空气源热泵的分层递阶多智能体控制系统
空气源热泵原理图解
空气源热泵原理图解空气源热泵是一种利用空气作为热源,通过压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件实现空气中的热能转换为供暖和热水的设备。
它是一种高效节能的供热方式,具有环保、节能、安全、舒适等优点,受到了广泛的关注和应用。
首先,空气源热泵利用空气中的低品位热能,通过压缩机的工作,提高热能的温度,然后通过换热器将热能释放到室内,从而实现供暖和热水的目的。
在这个过程中,空气源热泵的工作原理主要包括蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个过程。
首先是蒸发过程,空气中的低温低品位热能被蒸发器吸收,使制冷剂蒸发成为低温低压的蒸汽。
然后,蒸汽被压缩机吸入,通过压缩机的工作,使得制冷剂的温度和压力都得到提高,成为高温高压的气体。
接着是冷凝过程,高温高压的气体通过冷凝器散发热量,变成高温高压的液体。
最后是膨胀过程,高温高压的液体通过膨胀阀的作用,降低温度和压力,成为低温低压的液体,重新回到蒸发器进行循环。
空气源热泵的原理图解如下,空气通过蒸发器吸收热能,制冷剂蒸发成为低温低压的蒸汽,然后通过压缩机提高温度和压力,成为高温高压的气体,再通过冷凝器散发热量,变成高温高压的液体,最后通过膨胀阀降低温度和压力,重新回到蒸发器进行循环。
这样就实现了空气中的低品位热能转化为高品位热能,从而为供暖和热水提供能源。
空气源热泵的原理图解清晰地展示了其工作原理,通过对蒸发、压缩、冷凝和膨胀四个过程的图解,可以更直观地理解空气源热泵的工作原理。
空气源热泵作为一种高效节能的供热方式,不仅可以为用户提供舒适的室内环境,还可以减少能源消耗,减少对环境的影响,具有广阔的应用前景。
总之,空气源热泵利用空气中的低品位热能,通过压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀等组件实现热能的转化,为供暖和热水提供能源。
其工作原理图解清晰直观,可以更好地理解空气源热泵的工作原理,为其在实际应用中的推广和应用提供了重要的参考价值。
空气源热泵的组成
空气源热泵的组成
空气源热泵是一种广泛应用于供暖、热水和空调的高效节能设备,其组成要素复杂,下文将按照实际操作步骤为您详细介绍。
1. 蒸汽压缩式压缩机
蒸汽压缩式压缩机是空气源热泵的核心部件,它将压缩机内的气
体压缩成高压热气体,产生高温高压的热能,从而能够实现制热和制
冷的效果。
2. 空气处理器
空气处理器是空气源热泵的另一个核心部件,它是将空气中的热
能吸收到热泵系统中的重要部分。
空气处理器的工作原理是将冷却制
冷剂与外部的空气接触,然后将吸收的热量传递给压缩机。
3. 热交换器
热交换器是将空气中的热量转移到水中的一个非常重要的组成部分。
热交换器的作用是将水流过内部的管道,然后将空气中提取的热
量传递给水,产生热水和暖气。
4. 冷却管
冷却管是空气源热泵的重要组件之一,它的作用是将压缩机发出
的热量传递给外部的空气,使热量得到排放以保证压缩机的长期工作。
5. 控制系统
控制系统是空气源热泵中的另一个重要组成部分,它由计算机控
制模块和感应设备组成。
其作用是对热泵系统进行监控和管理,确保
各部分的协调工作,以长期稳定工作的基础基础。
6. 阀门
阀门是空气源热泵的基础部分之一。
在不同的条件下,它会打开
或关闭,以控制水或空气流动的方向或流速。
总之,空气源热泵的组成非常复杂,不同的部分做出不同的贡献,共同协作实现空调、供暖、热水等多种功能。
通过对其组成了解,使
用户能够更好地使用和维护设备,确保设备的长期稳定工作。
空气源热泵的分层递阶多智能体控制系统
( 沙 理 工 大 学 电气 与 信 息 工程 学 院 ,的制热优势及热水 系统当前存在的不能有效利用空气热 源和定温制承的问题 , 了空气源 创建
热 泵 分 层递 阶多 智 能 体 的控 制 结 构 模型 ; 计 了 随环 境 温 度 自动设 定 水 箱 温 度 的 模 糊 判 定 控 制 器 、 P网 络 根 据 环 境 温 度 和 水 设 B 箱 水 温 优 化 预测 机 组 启 动 时 间 的决 策控 制 器 , 用 c++ 编 程 语 言 实 现 了所 设 计 的决 策 控 制 系 统 , 高 了机 组 制 热 效 率 , 少 并 提 减 了能 源 浪 费 , 空 气 源 热泵 热 水 系统 的 改进 提 供 _新 的 思路 。现 场 实 践 证 明 , 系 统 大概 节约 2 % 的耗 电量 。 为 , 此 0
第4 7卷
第 4期
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化
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Vo . 7 14 ,No 4 .
