1.将冷量转换为风机的送风量G
(1)若,则表示通过风机的调整可以满足冷量的要求,因此,将G送入规则表并进行相应的变频控制调整。
(2)若,则表示所需的冷量已经超出风机的可调整范围,无法通过风机实现要求,此时,保持风机原频率不变。
2.将冷量转换为水泵的流量W
(1)若,设,做逆运算将M转换成冷量QM,再将QM转换成风机送风量GM
①若,则表示可以先调整风机,再调整水泵来达到需冷量。将GM和M分别送入风机的规则表和水泵的规则表,进行相应的变频调整控制。
②若,则表示无需进行风机调整,直接将W送入水泵的规则表进行相应的变频调整控制。
(2)若,则表示需冷量已经超出水泵的可调整范围,无法通过水泵实现要求,此时,保持水泵原频率不变。
3.令,做逆运算将转换成冷量,再把冷量转换成水泵流量
若,则表示可以先调整风机至额定状态在调整水泵来满足需冷量,此时先将风机调制送风量状态,然后将送入规则表进行相应的变频控制调整。
若,则表示无论是风机还是水泵或是通过他们的共同调整,均无法满足需 冷量,此时,只有通过改变制冷主机才可达到要求。因此,KS30AKS30A,保持风机和水泵为原工作状态,调整空调制冷主机。
1.2.4 建立控制规则表
以风机为例,如下表1就是建立的风机变频控制规则表。可以看到,该表对于不同送风量条件下的各个风机的运行频率和运行功率以及总功率都进行了相应的记录。在某一特定的送风量条件下,查找该表,只要排选出送风量相同的数据条进行比较,就可以很容易的得到在总功率情况下,各个风机的运行频率,进而可以实现变频节能的目的。水泵的变频控制规则表也如是建立。
注:表中例如的数据是指第x个风机的第n组数据,总功率为各个风机的功率之和
2 中央空调风机和水泵节能方案的实现
2.1 输入信号转化为数字量
2.1.1 工业控制计算机
今年老天爷相对比较仁慈,我们这里没有出现以往每年5月份那种动辄接近甚至超过40度高温。前天和昨天的本年度高温相对也比较温柔,不过,一步入夏的节奏还是让我们和我们脆弱的鸡宝宝很难立刻适应。这个糟心的春天眼看就要结束了,虽然我们这个多难的悲催行业目前依然看不到复苏的希望,但是无论如何我们都要抱着希望迎接太阳即将带给我们的恩惠。阳光和紫外线给我们抚慰的同时,也避免不了会任性地给我们制造烦恼和麻烦。我们也到了要配合湿帘这一我们养殖路上的好帮手来和我们一起继续努力奋斗的时候,从实战角度出发再次重新认识并用好它们是我们要在接下来的几个月内必须干好的活。
在写下面的内容之前,我想建议大家搜索并认真学习陈志华和赵德峰等老师以往在论坛内发表的经典精华帖,并再次加强我们为干好夏季防暑降温这个难度不小的活所需要用到的相关基础理论和实践经验的学习。学好并结合自身实际利用好老师们给我们总结的各种常识和战友们的实战经验。
一、湿帘是一种什么样的存在
湿帘是一种特种纸制蜂窝结构材料,其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然的物理现象。即水在重力的作用下从上往下流,在湿帘波纹状的纤维表面形成水膜,当快速流动的空气穿过湿帘时,水膜中的水吸收空气中的热量后蒸发带走大量的热,使经过湿帘的空气温度降低从而达到降温的目的。 这段话出自百度百科,很好地说明了湿帘“蒸发降温”这一常识功能,也在一定程度上解释了湿帘在我们生产中作为一种环控设备所扮演的重要角色。
二、湿帘在我们日常生产中的角色定位
在低温时节,湿帘会一直静静地站立在我们鸡舍的侧墙和山墙下,默默地守望着我们和我们的鸡宝宝。历经年年月月,任凭寒风击打,日晒雨淋,始终不离不弃。当夏日将至,热浪来袭,太阳公公要毫不怜惜地考验我们和我们的鸡宝宝的时候。它们就会时刻待命随时准备拼尽全力,和它的小伙伴们(我们那些可爱的风机们)一起,发挥它们各自天然的超能力帮助我们保护我们脆弱而又可爱的鸡宝宝。作为高温时段空气进入鸡舍的主要入口,湿帘发挥它们自身加工空气(降温增湿滤过作用)的超能力,可以在很多时候协助我们给鸡舍创造更好的空气条件,帮助我们的鸡宝宝更健康更安全地发挥它们自身接近粮食加工能力。
三、湿帘的超能力
在我们的鸡宝宝们难以忍受高温时节的特色产品热空气袭扰的时候,在它们的小伙伴们用尽全力都不足以让我们和我们的鸡宝宝身心愉悦的危机时刻,它们就会淋漓尽致地展现自己的超能力。当我们把清洁的常温水像血液一样用水泵温和地注入它们并不强悍的身躯后,神奇的事情就要发生了。此刻,它们的小伙伴们会不遗余力地旋转,制造风速和舍内外的空气压差,在那些原本热空气穿过它们的身躯时,它们会立刻用自己天然的超能力瞬间制服它们,让空气变得温和凉爽清新舒适。
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛。在各类建筑物中,中央空调已是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施,已成为现代建筑的重要标志之一。
然而,空调系统用电量在总用电量中的比例也在不断上升,中央空调用电量的激增已经引起了电网供电紧张。在能源日益紧缺的当今社会,对空调进行节能是一个很热门的话题。
虽然目前市面上的空调节能技术很多,但绝大多数都是针对空调主机进行节能,而忽视了空调的其它两个重要组成部分——风机和水泵的节能潜力。针对这一现实状况,本文提出了一种基于实测数据对空调风机和水泵进行节能的方案,并设计了相应的控制器,终达到节能效果。
1 中央空调风机和水泵的节能方案
1.1 节能控制器总体架构
中央空调风机、水泵节能控制器的总体架构如图1所示,图的左半部分是需要采集的各种信号,以便核心算法的处理;图的右半部分是输出信号,主要输出的是频率信号,以便各个风机、水泵变频之用,详细介绍如下。
1.1.1 温度数据
在算法中,需要将冷量值转换为相应的水泵流量值和风机送风量值,这就需要利用图2所示的公式进行转换。由公式可知,需要测量温度数值,采用温度传感器采集所需的温度信号并且通过串口转换成数字信号并传输到工控机内,单位为摄氏度(℃)。
1.1.2 预测冷量
利用现有的冷量预测技术,获取室内所需的冷量,单位为瓦(W)。
1.1.3 功率和频率采集
采用ART2010数据采集卡采集各个风机、水泵当前的运行的电压值,并且通过自带的AD转换函数实现电信号和数字信号的转换,转换成相应的功率值,单位为瓦(W),传输到工控机中。
频率采集采用频率计数器,单位为(HZ),同样传输到工控机中。
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