洁净间空调自控系统的解决方案

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药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计随着医药行业的快速发展,各个药厂对于产品的质量要求越来越高。

而药品的质量不仅与生产工艺、原材料等有关,也和洁净车间的环境条件有很大的关系。

因此,对于药厂洁净车间的空调自动控制系统的设计和改进,则显得尤为重要。

一、系统的组成药厂洁净车间的空调自动控制系统主要由温湿度传感器、空调控制器、空气净化器、空气处理机组、风机、风阀等组成。

其中,温湿度传感器可实时监测车间内温度及湿度的变化,从而提供基础数据,而空调控制器则可根据温湿度数据自动调节空调的运行状态,使车间内的温度及湿度达到预设的标准要求。

空气净化器及空气处理机组则可以过滤、杀菌车间内的空气,消除细菌及其他有害元素,保障车间生产环境的卫生干净。

而风机和风阀则负责空气流动,以保证车间空气的循环与新陈代谢。

二、系统的控制方法针对药厂洁净车间的实际情况,空调自动控制系统采用智能式自适应温控算法,可自主完成温度控制、湿度控制、送风量控制、新风量控制、回风量控制等多个参数控制,以确保车间温湿度的稳定性和舒适性。

同时,为了加强对车间空气质量的控制,系统还配备了恒压送风系统和变频控制系统,以达到均温均风、无风洞现象的目的。

系统利用蓄热式空调技术,通过储藏冷量与热量来平衡车间内的温度,实现节能与降低成本的效果。

此外,系统还内置了“在线监测”功能,实时采集车间内的温湿度数据,提供数据支撑,为后续制定生产计划提供参考依据。

三、系统的特点1.智能自适应:根据车间内不同区域的温度及湿度差,通过调节系统参数来实现均衡化控制,确保车间空气质量稳定且舒适。

2.节能环保:技术精进,利用制冷、制热配合储能技术,根据实际使用情况对冷媒和热量进行自存存储调节,实现节能、环保、降低车间使用成本的目的。

3.在线监测:实时采集车间内的温湿度等数据,并可生成数据报表,为制定后续生产计划提供参考依据。

4.高效安全:系统稳定可靠,操作简单易懂,耗能低、维护成本低,对于车间内的员工来说,也更加舒适安全。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计随着现代医药产业的不断发展,药厂洁净车间已经成为药品生产过程中不可或缺的一环。

在洁净车间中,温度、湿度和空气质量等要求都非常严格,这就要求洁净车间内的空调系统能够进行精准的自动控制,以保障生产环境的稳定和安全。

设计一套高效可靠的空调自动控制系统对于洁净车间的运行至关重要。

一、洁净车间的空调要求洁净车间的空调系统设计是非常复杂的,主要原因在于洁净车间的工作环境要求极高。

洁净车间内的温度和湿度需要保持在严格的范围内,通常要求温度在20-25摄氏度之间,湿度在45-55%之间。

洁净车间需要保持空气的洁净度,通常要求空气中的微粒浓度低于100万个/每立方米。

这就要求空调系统不仅要有较高的制冷和加湿能力,还要有优秀的过滤和净化功能。

为了实现这些要求,空调系统需要能够进行精准的控制,并能够自动适应洁净车间内外部环境的变化。

空调自动控制系统的设计必须充分考虑到洁净车间的特殊要求,同时还需要考虑到系统的稳定性和可靠性。

1. 空调控制参数的确定在设计空调自动控制系统时,首先需要确定控制参数,即温度、湿度和空气质量的设定值。

这些设定值应当符合洁净车间的生产需要,并且需要随着生产工艺的变化进行调整。

通常情况下,这些设定值需要由洁净车间内的监测系统实时反馈,然后通过控制系统进行自动调节。

2. 温度和湿度控制针对洁净车间内的温度和湿度要求,空调系统需要设计相应的控制策略。

一般来说,可以采用PID控制器对温度和湿度进行控制。

PID控制器能够根据实际的监测数值快速调节空调系统的运行参数,以实现温湿度的精确控制。

在洁净车间中,还需要考虑到空调系统的制冷和加湿能力。

由于洁净车间内的工作人员会产生大量的热量和湿气,因此空调系统需要足够的制冷和加湿能力来保持车间内的温湿度稳定。

3. 空气净化和过滤控制洁净车间需要保持空气的洁净度,因此空调系统还需要配备高效的过滤和净化设备。

这些设备通常需要根据空气中的微粒浓度自动控制运行,以及定期进行清洁和更换。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计
摘要:药厂洁净车间的空调自动控制系统设计对于确保车间空气质量和温湿度稳定具
有重要意义。