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21 0 1年 8月
A U TOM AT 1 0N N I PETR(_ )CH EM I L NDU STRY CA I
空气 源热 泵 的分层 递 阶多 智 能体 控制 系统
Che n Zho g,Zha g H u n n i
( o lg fEle r a n n o main En ie rn ,Ch n s a Unv riyo C l eo e ti la d I f r t gn ei g e c o a g h ie st f
Sce c nd Te hn l gy,Cha g h in ea c oo n s a,41 1 01 4,Chi ) na
空气源热泵系统原理
空气源热泵系统原理一、引言空气源热泵系统是一种利用空气作为热源或热汇的热泵系统。
它通过循环工质在蒸发器和冷凝器之间的相变过程,实现热能的传递。
本文将介绍空气源热泵系统的原理及其工作过程。
二、空气源热泵系统的组成空气源热泵系统由室内机、室外机、管道系统和控制系统组成。
1. 室内机:室内机是空气源热泵系统的核心部件之一,负责将热泵产生的热能传递给室内的空气或水。
室内机通常安装在室内墙壁上,可以通过风扇将热能传递给室内空气。
2. 室外机:室外机是空气源热泵系统的另一个重要部件,主要包括压缩机、冷凝器和蒸发器。
室外机负责将空气中的热能吸收,并将其传递给室内机。
室外机通常安装在室外墙壁上,可以通过风扇将空气吹向室内机。
3. 管道系统:管道系统连接室内机和室外机,负责循环工质的流动。
管道系统中的制冷剂在蒸发器中蒸发,吸收室内热能后,经过压缩机压缩,再在冷凝器中释放热能。
管道系统还包括冷却水管和供暖水管,用于传递热能给室内空气或供暖系统。
4. 控制系统:控制系统是空气源热泵系统的大脑,负责监测和调节系统的运行状态。
控制系统可以根据室内温度和设定温度来控制室内机和室外机的运行,以实现舒适的室内环境。
三、空气源热泵系统的工作原理空气源热泵系统的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 蒸发器过程:室外空气通过室外机的风扇吹过蒸发器,蒸发器中的制冷剂受热蒸发,吸收室外空气中的热能。
2. 压缩机过程:蒸发器中的蒸发制冷剂经过管道进入压缩机,压缩机将制冷剂压缩,使其温度和压力升高。
3. 冷凝器过程:压缩机压缩后的制冷剂进入冷凝器,冷凝器中的制冷剂通过与室内机的换热器接触,将热能传递给室内空气或供暖系统。
4. 膨胀阀过程:制冷剂经过冷凝器后,通过膨胀阀降压,再次进入蒸发器,重新循环。
四、空气源热泵系统的特点1. 高效节能:空气源热泵系统利用空气作为热源或热汇,不需要燃料燃烧,因此具有高效节能的特点。
根据数据统计,与传统的电加热和燃气锅炉相比,空气源热泵系统的能效比可提高30%以上。
分层递阶控制智能体的空气源热泵热水系统
摘 要 : 对 空 气 源 热 泵 机 组 的制 热 特 点 , 于 智 能体 和分 层 递 阶控 制理 论 , 出 了空 气 源 热 泵 热 水 系 统 智 针 基 提 能加热的设计方案 , 以充 分 利 用 空 气 源 热 泵 机 组 的制 热 优 势 . 方 案 采 用 层 次 型 结 构 对 加 热 系 统 进 行 设 计 , 该 其 中 组 织 级智 能 体 能 够 根 据 人 机 交 互 接 口和 数 据 库 信 息 规 划 、 策 , 成 复 杂 任 务 的分 配 , 根 据 协 调 级 反 决 完 并 馈 结 果 动 态 调 整 控 制 策 略 ; 调 级 智 能体 规 划 、 凋 具体 加 热 子 任 务 , 分 析 、 协 协 并 评价 组 织 级 任 务 . 系 统 简 化 此 了 控 制 线 路 , 于 分 析 、 制 , 保 证 空 气 源 热 泵 达 到 最 佳 制 热 效 率 的 同 时 , 效 利 用 了 空 气 热 源 , 实 现 了 易 控 在 高 也
