室内温度或送风温度恒定。 (2)根据循环泵的设置分 单级泵 复式泵 一级泵冷冻水系统的控制 (1)压差控制的基本原理 当空调机组、风机盘管都采用电动两通阀的空调水系统时,负荷侧属变流量系统,冷源侧需要定流量运行。因此,在供、回水管之间需加一旁通阀。当负荷流量发生变化时,供、回水干管间压差将发生变化,通过压差信号调节旁通阀开度,改变旁通水量,一方面恒定压差,同时也保证了冷源侧是定水量。 一级泵压差控制 控制系统组成:控制元件由压差

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