本文基于目前的需求及技术条件,针对药厂洁净车间的空调系统进行了详细
的设计方案介绍。

关键词:洁净车间,空调系统,自动控制,空气质量,温湿度
一、引言
二、设计原则
1. 空调系统的设计应符合药品生产相关法规和标准的要求,确保车间空气质量达
标。

2. 控制系统应能够自动监测车间温湿度变化,并根据设定值进行调节,确保温湿度
稳定。

3. 控制系统应具有报警功能,能够及时发现并处理空调系统故障。

三、系统组成
1. 传感器:在洁净车间内设置温湿度传感器,实时监测车间的温湿度变化。

2. 执行机构:包括空调系统的送风机、回风机和风阀等。

根据传感器采集到的数据,执行机构能够自动调节空调系统的送风量和风向,确保温湿度稳定。

3. 控制器:根据传感器采集到的数据,控制器能够自动判断温湿度是否达标,并根
据设定值进行调节。

控制器还具有报警功能,能够及时发现并处理空调系统故障。

四、系统工作原理
1. 控制器从传感器获取到洁净车间的温湿度数据。

3. 如果温湿度超出预设范围,控制器将发出警报信号,并根据实际情况采取相应的
补救措施。

五、系统优势
1. 自动控制系统能够实时监测温湿度变化,减少人工干预,提高工作效率。

六、总结。

洁净车间楼宇自控系统方案

洁净车间楼宇自控系统方案

需求分析
深入了解客户需求,明确系统 需要实现的功能和性能要求。
安装调试
按照设计图纸进行安装调试, 确保各设备正常运行,系统功 能完备。
定期检查与维护
定期对系统进行检查和维护, 保证系统的长期稳定运行。
04
洁净车间楼宇自控系统的维护 与优化
日常维护与保养
定期检查设备运行状态
01
对洁净车间的楼宇自控系统进行定期巡检,检查各设备是否正
总结词
电子行业洁净车间对环境要求极高,需要严格控制温度、湿 度、尘埃粒子数等参数,保证产品的质量和生产的稳定性。
详细描述
某电子行业洁净车间采用了楼宇自控系统,通过实时监测和 控制车间内的环境参数,实现了高效的生产过程控制和环境 监测,提高了产品的质量和生产的稳定性。
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洁净车间楼宇自控系统方案
汇报人: 2024-01-09
目录
• 洁净车间楼宇自控系统概述 • 洁净车间楼宇自控系统的构成 • 洁净车间楼宇自控系统的设计
与实施 • 洁净车间楼宇自控系统的维护
与优化 • 洁净车间楼宇自控系统的应用
案例
01
洁净车间楼宇自控系统概述
定义与特点
定义
洁净车间楼宇自控系统是一种集成了 自动化控制、环境监测和数据管理功 能的系统,用于确保洁净车间的环境 质量和工艺控制的稳定性。
故障排除
根据故障诊断结果,采取相应的措施排除故障,恢复系统正常运 行。
系统性能优化与升级
性能评估
对洁净车间楼宇自控系统的性能 进行评估,了解系统的运行状况 和瓶颈。
优化建议
根据性能评估结果,提出针对性 的优化建议,如调整控制策略、 改进设备配置等。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计一、引言随着医药行业的快速发展,药厂的洁净车间在生产过程中扮演着非常重要的角色,保证生产环境的洁净度对于药品的质量和安全性至关重要。

而洁净车间内的温度和湿度控制更是关键,这就需要一个高效、可靠的空调自动控制系统来保持洁净车间内的恒定温湿度。

本文将针对药厂洁净车间空调自动控制系统进行设计,为了满足洁净车间内的温湿度要求,将涉及传感器选型、控制策略选择、设备选购等相关内容。

二、传感器选型1. 温度传感器洁净车间内的温度控制对于药品的生产至关重要,所以需要一个能够准确测量温度变化的传感器。

常用的温度传感器有热电偶、热敏电阻、红外线温度传感器等。

在洁净车间使用时,需要选择防尘、防水等特性好的传感器,并且要求精度较高。

洁净车间内的湿度控制同样重要,传感器的选型需要考虑到其在高湿度环境下的稳定性和准确性。

常用的湿度传感器有电容式湿度传感器、电阻式湿度传感器等,需要根据实际情况进行选择。

洁净车间内通常需要维持一定的负压环境,以保证干净空气不会外泄。

负压传感器在此时起到了监测和控制负压环境的作用,需要选择稳定可靠的传感器来确保洁净车间内的压力控制。

根据洁净车间的实际情况,可能还需要其它传感器如氧气浓度传感器、有害气体浓度传感器等,以全面监测车间内的环境参数。

三、控制策略选择1. PID控制PID控制是一种常用的控制策略,通过比例、积分和微分三个控制参数进行调节,可以实现对温度和湿度的精确控制。

在设计洁净车间空调自动控制系统时,可以考虑采用PID控制策略,并根据实际情况通过调节参数来优化控制效果。

2. 模糊控制模糊控制是一种能够适应非线性系统的控制策略,可以在一定程度上克服传统控制方法的局限性。

在洁净车间内,由于环境参数的多变性,模糊控制可以更好地应对各种复杂情况,提供更加稳定的控制效果。

3. 遗传算法控制遗传算法是一种通过模拟自然界生物进化规律进行的优化算法,在控制系统中可以通过遗传算法来优化控制参数,提高控制效率和稳定性。

暖通空调相关知识:洁净间空调自控系统的实现[工程类精品文档]

暖通空调相关知识:洁净间空调自控系统的实现[工程类精品文档]

暖通空调相关知识:洁净间空调自控系统的实现[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!1、空气净化一般的洁净间空间系统中,空气化处理采用空气过滤器。