CH EN o Zh ng, ZH A N G ui H
( c o lo e t ia n n o ma in En i e r g Ch n s a Un v r i f S h o fEl crc l d I f r t g n e i , a g h i e st o a o n y
第 8卷第 1 期
21 0 1年 3月
长 沙 理 工 大 学 学 报 f自 然 科 学 版 )
J un lo a gh iest fS in ea d T c n lg ( t rlS in e o r a fCh n s aUnv ri o ce c n eh oo y Nau a ce c ) y
f e ba k f o c r na i n e e .I e l nta ntfom he c o di ton lv lpl n nd C — e d c r m oo di to l v 1 nt li ge ge r t o r na i e e a s a O
分层控制的冷热源优化智能控制系统及其控制装置
分层控制的冷热源优化智能控制系统及其控制装置随着经济的发展和人们对生活质量的要求提高,能源消耗成为了一个重要的问题。
特别是在冷暖空调领域,如何合理利用冷热源,降低能源消耗,成为了一个亟待解决的问题。
分层控制的冷热源优化智能控制系统及其控制装置应运而生,成为了一个有效的解决方案。
该智能控制系统通过分层的方式对建筑物内的冷热源进行管理和调度。
首先,该系统通过传感器和数据采集设备实时监测建筑物内外的温度、湿度等环境参数,并将数据反馈给控制装置。
控制装置通过算法分析得到控制策略,然后通过执行器对冷热源进行控制。
这样,该系统能够根据实际需求对冷热源进行智能调控,提高能源利用效率。
该系统的控制装置是一个关键的组成部分,它不仅具备了传统的温度控制功能,还集成了更多的智能化特性。
首先,控制装置能够根据建筑物内外的温度差异自动调整冷热源的输出功率,实现最佳能源利用。
其次,控制装置还具备学习能力,通过大数据分析和机器学习算法,逐渐掌握建筑物内外环境的特点和用户的行为习惯,根据不同的情况进行优化调度。
再次,控制装置还能够实现与其他智能设备的联动,如与智能照明系统、智能窗帘系统等联动,实现更加智能化的控制。
分层控制的冷热源优化智能控制系统及其控制装置具有多重优势。
首先,它能够实现能源的合理利用,减少能源的浪费,降低能源消耗。
其次,该系统具备智能化的特点,能够根据实际需求进行智能调控,提高使用者的舒适度。
最后,该系统具备较高的自适应性和可扩展性,能够适应不同建筑物的需求,并随着需求的变化进行调整。
总之,分层控制的冷热源优化智能控制系统及其控制装置是一项有效的能源管理解决方案。
它能够实现能源的合理利用,提高使用者的舒适度,具备较高的自适应性和可扩展性。
随着科技的不断发展,相信该系统将会在冷暖空调领域发挥越来越重要的作用。
空气源热泵智慧控制
空气源热泵智慧控制
空气源热泵智慧控制是一种高效、环保的能源利用方式,它利用空气中的热能,通过热泵技术将其转化为可供人们使用的热能。
智慧控制技术则进一步提升了空气源热泵的运行效率,使其更加智能化、自动化。
以下是空气源热泵智慧控制的主要内容:
1.温度控制:根据实际需求,对空气源热泵的加热和冷却输出进行智能调节,实现室内温度的稳定控制。
2.节能控制:根据实际使用需求以及节能需求,对空气源热泵的运行模式进行智能调整,实现能源的高效利用。
3.运行模式控制:可以通过预设任务计划,或者根据实际需求进行模式调整,实现空气源热泵的自动化运行。
4.故障诊断与报警:通过智能化的故障诊断和报警系统,对空气源热泵的运行状态进行实时监控,及时发现并解决故障问题。
5.远程管理:通过云平台等远程管理技术,实现对空气源热泵的远程监控和管理,方便用户对设备进行操作和维护。
