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一.概述二.空调自适应恒温恒湿控制节能监控系统简介三.可.ppt
机房室内环境温度分布——不平衡曲线图 制热 通风 制冷 制冷 制冷 1 2 3 4 5 室内环境温度 ℃ 空调序号 28 26 24 22 20 18 原温度设定 空调状态 使用节能技术前的机房温度分布曲线图 室内环境温度 ℃ 1 2 3 4 5 34 32 30 28 26 24 22 20 18 空调序号 空调状态 通凤 通风 通风 制冷 制冷 机房室内环境温度分布——相对平衡曲线图图 自动温度设定 使用节能技术后的机房温度相对平衡分布曲线图 空调自动排序功能 自适应控制技术:根据不同机房存在的不同工况条件,结合空调已经固有的排列顺序,计算机温度模拟技术自动排序“空调群”中优先开、关机的“编号”次序,使相同数量空调的制冷量,获得冷却效率最大化,以节约能源。 考虑到机房扩容等工况条件发生变化的可能性,可建立自动定期“排序”温度模拟测试功能。 ? 上述空调自动排序功能,改变了原来每台专用空调“单兵作战”状况为整个机房专用空调组群“团队”的作战功能,提高了“机组群”的工作效率。 温度与颜色的对应关系 计算机模拟温度的简单实况图显示 开启5台空调数量,不合理的排序效果 冷量分布不均衡、效率低、浪费能源 同一个机房计算机温度模拟图1 1 2 3 4 5 开启4台空调数量,合理的排序效果 冷量分布均衡、效率高、节约能源 同一个机房计算机温度模拟图2 1 2 4 5 上海交通大学热能工程研究所在《专用空调自适应温度控制节能系统研究报告》中指出: 在以往的机房空调系统中,控制压缩机的启停及工作状态的依据是空调回风口的温度参考值。然而,空调机组设备通常安装在靠窗或靠墙部位,其顶部回风口的气流温度并不能准确代表每个交换机柜架的环境温度,且往往会有很大的局部偏差。实际上,由于整个机房空间的几何复杂性,以及空调出风口位置和出口气流参数的不尽合理,机房内部气流的速度场和压力场都是极其不均匀的,其中存在许多低速低压的旋涡区,从而使得交换机柜架内电子元器件与环境气流的对流换热状态呈现出严重的不一致性。…… …..为了弥补空调回风口测温方式的不足,可在机房空间内额外布置一些温度监测点,以获取更为真实的机柜环境温度信息。在以往的系统设计中,每个机房一般只布置了2个温度监测点。然而,在面积比较大的机房中,由于温度场分布的不均匀性,局部温差也会比较大,这不利于现场实时监测,甚至导致较大的测控误差。此外,人工设置空调温度的方法也无法时时跟踪温度的变化。这些都是导致空调系统做了许多“无用功”的重要因素,从而造成严重的能源浪费。….. ……针对上述机房空调系统的种种缺陷,上海电信公司研制出了空调节能系统。这个系统放弃使用空调回风口的温度测试器,而采用多个监测探头来监测温度的变化,即用多点代替一点测量。并且多个探头测量的温度值将被反馈到一个控制系统,控制系统根据各个空间区域的实际温度分布,可以自动调节相对应空调的出风温度和工作状态。这样就克服了以往空调系统的不足,达到节能目的。 空调自适应恒温恒湿控制 节能监控系统的安全和节能优点 ???????1、 有效降低机房室内环境的温差Δt ,提高机房整体恒温恒湿效果,确保机房内主用设备(程控交换机)的安全性,降低主用设备故障率。 ???????2、自动控制空调温湿度数据设置值,自动优化空调工作性能和状态、控制“空调群”的组合使用效率,减少空调长期不合理的耗电量部分。 3、自动优化和控制空调压缩机合理的负荷运行状态,延长了空调使用寿命。 提高 一般 交换机工作 安全性 降低 多 能源 消耗 延长 减少 准 确 平稳柔和 使用 节能 设备 短 多 有偏差 温差大 现状 空调使用寿命 压缩机工作 小时数 机房内 环境湿度 机房内 环境温度 改 善 内 容 使 用 状 况 空调自适应恒温恒湿度控制 节能监控技术的优点比较 四. 试验机房的节能数据 统计和分析 试验场地 和具体试验方法 简 要 介 绍
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