通常情况下,安装初效过滤器和中效过滤器后,空气洁净度可以达到10000级。

而对于的超净要求的洁净间还应安装高效过滤器。

这样,空气洁净度可以达到更高(如100级甚至更高)。

过滤器长期使用时,滤料上沉附的灰尘将慢慢增加,这样会增大气流阻力,影响整个空调系统的运行。

因此,工程上应对过滤器的气流阻力变力进行自动检测和报警。

通常采用差压法测量过滤器前后的压差Pd,并将此差压信号进行显示和根据设定的差压限值报警,以便及时清理或更换。

2、温度控制A.一次加热的控制空气一次加热又称预加热,是用来加热新风或加热新风与一次回风的混合风。

一次加热一般只用于冬季很冷的地区,防止新风与一次回风混合后达到饱和,产生水雾或结冰。

一次加热还应用于一次混合不允许变动的超净空调系统中。

当采用蒸气或热水进行加热时,一般采用控制蒸气或热水的调节阀开度实现温度控制;当采用电加热时,通过晶闸管电力控制器,控制其加热电功率实现温度控制。

B.二次加热与三次加热的控制空气二次加热通常设在表冷器之后或二次回风混合段后。

二次加热的目的是在有相对湿度要求的情况下,为了保证送风温度或空调室内的温度。

其控制方式与一次加热的情况基本相同。

三次加热又成精加热,通常是在高精度温度控制时,用于温度微调而设置的加热段。

其控制应根据具体情况参照上述原理实施。

3、湿度控制A.加湿处理及控制洁净间空调工程中,加湿操作一般是在冬季或过渡季节空气干燥时进行。

空气加湿的方法比较多。

通常采用蒸汽加湿器和电加湿器的开关控制或功率调节。

蒸汽加湿时,根据湿度控制要求,可通过对电磁阀进行位式控制或采用二通调节阀的连续调节来实现。

B.除湿(干燥)处理及控制空气冷却干燥处理常用表冷器来完成。

表冷对空气的处理的等湿冷却二种处理过程。

洁净间空调自控系统解决方案

洁净间空调自控系统解决方案

洁净间空调自控系统解决方案洁净间空调自控系统解决方案一、前言1、洁净间空调系统相关规范随着经济的发展和生活水平的提高,目前在电子、制药、食品、生物工程、医疗等领域对洁净间的要求越来越高,洁净技术也随之发展起来。

它综合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通空调等各方面的技术。

按照中华人民共和国标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》,其与空调系统相关的主要技术指标为:A、空气洁净度等级每M3空气中≥0.5微米尘粒数每M3空气中≥0.5微米尘粒数100级≤35×1001000级≤35×1000≤25010000级≤35×10000≤2500100000级≤35×100000≤25000B、温、湿度(1)满足生产要求;(2)生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20-26℃,湿度小于70%;(3)人员净化用室和生活用室温度为16-28℃。

C、洁净室正压洁净室必须维持一定的正压。

不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于4.9Pa,洁净区与室外的静压差,应不于9.8Pa.。

此外,还有对于风量,风速等的技术要求。

总之,洁净间的各项指标都非常严格,因此,对其进行精确的控制就成为必须。

2、洁净间空调自控的意义在现代商业及工业楼宇中,空调系统设备较多,自动化管理是使其安全工作并良好运行的重要保证。

同时,空调的能源消耗一般占总能源消耗的40%以上,因此空调节能是节能的重要手段。

对洁净间而言,更是如此。

采用空调自控产品,会产生下列一系列好处:首先,由于空调系统实现自动化监控,可以使系统能够更安全的运行,并最大限度的提高舒适程度。

对洁净间来说,更成为保证生产所必须的条件。

此外,由于实现了自动化监控,可以在满足系统安全运行及保证系统的各种技术指标的同时,最大限度的实现节能控制,符合日益突出的节能和环保需要。

有关资料表明,采用空调自控系统后,可节约空调系统设备年度运行费用的10%。

洁净空调控制系统的设计及应用

洁净空调控制系统的设计及应用

洁净空调控制系统的设计及应用摘要:洁净空调控制系统是现代化建筑环境控制技术的重要组成部分。

本文介绍了洁净空调控制系统的设计原理、功能特点和应用场景,对其在实际应用中所起的作用进行了深入探讨。

通过对控制系统的实现方法进行了分析和比较,建议在洁净空调系统的设计和应用中应采取多种控制策略的配合,以提高系统的稳定性和可靠性。

同时,本文还讨论了洁净空调控制系统在日常维护和运行过程中应注意的一些技术要点和注意事项。

关键词:洁净空调控制系统、设计、应用、控制策略、稳定性正文:1.洁净空调控制系统的设计原理洁净空调控制系统是基于自动控制技术,通过传感器、执行器、计算机等设备对室内空气的温度、湿度、气流速度、氧气含量以及颗粒浓度等指标进行实时监测和控制,从而达到保持室内空气的洁净度和舒适性的目的。

2.洁净空调控制系统的功能特点(1)对室内空气进行实时监测和控制,确保室内环境的洁净和舒适。

(2)采用多种控制策略,如PID控制、自适应控制等,提高系统的稳定性和可靠性。

(3)可通过远程监控和控制实现对系统的远程管理和维护。

(4)能够进行故障检测和自动报警,提高系统的安全性和稳定性。

3.洁净空调控制系统的应用场景洁净空调控制系统主要应用于各类要求洁净环境的场所,如医院、电子厂、实验室、卫生间等。

在食品加工、制药、微电子、生物医学等行业中,洁净空调控制系统更是必不可少的关键技术。

4.洁净空调控制系统的控制策略(1)PID控制:PID控制是洁净空调控制系统中最常见和基础的控制策略,通过对实时数据进行反馈和调整,保持室内环境的稳定性和舒适度。

(2)自适应控制:自适应控制是一种适应不同环境变化的控制策略,通过学习和适应不同的环境变化,提高系统的鲁棒性和性能。

(3)模糊控制:模糊控制是一种模糊数学的控制方法,通过对输入输出之间的模糊关系进行建模和推理,解决根据经验无法确定精确定量的问题。

5.洁净空调控制系统的应用建议(1)在洁净空调系统的设计和应用中应采取多种控制策略的配合,以提高系统的稳定性和可靠性。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计药厂洁净车间是药品生产过程中非常重要的环节,打造一个洁净、稳定、安全的车间环境能够保障药品生产的质量和效率,空调系统是其中一个非常重要的环节。

本篇文章将围绕药厂洁净车间的空调自动控制系统设计展开阐述,内容如下:一、药厂洁净车间空调系统的需求1.制定严格的工艺要求:由于药品生产过程对环境质量的要求非常高,在药厂洁净车间中要保持相对恒定的洁净度和温湿度,需要空调系统能够在不同环境下自动调节,保持恒定和适宜的环境。

2.确保运行的稳定和可靠:药品生产过程中,空调系统运行必须保证稳定和可靠,不能出现故障,否则将对生产带来很大的损害,需要对空调系统进行严格的质量检查和维护。

3.节约能源、减少环境污染:空调系统的使用能源相对较大,需要进行不断的技术改进,增加智能控制系统,使得能够根据实际需求自动调节温度,减少不必要的能源消耗,同时减少对环境的污染。

