变风量监控系统设计.docx
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1、变风量监控系统设计编者按:本文主要从变风量系统的控制;监控系统规划;几个有关的问题,对变风量监控系统设计进行讲述。其中,主要包括:监控点的设置、变风量末端装置、变风量机组、变风量末端装置的控制、变风量空调机组的控制、应将控制某一变风量机组的控制器DDC与此系统所负责送风的末端装置的控制器设在同一条通信总线上,这样将有利网络通信和整个变风量系统的管理和运行、对系统总线的规划,在考虑上述因素的同时,尚应注意总线施工和维护的难易程度、应注意变风量末端装置的温度传感器的合理配置、新风量控制、变频调速、风压差开关、变风量系统具有可减少空调设备的安装容量、节省运行能耗、能够知足不同房间不同温度控制的要求、
2、适应使用空间变更的要求、维修量小等优点,在我国的一些高级办公楼中已被采用,如北京的南银大厦、中国银行、中国人寿大厦等建筑,而一些正设计中的新的办公楼也采用了变风量空调系统,变风量空调系统将会越来越多,详细材料请详见:摘要:本文对变风量空调系统自动控制设计、监控系统设计及施行中的一些问题进行了讨沦。关键词:变风量空调系统末端装置自动控制由于变风量系统具有可减少空调设备的安装容量、节省运行能耗、能够知足不同房间不同温度控制的要求、适应使用空间变更的要求、维修量小等优点,在我国的一些高级办公楼中已被采用,如北京的南银大厦、中国银行、中国人寿大厦等建筑,而一些正设计中的新的办公楼也采用了变风量空调系统
3、,变风量空调系统将会越来越多。本文仅就系统控制设计及施行中的一些问题进行讨论。1.变风量系统的控制变风量空调系统的控制可分为变风量空调机组和变风量末端装置两部分,本文用图1与图2的变风量空调系统为例,来讨论监控点的设置及主要的控制功能。该系统为单风道系统,建筑物内、外区共用同一空调系统,内区变风量末端装置为单风道基本型,外区变风量末端装置为带再热的串联式风机动力型。图1变风量系统控制原理图图2变风量末端装置控制原理图a.单风道基本型;b.串联式风机动力型带再热1监控点的设置1变风量末端装置变风量末端装置监控点的设置见图2。图2a为单风道基本型,图2b为带再热的串联式风机动力型。需要讲明的是:室
4、内温度传感器为带温度设定功能型,故设2AI点;压力无关型变风量末端装置的进风口处有一风量检测装置,设1AI点;热水盘管调节阀的控制可为开/关型,可以以为增量调节型和连续调节型。此处为开/关型控制,设1DO点;风阀控制可用1AO点或2DO点;2变风量机组监控点的设置见图1,需要讲明的是:为风机的变频器设6个点,变频器电源控制设3个点,用于手动/自动开关状态DI,电源通、断控制1DO点,电源状态1DI点;变频器运行监控设三个点,频率控制1AO点,频率反应1AI点,故障报警1DI点;2控制1变风量末端装置的控制压力无关型变风量末端装置对室内温度的控制为串级控制方式,它能及时处理送风压力变化对末端装置
5、送风量的干扰,保证好的调节品质。在此例中内区为单风道基本型,全年送冷风,按图3的特性进行控制。变风量末端装置调节风阀的运行范围受空调设计确定的最大风量和最小风量的限制。对于每一个变风量末端装置,都有其本人的最大和最小风量,在系统调试时需将这两个参数编写到调节器的控制程序中。图3单风道基本型末端装置控制特性图4串联式风机动力型带再热末端装置控制特性图4为外区变风量末端装置的控制特性,当房间温度大于设定值时,控制器控制风阀开大,加大一次风量,二次风量相应减少,直至最大风量,最大风量等于风机风量。当房间温度低于设定值时,控制器控制风阀关小,减少一次风量,二次风量相应加大,若到了最小一次风与最大二次风
6、区域,房间温度继续降低,则再加热器投入工作,提高送风温度,以知足室内负荷的要求。变风量末端装置的运行与变风量机组同步,系统风机运行,则末端装置的风机必开。2变风量空调机组的控制在冬、夏季,根据送风温度控制PI热、冷水调节阀,使送风温度到达设定值。当系统负荷减小到某一程度时,可参考回风温度、末端装置风阀的开度来修改送风温度设定值。以避免部分房间的变风量末端装置运行在最小或最大风量时,室温仍达不到设定值。在冬季,根据回风相对湿度控制加湿阀,以保证室内相对湿度。送风量控制目前常采用控制系统静压的方式,改变风机转数实现对机组送风量的调节,这是暖通规范推荐的方式。风机转速有一最低允许值,此值对应于系统的
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