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自动控制原理
自控系统分方案
发展历程
计费系统
智能控制柜
自控特色产品
智能控制系统
典型应用
自动控制原理

空调自动控制能实现什么功能?

   自动控制是指在没有人直接参与的情况下,利用自动控制装置,使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预订的规律运行。而暖通中央空调系统在楼宇系统中属于设计和运行最为繁杂的系统,其中涉及到不同厂商的设备要集中在一个连环的循环系统内运行,在负荷需求发生变化时,要及时调整设备运行以保证空调末端舒适度。仅通过手动操作只会带来系统运行的不平衡和设备的不合理运行,所以就需要空调系统控制自动化来弥补这一方面。

   国内在上世纪90 年代引入楼宇自控的概念和系统,而暖通冷机群控作为是楼宇自控系统中的一个子系统才刚刚在国内兴起,目前的大多数的国内项目,冷机群控子系统基本只是简单的逻辑连锁控制或数据采集、监测。但是随着大型新建公共建筑、系统节能改造项目地不断递增,政府和客户也愈发对暖通系统的优化运行加以重视,功能也不将不再局限于简单的数据采集,更加注重设备间的控制逻辑和功能。

   因为空调自控系统有其特殊性,在调试过程中它是需要自控技术、空调技术、弱电技术、网络技术之间的结合,所以对客户来讲,在系统前期设计、设备选型和后期操作人员水平都要求比较高,从而导致客户在之前对空调群控的投入并不够,不过目前相对于暖通设备耗能占整个楼宇高比例而言,从长远考虑,客户也开始更愿意加大对这方面的投入。

   以下是空调自控在系统运行中所实现的功能举例:

   —对于常见的一次泵定流量、一次泵变流量和一二次泵变流量的水系统,对水泵、阀门、冷却塔等设备进行集中监控,基于采集的参数进行机组加减控制、启停顺序控制,使机组的运行冷量与实际的负荷需求相匹配,提供各种控制策略,例如重置系统设置点、负荷侧旁通阀控制和冷却塔侧控制等,提供给操作者方便地监控系统和故障诊断方法。

   —对于热回收系统、蓄能(冰蓄冷)系统、冷却塔免费供冷等系统,通过自控实现阀门切换、控制进出水温度等功能。

   —实时计算系统的供冷量/供热量,用于实时监测机房系统的性能状况,收集系统内机组、水泵等各设备的能耗数据。

   —通过标准协议,提供BAS系统集成设备的运行参数。

   —.....


自控系统分方案

自控产品概述
   汉琳德,可提供各种智能的系统控制方案以满足不同场合的要求。领先的机组控制器,不仅能做到对单一机器的精确控制,还能做到多台机器联控,而且通过开放协议能和世界上绝大多数楼宇控制系统联网运行。智能的末端联网控制方案,使用网络型温控器,让您轻轻松松实现对空调末端设备的掌控,运筹帷幄。精准的中央空调计费系统,智能化的计量及收费方式,实现“多用多出钱,少用少出钱”的交费目的,避免出现费用公摊不合理的收费现象。麦克维尔怡控™(ECO)系统方案,是一套面向客户的建筑物绿色节能的解决方案,是针对暖通HVAC系统内各种设备的群控方案,助空调系统平稳、高效运行,达到真正意义上的节能。

汉琳德中央空调™ 系统方案
  汉琳德中央空调控制是一套面向客户的建筑物绿色节能的解决方案,是汉琳德针对暖通HVAC系统内各种设备的群控方案,汉琳德凭借多年来在空调应用的经验,并结合性能卓越的集中控制器和操作平台,通过合理的逻辑控制原理,为客户提供与麦克维尔各类空调产品相配套的高性价比的控制系统方案。
   ECO (中央空调控制) 是ECOnomical(经济节约)、Energy Control(能量控制)、ECOlogical(生态环保) 的综合取义。针对暖通HVAC系统内各运行设备,又可分为CVM ECO (机组远程管理),CSM ECO(机房系统管理),ASM ECO(风柜系统管理),FSM ECO(风机盘管系统管理),ASMcompact(风柜系统管理精简版)等不同的子系统。

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发展历程

  作为专业的空调专家,汉琳德凭借对空调设备的理解研发出完善的控制方案。不论是针对冷水机组的单机控制技术,还是面向机房的群控系统;不论是针对主机的控制系统,还是面向末端的解决方案,都能够实现空调设备的最优化运行和最高效能,从而实现建筑节能。此外,汉琳德不断致力于系统全面解决方案的研发,将暖通系统的控制融入建筑管理之中,实现建筑的节能化。


计费系统

风机盘管FSM怡控™系统方案
   中央空调的发明,既为人们创造了舒适的环境,同时也消耗了大量的能源。随着社会的发展、资源的日益短缺,人们越来越意识到节约能源及智能控制的重要性,但传统按面积收费的方式及分散控制,并没有实现节能及人性化管理,并且造成用户与管理部门之间的矛盾纠纷,在这种情况下,一种糅合空调科技、计量技术及智能控制的系统方案—风机盘管FSM怡控™系统方案—应运而生。

风机盘管FSM怡控™ 系统方案—计费系统
   中央空调计费系统是一种智能化的计量及收费方式。通过使用能量表或时间型计费温控器来准确计量用户使用的制冷或制热能量,计算并显示累计能量值,同时通过通讯方式传输给物业管理公司或收费部门的计算机。由计算机自动计算出每个用户使用能量的多少及所对应的费用,并自动打印出收费单据。用户根据此单据向物业或相关部门缴费,实现“多用多出钱,少用少出钱”的交费目的,避免出现费用公摊不合理的收费现象。
   汉琳德可提供中央空调计费系统拥有时间型、能量型、时间能量综合型三种计费方式,根据用户的不同情况量身定做,全方位满足用户需求。在实现计费的同时还可以实现对制冷/制热设备的开/关机、温度设定、分时控温等功能,达到舒适、节能及方便使用的目的