二、自动控制系统的设计思路为了满足药厂洁净车间的空调系统需求,需要设计一套能够自动控制的系统,根据实际需求进行智能调节和控制,可以分为以下几个步骤:1.获取实时数据:通过空调系统对温湿度等数据进行采集和处理,得到实时数据,保证系统实时的工作状态和运行情况。

2.进行数据分析:针对得到的实时数据进行分析,确定空调系统运行状态和调节需要,建立基于数据分析的自动控制策略。

3.控制系统反馈:根据自动控制策略,通过控制系统对空调系统进行控制,调节相关的参数,如温度、湿度、风速等参数。

4.进行检测和运行维护:对控制系统和空调系统进行定期的检测和维护,保证系统稳定运行和使用寿命,避免出现故障和影响生产。

三、自动控制系统的实现方案为了实现药厂洁净车间的空调自动控制系统,需要借助一些先进的技术和手段,如:1.传感器技术:运用各类传感器对车间的温湿度、气压等数据进行实时采集,建立数字化数据模型,为后续控制提供有力支持。

2.智能算法技术:采用先进的智能算法技术,对实时采集的数据进行深度分析和处理,根据分析结果调整空调系统的参数,保证系统的稳定运行。

基于PLC控制的药厂洁净空调自控解决方案

基于PLC控制的药厂洁净空调自控解决方案

根据2010 年颁布的新版GMP 的验证需求,侧面对控制系统也提出了高的要,本文分析阐述了基于PLC 控制系统的某药厂空调控制系统方案,并最终调试运行稳定具有代表和借鉴意义。

标签:PLC;软硬件;效能参数实现引言:随着国家2010 年版本的GMP 的颁布,医药行业特殊是药厂,为确保满足新版GMP 的要求,其无论在软硬件要求,还是从药品生产过程存在污染、交叉污染、混淆和差错等风险等方面都有着更高的挑战。

因此,为切实满足新版GMP 的要求,洁净空调自控系统必须从平台设置、设备选型、软件支持及系统构建等方面来满足。

而基于PLC 控制器的空调控制系统以其强大的系统集成力,进行整体控制、特殊环境下洁净参数控制。

一、药厂洁净室参数需求1.1 洁净度要求药厂生产所需的洁净区可以分为四个级别,A 级区、B 级区、C 级区和D 级区。

洁净度作为洁净区重要的参数需求,在新版GMP 中也有着详细的规定(见图一)。

图一1.2 温湿度要求从工艺及生产产品需求出发,本项目需满足的温湿度要求如下:夏季温度20±1℃,相对湿度≤60%1.3 洁净室压差梯度根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。

根据新版GMP 的要求和规定,洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10 帕斯卡。

必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。

设置必要的气锁间和排风;空气洁净度级别不同的区域应当有压差控制。

1.4 洁净室气流组织及送风量A 级区应采用垂直单向流,其他区域要求洁净室工作区的气流分布应均匀,且气流流速应满足生产工艺的要求。

A 级区为单向流,平均风速0.36-0.54m/s 。

B 级区40-60 次/h,C 级区20-40 次/h,D 级区10-20 次/h。

二、药厂洁净空调控制软硬件选择2.1 洁净空调控制系统选择在药厂洁净空调控制系统中,常规采用的控制系统包括PLC 和DDC 系统。

洁净空调系统的主要节能措施

洁净空调系统的主要节能措施

洁净空调系统的主要节能措施1、设计时要有节能理念。

为降低洁净室的能量消耗,洁净室的规划、设计是十分重要的环节。

(1)尽量选择大气污染小、产尘量少的场地建厂;厂内布置时洁净室应布置在污染少的场所,注意朝向的安排,加强绿化带的设置等。

(2)洁净室的平面布置应尽量减少洁净室的面积或减少洁净度要求严格的洁净室面积;能不设置在洁净室内的工序、设备应设在非洁净区;恰当的确定各类房间的空气洁净度等级,不应随意提高洁净度要求;组织好人流、物流和安排好辅助用房;与相关专业配合选择好洁净室的形式、空间布置等。

(3)合理确定墙体、顶棚构造及选材,特别注意围护结构的确定及建材选择,门窗的构造及选材;在立面选型、门窗数量的确定注意洁净室的特点,避免大窗、多窗以降低冷量损失。

(4)控制系统的新风量和排风量。

净化空调系统的运行中,新风量的多少在很大程度上决定系统的耗能大小,设计时一般多考虑人的舒适度因素,取参考值的上限,而往往在生产中操作者并不多,由此带来的能耗也常被忽略。

系统中所有的排风量一般都是靠新风来补充的,排风量应根据室内的工作状况进行必要调节,可以将排风量控制在适当的范围内,既可满足工艺条件对排风的要求,又可减少系统所消耗的新风量,减少净化空调系统对新风处理所消耗的冷、热量。

新风尽量采用集中处理,这样也利于应用地下水预冷、除尘和加湿。

(5)管路设计中尽可能减少系统的阻力。

管路设计中减少系统的阻力,也可达到降低送风动力消耗的效果。

尽量避免长距离送风,缩短风管长度,减少弯头、三通等产生阻力的风管构件。

在满足风速要求的前提下,采用低风速送风,选择合适的风速,能降低过滤器的阻力。

(6)采用二次回风处理。

为降低电能耗,在可避免交叉污染的情况下通过亚高效过滤,尽量使用回风。

二次回风不但能满足温湿度及洁净度要求,而且大大节省空调机组的能源消耗,空调机组运行费用可节省2/3左右。

采用二次回风系统相对于一次回风系统,既可节省设备投资,又可降低运行成本。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计一、概述药厂洁净车间是药品生产中非常重要的一个环节,需要保持良好的空气质量和温湿度条件,以确保药品的质量和安全。

