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基于PLC的中央空调系统的设计

时间:12-20 来源:互联网 点击:

  (3)电力线宽带通信方式。低压电力线宽带通信技术指载波信号频率范围>

变频器驱动。借用恒压供水中的一台变频驱动多台电机的方法。始终只有一台泵处于变频调速状态,这样可以有效的减少硬件成本。而对于泵的工频与变频切换部分,也由群控PLC来完成。

2.4冷却水循环系统

在冷水机组工作过程中,冷冻水回水水温由于已经在空调末端参与了热量交换。在热交换过程中,水温升高。冷水机组在通过热交换,对冷冻水水温进行降温。在降温过程中产生的热量,便是由冷却水循环系统来释放。冷却水循环系统将冷水机组热交换中产生的热量带入冷却塔中。在由冷却塔进行释放。本例中冷却水循环系统由2台冷却水循环泵,和2个冷却塔组成。所有的电机均由冷水机组内部程序单独控制,在群控系统中不予以干涉。

2.5热板换制热部分

本系统采用热板换内供入市政蒸汽来加热水温的方法实现制热。由冷冻水循环系统来传导热量到楼群末端。由于后期国家对供热蒸汽计量的不断实施。所以在市政蒸汽供热端使用流量计和可调节的比例阀来控制。对流量统计且可以调节流量大小。市政蒸汽的调节方式加上冷冻水泵在制热循环系统中的变频调节,达到防止能源浪费的目的。而以上的控制部分也是由群控PLC来完成。

在制热过程中,群控PLC通过回水温度与出水温度的差值来判断泵的投入数量和市政端比例阀开启的程度。以上控制通过PID来实现。

3系统功能必要性总结

在本系统的实施过程中,基于当前中央空调行业冷水机组的技术不断趋于成熟为起点,对楼群制冷和制热方面进行分配和能源管理优化为目的,使用多台小功率(相对于总制冷功率)冷水机组为系统分散式冷源,然后加以群控为手段,来达到冷量可调节范围更宽,能量利用效率提高的目的。

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