空调智能控制软件控制系统的作用无外乎几点:
(1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
(2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
(3)有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。
自带控制面板的冷热源主机等末端设备为什么也要配置额外的控制系统?
答:冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停。
此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以中央空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。
什么叫上位机、下位机?
答:上位机是指:可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。
上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。
上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。
怎样配置自控系统?
答:所有的自动控制系统都由三类设备构成:
传感器――例如温度传感器,湿度传感器,用于把温湿度等参数变成电信号,便于输入到控制器中,相当于人体的眼睛,耳朵等信息。
控制器――例如DDC(直接数字控制器),所有的逻辑和控制策略都在这里完成,相当于人体的大脑。
执行器――例如电动调节阀等,接收来自控制器的命令,通过改变控制对象的输出来调节参数,例如电动调节阀开大,可以增大进入表冷器的冷水流量,降低送风温度等。
怎样配置自控系统呢?在有空调自控的几乎所有的应用类型中,均列出了需要配置的以上三类设备,并给出控制原理说明,找到您需要的类型就完成了自控系统的配置。
DDC和常规的温湿度等控制器比较,有什么不一样?
答:重要的区别在于:
(1)DDC是可以二次开发的,即可以编程改变功能,千变万化,松下空调智能控制软件,可以应用于空调自控的任何场合,而常规的温湿度等控制器,功能是做死的,不会改变控制程序。
(2)具备远程通讯构成网络的功能。
(3)还能扩展应用,例如点数不够可以连接扩展模块,甚至连接触摸屏等,用一个触摸屏连接多台DDC做一个经济型的监控。
为什么有时需要采取监控?
答:如果空调系统很大,末端设备众多而且分散,控制系统的维护,例如参数的设定,哪台空调机组的设定温度需要提高1℃,都需要到现场的控制器上去设置,非常不方便。
如果通过网络把所有的控制器都连接到一台或多台电脑上,即增加上位机,就可以通过电脑来管理所有的控制器,远程监控现场参数和设备运行状态,还可以远程设定参数,记录历史数据,故障监视,自动报警等都非常方便,这就是监控的好处。
什么是点表?
答:除一些简易的控制系统外,正式的控制系统设计都应该做出点表:
点表说明:
(1)横向列出了四种类型的控制变量:
DI――数字输入,例如开关状态,报警状态等一切只有0,1两种状态的变量;
AI――模拟输入,例如温度、压力等一切连续变化的参数;
DO――数字输出,用于对开关方式动作的设备的控制,例如电机的起停,蝶阀的开闭等;
AO――模拟输出,用于对连续调节的设备的控制,例如电动调节阀,变频器等,可以从全开到全关之间平滑的调节。
(2)纵向列出的是控制对象:例如主机,末端设备等。
(3)点表是配置控制设备的重要依据,例如AI总计有3个,可能需要配置三个不同的传感器,如温度、湿度、压力传感器等;AO有4个,就可能需要配置四个AO类型的执行器,例如电动调节阀、电动加湿器等。
(4)点表也是配置DDC控制器的重要依据,例如经过统计,有AI点3个,AO点4个,DO点6个,DI点8个,那就需要根据这四种控制变量来选择DDC控制器,要保证DDC的各类控制变量的点数都大于或等于需要的点数,例如象这个例子,就不能选择只有6个DI的DDC。即DDC本身的点数太多,造成浪费,太少,又不够用。
DDC复杂吗,容易使用吗?