而空调系统的自动控制就是保证车间环境稳定的重要手段之一。

本文将针对药厂洁净车间的空调自动控制系统做一份设计方案,以确保车间环境的稳定和安全。

二、系统构成1. 温湿度传感器:温湿度传感器用于实时监测车间的温度和湿度情况,获取环境参数数据并传输给控制系统。

2. 控制器:控制器将接收到的温湿度数据与预设的温湿度范围进行比较,然后控制空调系统的开关、温度和湿度调节等功能。

3. 空调系统:空调系统根据控制器的指令进行工作,调节车间的温度和湿度,以满足预设的环境要求。

4. 电气设备:包括电源、电缆、断路器等电气设备,用于保障系统的安全运行。

5. 人机界面:人机界面用于操作和监控整个系统的运行情况,方便工作人员进行实时调节和监控。

6. 数据记录与报警系统:数据记录与报警系统将记录温湿度数据,并在环境超出安全范围时进行报警提示,以保障车间环境的安全。

三、系统设计1. 温湿度传感器的选择:由于药厂洁净车间对温湿度的要求较高,需要选择精度高、稳定性好的温湿度传感器。

一般而言,可以选择CM2302、SHT11等品牌的传感器,确保数据的准确性和可靠性。

2. 控制器的选型:控制器可以选择PLC或者单片机作为控制核心,根据车间的具体情况选择合适的控制器型号,并考虑系统的灵活性和可扩展性。

3. 空调系统的选择:空调系统需要选择符合洁净车间要求的高精度空调机组,确保系统能够稳定、可靠地工作,并满足车间环境的温湿度要求。

4. 电气设备的安装与配备:在安装电气设备时,需要符合《电气安全规范》的相关要求,确保电气设备的安全可靠。

四、系统工作原理当系统开始工作时,温湿度传感器将实时监测车间的温湿度情况,并将数据传输给控制器。

控制器将对接收到的数据进行分析,并与预设的温湿度范围进行比较。

当温湿度超出预设范围时,控制器将发出指令,调节空调系统的工作状态,以满足环境要求。

洁净室自控系统技术方案

洁净室自控系统技术方案

洁净室自控系统技术方案自控系统范围主要包括MAU新风机组控制、室内温湿度控制、压力控制、FFU监控、DCC 控制等。

实现目标是为自控系统工程提供1套经济、可靠、易操作之监控系统设备。

包括监控工作站,网络接口,现场控制器(PLC CONTROLLER),Ethernet或光纤网络管线,SWITCH HUB,现场执行器,等系统现场之安装,配管线以及调试、器材供给、测试、调整及机器设备之连锁控制等。

要求自控系统能实现空调系统、部分公用系统设备的远程监视或控制,关键监视数据记录存储及超限报警,无尘间温湿度、压差监视、数据记录存储及超限报警。

✓系统特点✓控制系统概述(1)SCADA系统是将现场各设备经变送器将状态或数据收录至冗余PLC控制系统,由PLC控制器内编写的程序逻辑控制相应的元件,设备,实现掌控系统内各种状况及实现要求的控制。

(2)SCADA系统是将现场的即时数据经位于就地的冗余PLC控制器,并通过以太网上传至FMCS控制室内的计算机进行监控。

(3)本期洁净室设1套SCADA系统,由洁净各包完成,洁净包应提供所需的各种硬件、数据通讯、网络设备及其安装。

(4)为便于与FMCS的整合,系统组态软件采用Wondware Intouch系统平台板,有FMCS包统一采购授权及客户端。

✓空调系统控制设计说明:✓MAU外气空调箱:(1)MAU启动VFD10秒后开启启动出风DAMPER。

(2)MAU启动后,所有控制功能动作;MAU停止后,所有控制功能取消。

(3)MAU VFD依洁净区室内压差变送器读取的感测值,取最大最接近设定值或取平均值(可任选)比例控制风速,以维持洁净区室内正压。

即根据室内压差来控制风机的转速,从而控制进风量。

压差变送器将检测到的参数传至PLC,根据PLC程序逻辑关系来控制风管的压差控制阀的开度。

(4)MAU滤网的压差开关及压差指示须采用整组指针型。

(5)当火灾发生时,并经认为确认无误后,依据火灾区域外气空调箱。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计一、前言药厂洁净车间是医药生产过程中非常重要的环节,它直接关系到药品的质量和安全。

制药厂洁净车间内的温度、湿度、洁净度等环境参数对药品的生产有着重要的影响。

对于洁净车间内的空调系统,需要进行精确的控制和调节,以确保车间内的环境条件处于适宜的状态,保证药品的生产质量和安全性。

二、洁净车间的空调系统要求1. 精确控制空气温度洁净车间中空气的温度需要精确控制在一定范围内,确保药品生产过程中的稳定性和一致性。

制药生产过程对于空气湿度的要求也非常严格,需要保持在特定的范围内,以避免对药品的影响。

3. 提高空气洁净度洁净车间内的空气需要保持高度的洁净度,避免对药品生产过程造成污染。

4. 节能环保在满足以上要求的前提下,尽量减少能源消耗,降低对环境的影响。

三、空调自动控制系统设计针对洁净车间的空调系统要求,设计了一套自动控制系统,可以满足车间内环境参数的精确控制。

1. 控制系统概述该自动控制系统主要包括传感器、控制器、执行器和监控设备等组成部分,其中传感器用于采集车间内的温度、湿度、洁净度等参数,控制器通过对传感器采集到的数据进行处理,再通过执行器实现对空调设备的精确控制。

