轨道交通监控系统(15页).doc
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1、-轨道交通监控系统-第 15 页环境与设备监控系统(BAS系统)的设计方案3.1BAS系统的车站级设计方案 BAS系统作为综合监控系统的子系统,车站控制室监控设备、控制中心设备)配置及主要功能的实现均集成于综合监控系统,车站级与中央级之间的通信网络也由综合监控系统搭建。BAS系统现场设备主要由PLC控制器、远程I/O(RI/O)模块、通信接口模块、各类传感器等设备以及现场级网络构成。根据BAS系统的性能要求和设计原则对BAS系统的车站级设计如下。3.1.1BAS系统电源与接地的配置 地下车站内端BAS设备的不间断供应电源(UPS电源)由通信综合UPS电源提供,经过综合监控系统配电柜分配后,为环
2、境与设备监控系统提供路馈出回路,回路容量为9k VA,UPS电源后备时间为满足最大负荷情况下不少于1小时,BAS控制柜设置配电回路对电源进行分配,提供给车站的BAS设备,车站内B端BAS设备的UPS电源由BAS自行设置UPS提供。每个模块箱内部系统设备工作电源和联动控制电源需分开设置。如图4-1是车辆段BAS系统图。图4-1车辆段BAS系统图3.1.2车辆段BAS系统的设计 在车辆段通风空调机房设置一套BAS控制柜,内设一套非冗余PLC,对车辆段主要建筑内的动力照明、空调、给排水设备进行监控吲,PLC与远方I/O之间采用冗余总线通信,车辆段主要模块采用与车站PLC相同的型号。在BAS控制柜设置
3、套维护工作站,实现对BAS设备的维护管理功能。PLC通过与车辆段综合监控系统、FAS系统等设备接口,实现综合监控系统对车辆段机电设备的监控,火灾联动措施的执行等功能。图4-2车辆段BAS系统图3.1.3高架车站BAS系统的设计 高架车站综合监控设备室内设置BAS控制柜,内设套冗余PLC、I/O组件、通信接口组件等设备实现对车站机电设备的监控。在车站的空调机房、照明配电室、各类水泵附近等位置设置远程I/O模块箱,实现对水泵、动力照明配电回路、各类传感器等设备的监控。冗余PLC通过冗余现场总线连接远程I/O模块箱。在BAS控制柜设置套维护工作站,实现对BAS设备的维护管理功能。冗余PLC通过与车站
4、级综合监控系统、FAS系统等设备接口,实现综合监控系统对车站机电设备的监控,火灾联动措施的执行等功能。 图4-3高架车站BAS系统图3.1.4地下车站BAS系统的设计 BAS系统在车站控制室IBP盘(综合监控系统提供)上设置套非冗余PLC,用于实现IBP上的各种模式控制命令、点控命令的下发,机电设备运行状态的显示等功能。BAS系统在车站两端的环控电控室分别设置BAS控制柜,柜内配置冗余PLC、I/O组件、通信接口组件等设备,分别对车站两端的机电设备进行监控。其中靠近车站控制室的一端(A端)的冗余PLC为主控制器,另一端(B端)的冗余PLC为从控制器。 B端冗余PLC与A端冗余PLC之间通过高速
5、冗余现场总线进行通信,IBP盘PL与主、从冗余PLC之间也通过高速冗余现场总线通信,此网络独立于综合监控系统的车站级网络。主控制器(A端冗余PLC)通过与车站级综合监控系统(SISCS)、火灾报警系统(FAS)等设备接口,实现综合监控系统对车站机电设备的监控,火灾联动措施的执行等功能。在端的BAS控制柜设置套维护工作站,实现对BAS设备的维护管理功能。 在设备房、公共区、风管等位置设置不同温湿度、温度、二氧化碳浓度等传感器,在空调水系统设置二通调节阀等设备采集环境等参数以及控制阀门开度等。在车站及车站所辖区间的环控机房、照明配电室、各类水泵附近、电扶梯附近,等位置设置远程I/O模块箱,实现对空
6、调水系统阀门、水泵、动力照明配电回路、各类传感器等设备的监控。 主从控制器通过冗余现场总线连接远程I/O模块箱。区间的远程I/O通过光纤介质与车站PLC通信。主、从控制器通过冗余现场总线与智能低压系统、排热风机变频器、冷水机房冷水机组群控系统、EPS等连接,实现对相关设备的监控。3.2优化BAS环控系统设计 环控(通风空调)系统主要包括车站冷水系统、车站通风系统和隧道通风系统,是BAS系统的主要和重要的监控对象。由图5可知,车站、隧道通风系 统所需的冷风量是由冷水系统供给的,环控系统中的通风系统根据地铁环境、时间、季节的不同,运行的工况模式也不同,相应冷水系统,所要供给隧道和车站的冷风量也有所
7、不同。因此,通过各种先进控制方法使环控系统中的各个设备始终运行在最高效率范围内,是BAS系统的最优化状态。实现在保障地铁环境舒适的同时,使地铁的能耗达到最低,节省不必要的能源消耗,也顺应了国家提倡的节能理念。图4-4水系统工艺原理图3.2.1全局优化控制方案设计 地铁空调水系统分为冷却水系统和冷冻水系统。冷却水系统:从冷却塔送出冷量,经过冷却水泵、冷水机组冷凝器、最终回到冷却塔;冷冻水系统:集水器经过冷冻水泵、冷水机组蒸发器再由分水器发送到各个空调机组,冷量在各环节循环后最终回到集水器。在冷水机组蒸发器和冷凝器中有一次热能交换,冷水通过热交换吸收室内环境的热量经冷水循环系统将这些热量传送给蒸发