总的来说,空气源热泵智慧控制是一种集成了自动化、智能化、节能化等功能的控制系统,能够有效地提高空气源热泵的运行效率,降低能源消耗,提高设备的可靠性和稳定性,同时也为用户的操作和维护提供了便利。
空气源热泵机组组成
空气源热泵机组组成
空气源热泵机组通常由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、风机、控制系统等组件组成。
首先,压缩机是空气源热泵机组的核心部件,它负责将低温低压的蒸汽吸入并压缩成高温高压的蒸汽,以提供热量。
其次,蒸发器是空气源热泵机组中的另一个重要组成部分,它通过吸收外界空气中的热量,使工质蒸发并吸收热量,起到制冷或供暖的作用。
冷凝器则是将高温高压的蒸汽冷却成高压液体,释放出热量,用于供暖或者热水生产。
膨胀阀起到控制制冷剂流量和压力的作用,保证制冷剂在蒸发器和冷凝器之间的正常循环。
风机用于加强空气对蒸发器和冷凝器的对流传热效果,提高热泵系统的热效率。
最后,控制系统则是整个空气源热泵机组的大脑,它通过监测
各个部件的工作状态,实现对整个系统的自动控制和调节,以保证
系统的安全稳定运行。
综上所述,空气源热泵机组由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、风机和控制系统等多个组件组成,它们各自承担着不同的功能,在热泵系统中相互配合,共同实现制冷或供暖的目的。
空气能供暖系统的控制策略与智能化升级
空气能供暖系统的控制策略与智能化升级随着人们对环境保护意识的增强以及能源消耗的问题日益突出,空气能供暖系统作为一种清洁高效的采暖方式,受到了越来越多人的关注和使用。
然而,如何进一步提高空气能供暖系统的控制策略,实现智能化升级,以提高采暖效果并节约能源,成为了一个亟待解决的问题。
一、空气能供暖系统控制策略的优化为了提高空气能供暖系统的控制效果,我们可以从以下几个方面进行优化:1. 温度控制策略:合理的温度控制是保证室内舒适度和能源利用效率的核心。
传统的温度控制方式是根据设定温度和室内温度之间的偏差来控制系统的启停,然而这种方式比较简单粗暴,容易造成室内温度的波动。
优化的策略是根据室内外温度、日照、风速等因素综合考虑,采用智能算法,动态调整供暖系统的运行状态,使室内温度保持在一个合适的范围内。
2. 时间控制策略:根据不同时间段的能源需求情况,合理安排供暖系统的运行时间,以达到节能的目的。
例如,在白天温度会有明显回升的情况下,可以适当停止供暖系统的运行,而在夜间或清晨温度较低的时候,可以增加供暖系统的运行时间。
3. 区域控制策略:根据不同区域的采暖需求差异,合理划分供暖系统的运行区域,实现精细化控制。
比如,对于室内温度需求较高的客厅、卧室等区域,可以增加供暖系统的运行时间和温度设定值,而对于一些少人居住的次卧、储藏间等区域,可以适当降低温度设定值或停止供暖系统的运行。
二、空气能供暖系统智能化升级的意义1. 提高采暖效果:通过智能化技术的应用,可以精确控制供暖系统的运行状态,根据用户的需求动态调整温度,提高室内的舒适度。
2. 节约能源:智能化升级可以通过分析室内外温度、用能历史数据等信息,优化供暖系统的运行策略,避免能源浪费,从而实现节能减排的目的。
3. 降低运维成本:传统的供暖系统需要人工干预进行调整和维护,而智能化升级后的系统可以通过远程监控和自动调整,减少运维工作量,降低运维成本。
三、空气能供暖系统智能化升级的技术手段为了实现空气能供暖系统的智能化升级,我们可以借助以下几种技术手段:1. 传感器技术:通过安装温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,实时获取室内外环境的数据信息,为智能化算法提供依据。
空气源热泵系统分类(一)
空气源热泵系统分类(一)空气源热泵系统分类空气源热泵系统是一种利用空气作为热源或冷源的热泵系统,广泛应用于供暖、制冷和热水等领域。