监控设备用于实时监测车间内的环境参数,并对控制系统进行实时监控和调节。

2. 传感器选择在洁净车间内,需要选择精度高、稳定性好的传感器,以确保数据的准确性。

温度传感器可以选择精度高、响应快的Pt100型传感器;湿度传感器可以选择精度高、稳定性好的电容式传感器;洁净度传感器可以选择精度高、响应快的激光粒度计传感器。

通过这些传感器可以实时采集到车间内的环境参数,为控制系统提供准确的数据支持。

3. 控制器设计控制器是整个系统的核心部分,它需要根据传感器采集到的数据,进行精确的控制计算,再通过执行器对空调设备进行调节。

控制器可以选择PLC控制器或者微处理器控制器,通过编程实现对环境参数的精确控制和调节。

在控制器设计中,需要考虑到系统的稳定性、响应速度和抗干扰能力等因素,以确保系统的可靠性和稳定性。

洁净间空调自控系统的解决方案

洁净间空调自控系统的解决方案

温州屹诚洁净间空调自控系统的解决方案1、洁净间空调系统相关规范随着经济的发展和生活水平的提高,目前在电子、制药、食品、生物工程、医疗等领域对洁净间的要求越来越高,洁净技术也随之发展起来。

它综合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通空调等各方面的技术。

按照中华人民共和国标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》,其与空调系统相关的主要技术指标为:A、空气洁净度等级每M3空气中≥0.5微米尘粒数每M3空气中≥0.5微米尘粒数100级≤35×1001000级≤35×1000≤25010000级≤35×10000≤2500100000级≤35×100000≤25000B、温、湿度(1)满足生产要求;(2)生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20-26℃,湿度小于70%;(3)人员净化用室和生活用室温度为16-28℃。

C、洁净室正压洁净室必须维持一定的正压。

不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于4.9Pa,洁净区与室外的静压差,应不于9.8Pa.。

此外,还有对于风量,风速等的技术要求。

总之,洁净间的各项指标都非常严格,因此,对其进行精确的控制就成为必须。

2、洁净间空调自控的意义在现代商业及工业楼宇中,空调系统设备较多,自动化管理是使其安全工作并良好运行的重要保证。

同时,空调的能源消耗一般占总能源消耗的40%以上,因此空调节能是节能的重要手段。

对洁净间而言,更是如此。

采用空调自控产品,会产生下列一系列好处:首先,由于空调系统实现自动化监控,可以使系统能够更安全的运行,并最大限度的提高舒适程度。

对洁净间来说,更成为保证生产所必须的条件。

此外,由于实现了自动化监控,可以在满足系统安全运行及保证系统的各种技术指标的同时,最大限度的实现节能控制,符合日益突出的节能和环保需要。

有关资料表明,采用空调自控系统后,可节约空调系统设备年度运行费用的10%。

更乐观的估计认为可达15%-30%。

洁净车间楼宇自控系统方案

洁净车间楼宇自控系统方案

04
洁净车间楼宇自控系统实施及调 试
系统实施流程及注意事项
前期准备
了解洁净车间的建筑结构、 空气净化需求以及生产工艺 等,确定自控系统的需求和
设计基础。
系统设计
根据前期准备的结果,进行 自控系统的详细设计,包括 硬件配置、软件编程、传感
器选型等。
设备安装
根据设计图纸,进行自控设备的安装和线 路布设,确保设备的稳定运行和数据传输 的准确性。
案例三
某抗生素生产厂的洁净车 间楼宇自控系统
电子行业洁净车间楼宇自控系统案例
案例一
某大型半导体生产厂的洁 净车间楼宇自控系统
案例二
某电子产品组装厂的洁净 车间楼宇自控系统
案例三
某电脑配件生产厂的洁净 车间楼宇自控系统
食品行业洁净车间楼宇自控系统案例
案例一
01
某大型乳制品厂的洁净车间楼宇自控系统
案例二
洁净车间的特点主要体现在以下几个方面
室内空气洁净度高,污染物浓度低;
空气循环过滤,室内空气品质好; 恒温恒湿,适合精密制造和加工; 高度自动化和智能化控制。
楼宇自控系统的定义与功能
楼宇自控系统是一种集成了建筑设备监 控、能源管理、安全防范等功能的自动 化控制系统。
对安全防范的监控和管理,如视频监控 、门禁系统等。
02
某果汁饮料生产厂的洁净车间楼宇自控系统
案例三
03
某速食面生产厂的洁净车间楼宇自控系统
其他行业洁净车间楼宇自控系统案例
案例一
某精密机械制造厂的洁净车间楼宇自控系统
案例二
某医疗器械生产厂的洁净车间楼宇自控系统
案例三
某化妆品生产厂的洁净车间楼宇自控系统
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药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计随着科学技术的不断发展和医药行业的蓬勃发展,药厂洁净车间在制药过程中扮演着非常重要的角色。

为了确保生产环境的洁净度和稳定性,药厂洁净车间通常配置了空调系统来控制温度、湿度和空气质量。

为了提高空调系统的效率和稳定性,自动控制系统设计变得尤为重要。

本文将介绍药厂洁净车间空调自动控制系统的设计原理和关键技术,以期为相关领域提供参考和借鉴。

一、空调自动控制系统设计的基本原理1.温度控制:药厂洁净车间的空调系统需要能够根据实际温度变化实时调整空调设备的运行参数,以维持车间内的稳定温度。

温度传感器和温度控制器是实现温度控制的关键设备。

2.湿度控制:在制药过程中,车间内的湿度对药品的生产和储存有着重要影响。

空调系统需要能够通过湿度传感器和湿度控制器监测和调整车间内的湿度,以确保制药环境的稳定性。

3.空气质量控制:药厂洁净车间需要保持良好的室内空气质量,以确保药品的质量和安全性。

空调系统需要能够通过空气质量传感器和空气净化设备监测和调整车间内的空气质量。

4.能耗控制:在设计空调自动控制系统时,需要考虑到空调设备的能耗控制。

通过智能控制系统,可以实现空调设备的合理运行,降低能耗,提高节能效果。

基于以上原理,药厂洁净车间的空调自动控制系统需要设计合理的传感器设备、控制器设备和执行器设备,以及智能化的控制系统软件,实现对温度、湿度和空气质量的实时监测和调节。

