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智能建筑设备控制技术 第4章 空气处理过程的控制 4.1 概述 4.1.1 集中空调系统的特点 4.1.2 集中空调自动控制系统的特点 4.1.3 集中空调自动控制系统 4.1 概述 4.1 概述 4.1 概述 4.1 概述 4.2新风机组监控系统 4.3 风机盘管 4.4 空调机组自动控制系统 · 3.送风机的控制 (1)定静压变温(CPT,Constant Pressure Variable Temperature)法 它也称为定静压法。 定静压变温度控制原理 TC—温度控制器 PC—静压控制器 INV—变频器  T—温度传感器 V—执行器 (2)变静压法(最小静压法) 变静压法是20世纪90年代后期开发并普及推广的。 变静压控制原理图 1)变风量末端装置的风阀是全部处于中间状态→系统静压过高(系统提供的风量大于每个末端装置需要的风量)→调节并降低风机转速。 2)变风量末端装置的风阀全部处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量等于温控器设定值→系统静压适合。 3)变风量末端装置的风阀全部处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量低于温控器设定值→系统静压偏低→调节并提高风机转速。 (3)总风量控制法 以一个典型的变风量控制系统为例,末端装置为压力无关型(Pressure Independent),控制环节的控制线路如下。 压力无关型变风量末端控制原理图 4.回风机的控制 1)同时测量总送风量和总回风量,调整回风机转速使总回风量略低于总送风量,即可维持各房间稍有正压。 2)测量总送风量和总回风道接近回风机入口静压处静压,此静压与总风量的二次方成正比,由测出的总送风量即可计算出回风机入口静压设定值,调整回风机转速,使回风机入口静压达到该设定值,即可保证各房间内的静压。 4.2.2 室内温度控制(直流式系统) 新风不仅要使环境满足卫生标准,而且还要承担全部室内负荷。由于室内负荷是变化的,采用控制送风温度的方式不能满足室内要求。因此,对使用地点的温度进行控制。 4.2.3 送风温度与室内温度的联合控制 新风机组通常和风机盘管一起使用。 当室外气候发生变化时,室内能达到热平衡(过渡季节的某些时间),如果继续送风温度控制,必然造成房间过冷或过热,这时就采用室内温度控制。 在这种情况下,从全年运行而言,应采用送风温度与室内温度的联合控制方式。 CO2浓度控制器控制新风量 4.2.4 CO2浓度控制 4.3.1 风机转速控制 风机盘管风机所配的电动机均采用中间抽头,通过接线,可实现对其风机高、中、低三速运转的控制。通常,三速控制是由使用者通过手动三速开关来选择的,因此也称为手动三速控制。 4.3.2 室温控制 (1)温控器手动转换 在各个温控器上设置冬/夏季手动转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。 (2)统一区域手动转换 对于同一朝向或相同使用功能的风机盘管,如果管理水平较高,也可以把转换开关统一设置,集中进行冬/夏季工况的转换,这样各温控器上可取消供人工操作使用的转换开关。 (3)自动转换 如果使用要求较高,而又无法做到统一转换,则可在温控器上设置自动冬、夏季转换开关。 4.4.1 定风量空调自动控制系统 1.变露点自动控制系统 变露点空调机组模拟仪表控制原理图 定风量空调系统的DDC监控图 代号 用途 数量 代号 用途 数量/台 A、B、C 电动调节阀 4 J、P 工作状态 2 D、U、W 新风、回风、送风湿度 4 K、Q 故障状态信号 2 E、V、X 新风、回风、送风温度 2 L、R 手/自动转换信号 2 F 过滤器堵塞信号 2 M、S 风机压差检测信号 2 G 防冻开关信号 2 N 电动蒸汽阀 4 H 电动调节阀 4 T C浓度 4 I、O 风机起停控制信号 2 表 DDC系统外部线路表 (1)检测内容 1)空调机新风温、湿度。 2)空调机回风温、湿度。 3)送风机出口温、湿度。 4)过滤器压差超限报警。 5)防冻保护控制。 6)送风机、回风机状态显示、故障报警。 7)回水电动调节阀、蒸汽加湿阀开度显示。 定风量系统的自动控制内容主要有空调回风温度自动控制,空调回风湿度自动控制及新风阀、回风阀及排风阀的比例控制。 (2)自动控制内容  新风补偿实例 Kw—冬季补偿比 Ks—夏季补偿比 1)空调回风温度自动控制系统 2)回风湿度自动控制系统 湿度传感器优先考虑设于典型房间区域或回风管道上。 由于房间的湿容量比较大,无论采用何种加湿媒介(蒸气或水)及何种控制方式(P或PI),湿度传感器的测量值都是相对稳定的。 3)新风电动阀、回风电动阀及排风电动阀的比例控制 把回风温、湿传感器和新风温、湿传感器信号输入DDC系统控

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