8、器,然后在制冷剂循环系统的作用下,热量转移到了冷凝器中,载冷剂与冷却水在那里进行热交换,热量最终进入冷却水循环。 环控系统循环共有5个可调节点:冷水机组:冷凝器和蒸发器、二级泵、二通阀、送风机和回排风机,每个环节点之间都存在紧密联系,相互影响。因此,只要保证上述各个设备始终运行在最高效率范围,便可使整个环控系统处于性能最优状态,这是全局最优控制方案的基本思想。 设计方案具体如下:应从终端出发,首先保证送风机工作在最高效率区域,满足车站环境所需,为避免空调区域出现压差,应是回排风机以同样效率运行。其次,依次使二通阀,二级泵均处于效率最高状态,最后通过调节冷水机组台数与出水温度来实现所需冷量。因此
9、,将系统分为五个部分:室内温度控制、室内压力控制、送风温度控制、冷冻水供回压差控制、冷源流量控制,每部分通过不同的调制方法,实在该部分的性能最优,最终达到全局最优。3.2.2室内温度控制 1控制方案 室内温度控制采用送风机变风量调节(VIW),变风量调节原理:利用变频器调节风机转动频率,使风机传送冷量与空调区的温度变化相互持衡,使室温 T w与环境要求温度Ts基本保持一致,从而实现室内温度控制。根据变风量调节原理可知,变频器内置的限幅比例控制器可实现对送风机风速的闭环控制,其采用了一个温度闭环PID调节回路。图4-5温室控制框图 其中:T0=送风温度设定;ATs=室温偏差:GF目标送风量;f=
10、送风机频率;Gs=送风量:AQ=室内负荷变化扰动:Tf室内温度。 问题关键 (1)过程变量选择 地铁环境十分复杂,有至少两个楼层,其中站厅、站台在不同层,公共区面积较大,人员流动分散不均,所以地铁室内的实际温度相差很大。这使测量实际室温变得十分麻烦,对于这种情况有两种方法比较常用,其中一种是以车站回风混合室的温度Tc作为测量的实际室温值;另一种是测量地铁公共区多处温度,去其加权平均作为测量的实际室温值。 (2)VAV方式下空调区域数学建模 地铁属于地下轨道交通,其大部分都在地下(高架铁占很小部分),车站温度来源与太阳的辐射无关,除车站内设备发出热量,基本是流动人员所产生。从而可知,车站室温变化
11、主要是由流动人员所带动的热量和新风量的变化引起的。因此,室内温度控制是非线性、时变系统。 由能量守恒定律可知,室内的温度变化值是单位时间进入车站所带来的能量除去单位时间从车站流出的能量。表3-1回排风量调节符号说明综上所述,根据变风量调节环控系统的调节通道和干扰通道的数学模型可得出图4-6所示的空调区域模型结构图。图4-6 VAV下恒温空调区域模型结构图 (3)控制实现 通过变风量调速()调节送风机的风量,实现室内温度控制,如图4-7。但有点需要注意,使用VAV控制时,为避免室内的气压降低使组织气流恶化,不能将送风量调的太小,应保证系统的最小新风量。图4-7送风机变风量回路调节图3.2.3室内
12、压力控制 由于人体需要一个合适的大气压,当我们在地铁站里改变送风量时,要注意保持一个恒定的室内正压。因此,要调节排风机的风机频率,使排风量与送风量相一致,以达到控制室内压力恒定的目的。室内压力控制依然是一个PID闭环控制回路,由变频器内部的限幅比例控制器完成,其本质是随动控制系统,控制思想有三种: 1风道静压随动控制法 (1)控制思想 先设定送风量与排风量的比,让排风道内的静压变化根据随送风道内的静压的变化而改变,使得室内正压恒定。 (2)控制算法在排风道和送风道均安装静压压力传感器,算法如下:表3-2回排风量调节符号说明图4-8室内压力恒定控制法 3转速随动近似控制法 (1)控制思想 在实际
13、的工程中,有时并不方便安装压力传感器,这时可采用近似的随动控制法。由于排风阀不能连续调节开度,排风量可基本上与转速成正比。而由图11、12、13可以看出,当送风道末端没有风阀限制、风道阻力特性变化不大时,送风量能近似看作与转速成正比。这样,就能采用排风机的转速变化随送风机的转速变化而按比例改变的近似随动控制法。图4-9风量和转速关系实验结果图4-10风机定风量控制时的转速调节曲线图4-11风机定风量控制时压力曲线 (2)控制算法 因为总风量与送风机转速近似成正比,我们可以根据转速求得最小新风量,再由最小新风量求得此种情况下的排风机最小转速。计算公式仍为式(37),忽略压力影响KH1。所以,PF
14、_V(KP/KQ)SF-V。 令KP/KQ,那么PF_V=SF-V,即排风机的转速随送风机的转速按比例随动。(3)回路调节图4-12转速比例控制法3.2.4送风温度控制 1控制方案送风机的空气来源于回风和新风,二者混合后与送风机里的表冷器进行热交换,达到设定温度和湿度,再送入空调区域,其出口温度就是送风温度。控制送风温度,是控制室内温度的最基本功能。控制送风温度恒定是通过调节机组上的表冷器的二通阀开度,进而改变冷冻水的流量,也就改变了表冷器热交换的程度,使得送风机内的空气吸热与放热趋于平衡;最终稳定送风温度。送风温度控制策略采用了串级控制方式,如图15所示。外环控制回路为送风温度控制回路,控制
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