1.传感器技术:温度传感器、湿度传感器和空气质量传感器是空调自动控制系统的核心组成部分。

这些传感器需要具备高精度、高灵敏度和稳定性,以确保能够准确监测车间内的温度、湿度和空气质量变化。

2.控制器技术:基于传感器采集到的数据,控制器需要能够根据预设的控制策略进行实时调节,确保空调设备能够稳定运行并满足车间的各项要求。

控制器需要具备高性能的计算和逻辑控制能力,以满足空调自动控制系统对于快速响应和精确控制的要求。

3.执行器技术:空调自动控制系统的执行器设备包括空调设备、排风设备、加湿设备和空气净化设备等。

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计

药厂洁净车间的空调自动控制系统设计
为了确保药厂洁净车间的空气质量和温湿度条件,需要设计一个自动控制系统来调节
空调的运行。

该系统将根据车间内部空气的温湿度情况,自动调节空调的运行模式和参数,以达到最佳的环境效果。

该控制系统需要安装温湿度传感器来实时监测车间内部的温湿度情况。

这些传感器将
被安装在不同位置,以确保能够全面准确地监测车间的温湿度分布。

接下来,控制系统将根据传感器所得到的温湿度数据,自动调节空调的运行模式和参数。

当温度超过设定值时,控制系统将自动启动空调,以冷却车间内的空气。

当湿度超过
设定值时,控制系统将自动启动空调的除湿功能,以降低车间内的湿度。

控制系统还将根据空气质量传感器的数据来监测车间内的空气质量情况。

当空气质量
低于设定值时,控制系统将自动启动空气净化功能,以滤除空气中的杂质和有害物质,以
保证车间内的空气质量达到国家卫生标准。

控制系统还将根据车间的工作时间来调节空调的运行模式。

在工作时间内,空调将保
持运行以维持车间内的良好环境。

而在非工作时间内,空调将自动关闭,以节省能源和减
少运行成本。

控制系统还需要具备远程监控和操作的功能,以方便工作人员随时随地对空调系统进
行监控和操作。

工作人员可以通过手机应用或电脑软件来监测空调的运行情况和温湿度数据,并进行必要的调整和操作。

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洁净间空调自控系统的解决方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN温州屹诚洁净间空调自控系统的解决方案1、洁净间空调系统相关规范随着经济的发展和生活水平的提高,目前在电子、制药、食品、生物工程、医疗等领域对洁净间的要求越来越高,洁净技术也随之发展起来。

它综合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通空调等各方面的技术。

按照中华人民共和国标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》,其与空调系统相关的主要技术指标为:A、空气洁净度等级每M3空气中≥微米尘粒数每M3空气中≥微米尘粒数100级≤35×1001000级≤35×1000≤级≤35×10000≤00级≤35×100000≤25000B、温、湿度(1)满足生产要求;(2)生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20-26℃,湿度小于70%;(3)人员净化用室和生活用室温度为16-28℃。

C、洁净室正压洁净室必须维持一定的正压。

不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于,洁净区与室外的静压差,应不于.。

此外,还有对于风量,风速等的技术要求。

总之,洁净间的各项指标都非常严格,因此,对其进行精确的控制就成为必须。

2、洁净间空调自控的意义在现代商业及工业楼宇中,空调系统设备较多,自动化管理是使其安全工作并良好运行的重要保证。

同时,空调的能源消耗一般占总能源消耗的40%以上,因此空调节能是节能的重要手段。

对洁净间而言,更是如此。

采用空调自控产品,会产生下列一系列好处:首先,由于空调系统实现自动化监控,可以使系统能够更安全的运行,并最大限度的提高舒适程度。

对洁净间来说,更成为保证生产所必须的条件。

此外,由于实现了自动化监控,可以在满足系统安全运行及保证系统的各种技术指标的同时,最大限度的实现节能控制,符合日益突出的节能和环保需要。

有关资料表明,采用空调自控系统后,可节约空调系统设备年度运行费用的10%。

更乐观的估计认为可达15%-30%。

而空调自控产品的投资占整个楼宇或厂房总投资的不到%,收回投资时间短。

同时,由于实现设备的自动控制和管理,可缩减人员维护,节约人员开支,提高综合管理水平,减少突发事故的发生和设备损坏,从而带来潜在效益。

3、洁净间空调控制系统功能简介Excel20中文版控制器是美国HONEYWELL公司先进Excel5000控制器家族中的一员。

特别适合应用于洁净间如手术室,洁净厂房的空调控制,依照《洁净室施工验收规范》,《洁净厂房设计规范应》,《采通风与空气调节设计规范》等国家标准,并综合考虑上述各系统的内在联系,我们以Excel20为核心构建了较完整的洁净间空调自控系统,它具备恒温恒湿比例积分控制、室内远程启停空调、室内温度设定、关键故障(火灾)报警及联锁、非关键故障(滤网堵塞/送风过热)报警及联锁、夏季防止送风凝露/冬季防冻、开机顺序和连锁、自定义启停时间程序等特点。