汉琳德中央空调(水系统)计费系统—时间型
   通过时间型网络温控器检测风机盘管阀门的开启时间和开启时间段内风机盘管各风速(高、中、低档)的运行情况,累计每个风机盘管及每户的使用时间当量,计算出每个用户的能量消耗。
   通过时间型网络温控器检测风柜阀门的开启时间和开启时间段内风柜各开启比例的运行情况,累计每个风柜及用户的使用时间当量,计算出每个用户的能量消耗。


汉琳德中央空调(水系统)计费系统—能量型
   能量型中央空调计费系统,通过使用户用能量表测量用户末端进水温度和回水温度以及流量,依据热力学原理,计算出用户消耗的的冷量或者热量能量值,以此作为用户费用的分摊依据。


汉琳德中央空调(水系统)计费系统—时间能量综合型
   时间能量综合型中央空调计费系统,它综合了能量型和时间型的优点,能实现区域独立计费的要求。系统划分为多个区域,每个区域用能量表进行区域计量,并按照能量型对区域进行计费。在每个区域内部,则采用时间型计量方式。计算每个用户末端的当量时间,并根据此当量来分摊此区域的费用。


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智能控制柜

汉琳德提供“机电一体化”控制柜

  汉琳德提供的先进的AHU控制柜,立足于多年的空调研究,结合专业的控制理念打造而成。AHU控制柜分本地/远程启动柜、PID控制柜、恒温恒温多功能控制柜三种,主要针对大型中央空调等机组进行控制,AHU控制柜对安装方而言接线简单,安装方便。对用户而言,则控制简单,维护方便。

启动柜
   该启动柜主要用于控制风机的启停,可与麦克维尔的MSW等配合使用,本地启动/远程启动可选。

PID控制柜
   该控制柜不仅能控制风机的启停,还能控制一个比例积分阀,可与麦克维尔的MDW等配合使用。


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变水量—一次泵变流量系统
   空调系统满负荷运行的时间极短,97%以上时间在部分负荷运行。传统的定水流量水系统中冷冻水循环泵采用定频水泵,只要空调系统运行则水泵一直处于满负荷运行,将导致系统负荷率低,系统综合能效比低。
   为响应国家节能号召,降低用户空调系统费用支出,向市场提供一次泵变流量系统,包括:模块机一次泵变流量系统及冷水机组一次变流量控制系统。
  模块机一次泵变流量系统,是在深度挖掘风冷模块机灵活应用的优势基础上,新增的“变水流量系统”功能。设置该功能后,模块组合在模块均衡运行的原则下按模块为单位加/减载,当某模块卸载后(压缩机及风机停止运行),可输出信号截断机组水流(工程上需安装电动二通阀),可适应一次泵变水流量系统。 全直流变频风冷模块机和MAC-E 模块式变频风冷模块机等可直接应用于一次泵变水流量系统。同时,汉琳德可提供一次泵变水流量系统控制方案供用户选用,该控制方案专门针对风冷模块机开发,共享风冷模块机内部控制信息(运行状态、故障信息等),包含有 DDC 控制器,水泵变频器、压差传感器及相关部件。
   冷水机组一次变流量控制系统,变频水泵能根据负荷变化改变系统水流量,减少系统泵耗。为了让系统稳定高效运行,麦克维尔提醒用户注意:第一,水流变化率一般推荐为10%每分钟,不得超过30%每分钟,水流量变化范围50%-100%;第二,容器内水的流速推荐在0.6~3.0m/s之间。低于0.6m/s,将发生层流减小换热效果。高于3.0m/s,则导致压降过大并加大管道腐蚀。具体流量限制可根据麦克维尔电脑选型单确定。同时,我们推荐只蒸发器采用变流量是因为它不会使机组效率降低。虽然冷却水回路采用变流量也可减少系统泵耗,但会带来机组冷凝压力提升,压缩机的功耗增加。最后,泵所节省的能量只能补偿压缩机增加的功耗。


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智能控制系统

末端智能控制系统软件—HVAC SMART
 智能控制系统软件是一款暖通空调系统控制软件。该软件将中央空调计费和末端设备联网控制结合起来,方便了物业管理部门对用户空调使用情况的了解和掌控。
   智能控制系统软件包括普通版和预付费版两个版本,可满足不同项目的需求。通过使用该软件,可以实时、动态监控用户空调使用情况,不但方便物业部门公平合理地进行收费,还可以在用户欠费时切断空调使用,实现全方位管理。



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典型应用

◆ 经济效益:
   增设空调自动管理系统后,较之增设之前有显著的节能效果。我们根据实际的设备规格及数量,对节能效果做了初步测试,请参考下表:

注:
   K2-5号 11KW的风机在自动状态下运行4小时用电量是101-75=26度,在手动状态下运行4小时用电量是 139-101=38度,节能比为32%;
   K2-6号 11KW的风机在自动状态下运行4小时用电量是160-133=27度,在手动状态下运行4小时用电量是 133-94=39度,节能比为31%;
   K3-2号 22KW的水泵在自动状态下运行4小时用电量是63-8=55度,在手动状态下运行4小时用电量是 141-63=78度,节能比为29%;
   K3-3号 22KW的水泵在自动状态下运行4小时用电量是143-88=55度,在手动状态下运行4小时用电量是88-9=79度,节能比为30%。
 

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