答:DDC经过长期的发展,现在已经高度智能化,至少必须具备以下功能,否则那不是一台真正的DDC控制器:
(1)前面说了如果DDC的AI够用,DI恰好少1个,就不能用,如果AI和DI能相互转换就好了,所以现在的DDC必须有端口变量相互转换的功能,使用者选型时就方便多了。
(2)DDC需要连接的AI型传感器多种多样,例如有0~10VDC电压型的、4~20mA电流型的、还有PT1000铂电阻的、NTC10K半导体电阻的等等,好都能连接,而且每个端口都能灵活定义,这样的DDC使用起来就方便了,随便买什么传感器都能连接上来;另一个问题是量程范围好也能灵活设定,通用性就更强了。
(3)DDC需要编程,三菱重工空调智能控制软件,应该配套相应的编程软件,好要简单易用,如果要从头写代码编程,那就太难了,所以好的DDC都是对话框或者图形化的形式来编程的。举例:电动阀必须在风机已经开启的情况下进入调节状态,那就要编一个简单的逻辑:先设置一个调节回路:测量通道AI是哪一个,
例如AI5,输出通道AO是哪一个,例如是AO3,再有选择哪种控制策略,例如是PI比例积分控制;还要选择设定值是多少等等,后和风机的状态信号例如DI3进行连锁一下,整个编程就完成了,用电脑通过数据线到DDC里面。
(4) 好的DDC好还能通过随机携带的小键盘编程,这样在没有带电脑的情况下也能修改控制逻辑。
(5)如果DDC已经连到控制网络上,即监控的,程序应该能够通过网络远程。
所以总的来说,DDC是高度智能化的东西,好的DDC编程不但容易,而且有趣,远非一般的控制器可比。
自从空调诞生至今已有100多年的历史,现在空调已经成为我们生活中不可缺少的一部分,火车站、商场、办公场所乃至航天科技都有它的踪影。空调系统应用也越来越广泛,在应用当中有很多需要注意的方面,下面小编就介绍一些中央空调系统调试方面的关键点。
一.空调智能控制软件冷水系统的的调试
1、 冷水管道的清洗
由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。
2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据
将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间,测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力(1.6KPa即16kg冷热系统均按设计要求为准),关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,约克空调智能控制软件,查找系统在设计与安装环节出现的失误。
二.空调智能控制软件冷却系统的的调试
1、冷却管路的清洗
冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀。
2、冷却塔的调试
冷却塔是冷却系统的关键设备,在对冷却塔进行调试时首先要确定电源的畅通。由于冷却塔上的风机较多,在安装时很容易搞错电源线路。在确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向。
如果发现风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢,要检查线路是否缺相;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序;其次是要观察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。后观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作,即水位下降时是否向塔内补水,水位升高到上控制阀能否及时关闭。
三.末端设备的的调试
1、风机盘管的调试
风机盘管是中央空调的主要末端设备,在调试时要首先检查风机盘管的型号是否正确。然后打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。如果风速没有改变,检查调速开关接线是否出了问题。
如果风速不是有小到大。而是由大到小,则是调速开关接线顺序反了。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。在打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。
2、 新风机组的调试
新风机组需要重点调试。由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风,所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。除了新风机组,还要检查风管系统。由于新风的送风管在安装时容易污染,因此要在安装完毕进行空气吹扫。吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作,新风口处的风压是否达到设计要求。
四.空调主机的的调试
中央空调主机是整个中央空调系统的心脏,调试一般由供应商或者的技术人员来调试。空调主机主要分为电制冷压缩机和制冷机两类。其中电制冷压缩机又有离心式压缩机、螺杆式压缩机、活塞式压缩机等。下面以某公司19XL离心式压缩机例,来说明空调主机的调试过程。
一步,检查主机的电源装置。19XL离心式压缩机的额定功率为267KW。因此供电线路和配电装置要符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷,电缆的压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整,电源的电压要维持在370V~390V之间。
第二步,检查冷水系统和冷却系统的压差是否达到要求。19XL离心压缩机的进出水压差为1MPa,冷水系统和冷却系统的进出水压差可以通过调节主机的进出水阀来达到。另外19XL离心压缩机有侦测冷水和冷却水流量的流量探头,要注意将探头与流量计连接。
第三步,检查空调主机的操作系统。19XL离心压缩机的操作显示屏由两块电脑主板构成,开启时要检查显示屏是否显示,查看到的数据是否出厂设定的原始数据。
第四步,给主机抽真空,加适量冷冻油和冷媒。
第五步,根据制冷量输入工作参数,修改电脑中的相关数据。
第六步,当主机油压和油温达到标准工况时开启压缩机,观察压缩机扇门开启的变化,运行过程中及时记录和修改工作参数。 后,要根据运行的时间和系统负荷,判断所加冷媒是否适量。调整冷却水流量,避免主机出现喘震或者冷凝压力过高。
五.附属设备的的调试
空调智能控制软件弱电布线的施工通称为智能布线,那么在进行智能布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?智能布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就带大家了解一下:布线的施工细则与施工的几个要点。
智能布线施工细则:
一、确位
1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
二、管路开槽
1、确定开槽路线:
根据以下原则:
a、路线短原则
b、不破坏原有强电原则
c、不破坏防水原则
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度中
三、综合布线
1、确定线缆通畅:
a、网线、线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断
b、有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断
c、其他线缆:用相应仪表测试通断
2、确定各点位用线长度:
a、测量出配线箱槽到各点位端的长度
b、加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm。
3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号
4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。
四、封槽抹灰
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:a、地面PVC管要求每间隔一米必须固定b、槽PVC管要求每间隔两米必须固定c、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定
3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
此外,为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为“活线”,布线施工工艺为地面直接布管方式(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)。
五、布线要点
1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置:
a、电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。()
b、所有插座距地高度30cm、开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m。
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的输出功率。
3、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。
4、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。
5、暗线敷设必须配管。
6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。
7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500。
9、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
11、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
12、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。
综上所述,我们已经了解到了进行智能家居弱电布线施工时需要学习的四个准则以及施工时要注意的12个要点。那么在以后的弱电布线施工项目中,空调智能控制软件,我们也建议大家将理论的知识融入到实践中去,提高弱电布线施工的工艺同时提供工作效率红外超声波占位存在式传感器
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