根据不同的分类标准,可以将空气源热泵系统分为以下几类:1.按热泵系统形式分类–独立系统:空气源热泵系统独立运行,不与其他系统共享热源或冷源。
–并联系统:将空气源热泵系统与其他供热供冷系统并联,共同供应热量或制冷量。
2.按供热或供冷方式分类–供暖系统:将空气源热泵系统用于供暖,通过热泵系统提供热水或蒸汽供给房间供暖。
–制冷系统:将空气源热泵系统用于制冷,通过热泵系统提供冷水或蒸发器供给房间制冷。
3.按热泵系统与其他能源设备的组合方式分类–单能源热泵系统:空气源热泵系统作为唯一的供热或制冷设备,与其他能源设备无关。
–多能源热泵系统:空气源热泵系统与其他能源设备(如锅炉、太阳能等)组合使用,共同提供供热或制冷。
4.按系统运行方式分类–传统交流热泵系统:空气源热泵系统通过交流方式进行热传递,常见的热泵系统形式之一。
–直流变频热泵系统:空气源热泵系统通过直流变频技术进行热传递,具有更高的能效和更稳定的运行。
5.按系统控制方式分类–单一控制方式:空气源热泵系统采用单一的控制方式,如温度传感器、压力传感器等。
–多元控制方式:空气源热泵系统采用多种控制方式结合的方式,如温度传感器、湿度传感器、人体红外传感器等。
6.按应用场景分类–家庭空气源热泵系统:适用于家庭供暖、热水供应的空气源热泵系统。
–商业空气源热泵系统:适用于商业建筑的供暖、制冷、热水供应的空气源热泵系统。
–工业空气源热泵系统:适用于工业生产过程中的供热、制冷的空气源热泵系统。
以上是一些常见的空气源热泵系统分类,不同的分类方式适用于不同的情况和需求。
在选择和设计空气源热泵系统时,需要考虑到具体的使用场景和需求,以提供最佳的热泵系统解决方案。
空气源热泵控制系统的工作模式
空气源热泵控制系统的工作模式节能,从生态角度来说是必要的,保护生态环境;从经济发展角度来说能降低酒店、洗浴中心、商厦、医院等场所的供暖供水成本,促进企业运营的良性循环,降低支出成本。
无论从哪方面而言空气源热泵都有其无法替代的优势,用空气源热泵供暖供水成本大概能节约5/6左右,只是还能更节能吗?空气源热泵,不同于以电能来供暖供水的设备,而是以空气作为动力能源来进行冷暖交换的,其消耗的电能主要用于泵站上,催动空气源热泵系统的运行,也就是说节能,需要从空气源热泵站入手。
基于物联网的分布式空气源热泵智能监管系统,实现对热泵机组的集中管理、智能化运行、能耗监控、无人值守、实时监控等,降低泵站耗能的同时还能远程监控、管理泵站。
液位传感器、温度传感器、压力传感器、电量采集设备以及控制柜,配合物联网云平台,通过传感器检测到的数据,经过物联网云平台的处理分析,既能直观查看到各项数据的变化情况,也能在云平台上设置启停泵站的逻辑工艺,同时控制柜也提供了手动控制泵站的方式,紧急情况下手动关停泵站。
空气源热泵智能监管系统功能多样,其实现节能的方式是通过对泵站启停的智能化控制智能逻辑控制,支持节能模式、设备温度保护、任务预约、群组联动控制等管理模式。
节能模式的运行需要结合空气源热泵应用场景的实际需求和设置需求,据此来运行节能状态。
举个例子:北方冬季的酒店,温度需要保持在18°-22°,白天08:00-18:00户外温度会上升,空气源热泵运行功率就不必开满,开到80%左右即可,到了夜间,户外温度降低,相应的空气源热泵供暖就要提上来;或者直接设定室温范围在18°-22°,过高过低时泵站功率采取相应的切换。
群组联动控制这一管理模式适合中大型、分布式机组管理运维团队,根据不同职位划分到不同群组里,各群组人群不限,分配给管理、编辑、操作、只读权限。
任务预约,即按照时间执行设定的控制功能。
设备温度保护功能,是指各个室内安装的温度传感器,检测到的温度过高过低时,切换或关停泵站,主要是保护泵站。
空气源热泵产品结构及工作原理
空气源热泵产品结构及工作原理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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空气源热泵构造做法
