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*七、供配电监控系统II按照智能建筑设计标准,供配电监视系统应具备以下功能:(1)主电路电流及电压值显示。(2)有功功率、无功功率、功率因素测量。(3)频率监视。*七、供配电监控系统III电力参数接线图综上所述,供配电监测系统设计如下:*第二章自动化控制BAII型实验装置的现场控制设备采用广州威世达开发的基于LONTALK协议的VCN系列产品。现场设备间的通讯信道为LON总线,通过ilon600IPserver/ilon100webserver转换接入IP信道,实现远程监控。上位机使用组态王编制人机监控界面,通过LNSDDEServer协议实现和下位机控制设备的数据交换。*第二章自动化控制系统原理图*三、暖通空调监控系统—冷冻水系统V水流开关可以感知管路中液体流量的变化,向外提供开关信号及反映液体流动状态。水流开关及其作用:因为水泵运行的状态是通过继电器的辅助触点来读入的,所能确定水泵正常运行只能到继电器,通过水流开关再次确认系统是否正常。当冷冻水系统中使用了水过滤器时,一旦堵塞,则可作出报警。*三、暖通空调监控系统—冷冻水系统VI温度传感器的作用:当冷水机有若干组时,由供水温度,回水温度来确定开启几组冷水机:控制程序将依据采样周期监测系统负荷大小,若系统负荷降低,系统将自动卸载一台主机运行,以节省系统能源,这里我们取冷冻水回水温度与供水温度之差值(Deltatemp)作为系统冷负荷的参考值。冷水机组的冷水供、回水设计温差不应小于5℃。在技术可靠、经济合理的前提下宜尽量加大冷水供、回水温差。*三、暖通空调监控系统—冷水机组I冷水机组不能频繁启停,否则容易烧毁(压缩机),所以我们从物理上给以保护,通过安装延时继电器来控制启动时的延时。(二)冷水机组对于冷水机组的监控,我们只需进行启停控制,同时可读入机组运行状态。其余控制由冷水机组本身自动完成。*三、暖通空调监控系统—冷水机组II压缩机蒸发器冷凝器储液罐控制电路*三、暖通空调监控系统—冷却水系统I(三)冷却水系统冷水水系统的监控目的:(1)保证冷水机组冷凝器通过适当水量和温度的冷却水使冷凝器正常工作,防止烧坏。(2)根据冷却塔回水温度及冷水机组运行状态,控制冷却塔与冷却水泵的启停与投入台数,以节省能耗。*三、暖通空调监控系统—冷却水系统II根据上述监控要求,可得出如下最简监控点位图:*三、暖通空调监控系统—水系统启停I1、开启顺序:水系统的开启顺序很重要,如避免用电负荷瞬间过大。若开启不当,容易造成设备提前老化,严重时会使设备损坏。正确的开启顺序是:对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即开启→开冷却塔风机→开冷却水泵→冷却水水流开关信号指示→开冷冻水循环水泵→冷冻水水流开关信号指示→冷冻机组开启。*三、暖通空调监控系统—水系统启停II启动流程图*三、暖通空调监控系统—水系统启停III2、关闭顺序:同水系统的开启顺序一样,若关闭不当,也会引起开启不当的后果。正确的关闭顺序是:冷冻机组停机→冷却塔风机关闭→冷却水泵关闭→冷冻水循环水泵关闭→对应冷却水、冷冻水管路上的阀门立即关闭。*三、暖通空调监控系统—水系统启停IV关闭流程图*三、暖通空调监控系统—空调机组I(四)空调机组空调机组监控要求:监测风管道内的温度。监控风阀开启度。调节冷水、热水进水阀开度。监测新风过滤网两侧压差,以了解过滤网是否堵塞。监控风机的状态及启停。*三、暖通空调监控系统—空调机组II根据上述监控要求,可得出如下监控点位图:*三、暖通空调监控系统—空调机组III由两个传感孔检测到的压差,作用于控制器薄膜的两面。当两侧压差大于设定值,弹簧承托的薄膜移动并启动开关。当探测微量正压时,只需使用高压连接端而不用低压连接器,若探测真空度时,便只需使用低压连接端,而高压连接端则连通大气。压差开关:空气过滤网的透气度通过空气压差开关来检测,当过滤网的压差超过设定值时控制器发出阻塞报警。
*三、暖通空调监控系统—空调机组IV影响机组工作的因素有两个:(1)室外空气的状态。(2)室内空气的状态。所以在控制时,不仅要考虑到对温度的控制,还要考虑按照什么原则控制新风阀和回风阀的开度比例使空气处理过程耗能最少。对于空气处理机组:根据测量的回风温度与设定值的偏差,经比较计算控制冷水调节阀,温度太高时打开冷水阀,温度太低时关小冷水
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