空气源热泵构造做法1. 空气源热泵的基本构造空气源热泵主要由以下几个部分组成:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和控制系统。
其中,压缩机起到压缩制冷剂气体的作用,蒸发器用于吸收空气中的热能,冷凝器用于释放热能,膨胀阀用于控制制冷剂的流量,控制系统用于监测和调节整个系统的工作状态。
2. 空气源热泵的制作过程空气源热泵的制作过程主要包括以下几个步骤:2.1 设计和选择材料首先需要进行设计和选择材料的工作。
根据需要加热或冷却的空间大小和要求,确定合适的热泵容量,并选择符合要求的压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等核心部件。
同时,根据设计要求选择合适的外壳材料和绝缘材料。
2.2 组装和安装在组装和安装过程中,首先需要将压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等核心部件按照设计要求进行安装和连接。
同时,需要将其他辅助部件如管道、阀门、传感器等与核心部件连接起来。
在组装和安装过程中需要注意安装的顺序和正确连接,确保系统的正常运行。
2.3 调试和测试在完成组装和安装后,需要进行调试和测试工作。
首先需要检查整个系统的连接是否牢固,是否有泄漏现象。
然后,根据设计要求调节膨胀阀和控制系统的参数,确保系统能够正常工作。
同时,还需要对系统进行性能测试,检测制冷剂的流量、温度差等参数是否符合要求。
2.4 运行和维护在调试和测试完成后,空气源热泵即可投入运行。
在运行过程中,需要定期检查和维护系统,确保各个部件的正常运行。
同时,还需要定期清洗蒸发器和冷凝器,以保证热交换效果和系统的稳定性。
在运行过程中,还需要注意系统的能耗情况,合理利用能源,降低能耗。
空气源热泵的构造和制作过程是一个相对复杂的工程。
通过合理的设计和选择优质的材料,严格按照制作过程进行组装和安装,并进行调试和测试,最终可以得到一个高效、可靠的空气源热泵系统。
空气源热泵的制作过程中需要注意安全和环保,确保系统的性能和稳定性,以实现节能环保的目标。
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的“ 精度 随智 能 降 低 而 提 高” 原 理 而逐 级 分 配 的
的 。 目前 已成 功 应 用 于 加 热 炉 控 制 及 机 器 人 技术 E 等领域 。这 种分层递 阶控 制结构 由组 织 8
级、 协调级 和执行 级组成 , 结构 如图 1 其 所示 。
3 1 改进 的决策 方案 。 为保证 组织 级任务 规划 、 策后 , 决 系统 工作 在
2 控 制系统 结构模型
分层递 阶控制 系 统 采用 层 次结 构 , 复 杂 的 将
系 统分解成 若 干个 相 互联 系 的子 系 统 , 很 大程 在
传统 的控 制系 统 结合 起来 , 改进 空气 源 热 泵传 统
热水系 统的制 水 方式 , 有 良好 的实 践 意 义和 经 具
济效益 。
笔 者基 于分 层 递 阶控 制 和智 能 体 理论 , 出 提
原 理是把 总体 问题 P分 解成 有 限数 量 子问题 P 。 , 总体 问题 P 的 目标 应使 复 杂 系 统 的总 体 准 则 取
了分层递 阶多智 能体 空气 源热 泵热水 系统 的控制 结 构模型 , 将人 的推理逻辑 、 经验 知识 以及 管理 系 统 的层次 结构 应用 于 加 热系 统 中 , 系 统 能够 根 使
1 分 层 递 阶控 制 和 智 能 体
度上使 复杂 的问题简单 化 。若 将智 能体引入 到分
层递 阶控制 中 , 每个子 系统 由智 能体单 独实 现 , 就
可 以通 过智 能体 间智 能 行 为 的协 调 , 实现 子 系统
问 的关 联耦合 。
分层 递 阶 控 制 ( i aci lC nr1 的基 本 H e rhc o t ) r a o
执行 级
图 1 分 层 递 阶 控 制 系统 结 构
从 软件实现 的 角度 讲 , 能 体是 一 个计 算 机 智
程 序 , 过预定 义的协 议 ( 通 公用 语 言 ) 与外 部智 能 体 进行通信 J 目前 , 能体 技 术 已经 成功 应 用 。 智
到交通控制 ¨ 。 水泥 生产过程 ¨ 。 及 等领域 。
化 工
自 动 化 及 仪 表 阶 多智 能体 控 制 系统
陈 众 张 慧
( 沙 理工 大 学 电 气 与信 息 工 程学 院 , 沙 4O 1 ) 长 长 1 14
摘
要
针 对 空 气 源 热 泵机 组 的 制 热优 势及 其 热 水 系统 当前 存在 的 不 能有 效 利 用 空 气 热 源 和 定 温 刺 水
的 问题 , 建 了 空气 源 热 泵 分层 递 阶 多智 能体 的控 制 结 构模 型 ; 计 了水箱 设 定 温 度 的模 糊 判 定 控 制 器 创 设 和B P网 络根 据 环 境 温 度 和 水 箱 水 温优 化 预 测机 组 启 动 时 间 的 决 策 控 制 器 , 用 C+ 并 +编 程 语 言 实 现 了 所 设 计 的控 制 系统 。 关键词 分层 递 阶 智能体 模 糊判 定 B P网络
收稿 日期 :0 1 31 2 1- .3 0
第 8期
陈
众等. 窄气 源热 泵的分层 递阶多智能体控制系统
95 3
数 , 大提 高系 统 自动求 解 复 杂 问题 的智 能程 度 大
备运 行性 能状 况 以及水 温 水 位 数 据 等 ; 现场 控 制
以及 系统 的鲁棒 性能 。分 层递 阶多 智能体 空 气源
组 织级
制 热量低 , 热水 产率 低 , 之则 相 反 ; 系统 供水 反 在 中, 制水 水 温越 接近人 们生 活用水水 温 , 系统 耗 电 量就会 越低 。
协 调级
目前 , 人们对空气源热泵热水系统 的改进 主 要有 : 系统水箱由蓄热水箱和加热水箱组成 , 加热 系统采 用定温 全 放水 自动控 制 方式 , 加 热一 箱 每 水都是从 冷水 初 始 温度 到设 定 温度 , 分 发挥 热 充 泵输 入功 率 随温 升 变 化 的特 点 , O C P值 较 高 ; 变频调速 , 缓解 压力波动 对水泵 的影响 , 进而达 到 节 能效果 ; 回收 利用 低 温余 热 J 。这 些 改进 在
热泵热 水 系统 的控制 结构 模型 如 图 2所示 。
智能体 是分 布式 系统 中各 功能 实现 的执行 者 。它 根据 现场环 境信 息按 照给 定 的控 制 规律进 行 现场
设 备 的 自动控制 。 3 系统 实现
智体_ H智体_嚣 组级 能 H;体_ 能 H智体< 织 r智 r 1能 1 r 能 1 l
中图 分 类号
T23 P 7
文 献标 识 码 A
文 章 编 号 10 —9 2 2 1 )80 3 -3 0 03 3 (0 1 0 - 4 9 0
空气 源热 泵机 组 由于节能 、 全 而得 到越来 安
越 多 的重 视… , 它具 有两个 典型 的工作特征 : 空气 温度 对空 气源热泵 热水装 置 的能 源效率和 热水 产
得极值 。递 阶控制 中 的协调 问题就 是选择合 适
的 序列组 合 , 在保 证 约 束 的 前提 下 , 递 阶控 使 制达 到最优 。它作为一 种认识 和控制 系统 的方法
论, 其控 制智 能是 根据 分 级 管理 系 统 中十 分重 要
据 环境信 息 和推 理 规 则 动 态 调 整 系 统 的 运 行 参
节 能增效上 都有 了很 大 的突破 , 依然存 在 : 但 不合
理 的机组启 动 时 间依 然不 能 充分 利用 空气 热源 ; 制水水 温不 能根 据 人们 生 活 需求 合理 调 整 , 加 增 了系统的耗 电量 这 些 问题 。 因此 , 鉴 人 工智 能 借 控制领 域 的新 理 论 , 以知 识 表示 的 推理 系统 和 把