二、洁净间空调自控系统构成1、模拟仪表自动控制模拟控制仪表由于其理论成熟、结构简单、投资少、易于调整等因素,过去在空调、冷热源及给排水等系统中得到广泛应用。

一般模拟控制器为电气式或电子式,只有硬件部分,无需软件支持。

因此,在调整、投运过程中比较简单。

其组成一般为单回路控制系统,只能适用于小规模空调系统。

从发展趋势来说,己经较少采用,在此不作进一步说明。

2、计算机控制系统由于计算机枝术、控制技术、通信技工及图像技术的发展,使微计算机控制技术在制冷空调自动控制的应用愈来愈普遍。

传统控制系统在引人微计算机后,就可以充分利用计算机的强大算术运算、逻辑运算及记忆等功能,运用微机指令系统,编制出符合控制规律的软件。

微机执行这些程序,就能实现被控参数的控制与管理,如数据采集和数据处理等。

计算机的控制过程可归纳为实时数据采集、实时决策和实时控制三个步骤。

这三个步骤不断地重复进行就会使整个系统按照给定的规律进行控制、调节。

同时,也对被控变量及设备运行状态、故障等进行监测、超限报警和保护,记录历史数据等。

应该说,计算机控制在控制功能如精度、实时性、可靠性等方面是模拟控制所无法拟控制所无法比拟的。

更为重要的是,由于计算机的引入而带来的管理功能(如报警管理,历史记录等)的增强更是模拟控制器根本无法实现的。

因此,近年来,在制冷空调自动控制的应用上,尤其在大中型空调系统的自动控制中,计算机控制已经占主导地位。

A、直接数字控制所谓在接数字控制是以微处理机动为基础、不借助模拟仪表而将系统中的传感器或变送器或的输出信号直接输入到微型计算机中,经微型计算机按预先编制的程序计算处理直接驱动执行器的控制方式,简称DDC(Direct Digital Control),这种计算机称为直接数字控制器,简称DDC控制器。

DDC控制器中的CPU运行速度很快,并且其配置的输入出端口(I/0)般较多。

因此,它可以同时控制多个回路,相当于多个模拟价格比高等特点。

B、集散型控制系统集散型控制系统Total Distributed System缩写为TDS。

与过去传统的计算机控制方法相比,它的控制功能尽可能分散,管理功能尽可能集中。

它是由中央站、分站、现场传感器与通信通道连接起来。

分站就是上述以微处理为核心的DDC控制器。

它分散于整个系统各被控设备的现场,与现场的传感器及执行器等直接连接,实现对现场设备的检测与控制。

中央站实现集中监控和管理功能,如集中监视、集中启停控制、集中参数修改、报警及记录处理等。

可以年看出,集散型控制系统的集中管理功能由中央站完成,而控制与调节功能由分站即DDC控制器完成。

三、洁净间空调自控系统的实现1、空气净化一般的洁净间空间系统中,空气化处理采用空气过滤器。

通常情况下,安装初效过滤器和中效过滤器后,空气洁净度可以达到10000级。

而对于的超净要求的洁净间还应安装高效过滤器。

这样,空气洁净度可以达到更高(如100级甚至更高)。

过滤器长期使用时,滤料上沉附的灰尘将慢慢增加,这样会增大气流阻力,影响整个空调系统的运行。

因此,工程上应对过滤器的气流阻力变力进行自动检测和报警。

通常采用差压法测量过滤器前后的压差Pd,并将此差压信号进行显示和根据设定的差压限值报警,以便及时清理或更换。

2、温度控制A、一次加热的控制空气一次加热又称预加热,是用来加热新风或加热新风与一次回风的混合风。

一次加热一般只用于冬季很冷的地区,防止新风与一次回风混合后达到饱和,产生水雾或结冰。

一次加热还应用于一次混合不允许变动的超净空调系统中。

当采用蒸气或热水进行加热时,一般采用控制蒸气或热水的调节阀开度实现温度控制;当采用电加热时,通过晶闸管电力控制器,控制其加热电功率实现温度控制。

B、二次加热与三次加热的控制空气二次加热通常设在表冷器之后或二次回风混合段后。

二次加热的目的是在有相对湿度要求的情况下,为了保证送风温度或空调室内的温度。

其控制方式与一次加热的情况基本相同。

三次加热又成精加热,通常是在高精度温度控制时,用于温度微调而设置的加热段。

其控制应根据具体情况参照上述原理实施。

3、湿度控制A、加湿处理及控制洁净间空调工程中,加湿操作一般是在冬季或过渡季节空气干燥时进行。

空气加湿的方法比较多。

通常采用蒸汽加湿器和电加湿器的开关控制或功率调节。

蒸汽加湿时,根据湿度控制要求,可通过对电磁阀进行位式控制或采用二通调节阀的连续调节来实现。

B、除湿(干燥)处理及控制空气冷却干燥处理常用表冷器来完成。

表冷对空气的处理的等湿冷却二种处理过程。

采用表冷器进行湿度控制时,是通过调节表冷器的冷媒(如冷冻水)流量来实现。

当湿度高于要求的值时,可通过加大冷水阀的开度来加大其流量,实现除湿(即干燥)处理;反之减少流量,实现加湿处理。

应该说明的是,由于空气的物理性质,其湿度的控制相对比较复杂,方法也较多。

而且,空气的温度和湿度二个参数在调节过程中又相互影响。

如某些原因使室内温度升高,引起空气中水蒸汽的饱和分压变化,在绝对含湿量不变的情况下,将使相对湿度减少。

因此,对其中某一参数进行调节时,也会引起另一参数的变化。

例如在夏季采用表冷器进行除湿调节,开大冷水阀时,在使湿度恢复正常的同时,也使温度降低。

因此,在工艺设计和自控方案设计时都应充分考虑到这一特点。

4、正压控制我国国家标准规定,不同级别洁净室之间应大于,洁净区与之间应大于。

洁净室内的结构等基本确定,在运行过程中,保持正压可以通过控制新风量或回风量来实现。

即通过控制新风门或回风门的开度来实现。

5、其它控制与空调节能对洁净间而言,除上述必需保证的技术指标示,还有一些对于安全与节能等方面的要求。

结合多年的工程实践,主要有如下一些方面。

A、风机故障报警。

通过检测风机的风流状态判断风机是否正常工作。

若因电机烧毁或皮带松动等原因导致风机停转,应立即报警。

B、风机变频控制为保持洁净间内稳定的正压或一定的新风/回风比,可以对机(电机)转数实施变频控制。

实践证明,变频控制比单纯的风门开度调节控制效果更佳,而且可大幅度节约电力消耗。

因为在空调系统中,新风/回的输送占电能消耗的最大比例。

而风门控制实际上是通过节流装置(即风门)来实现气流的改变。

C、水泵变频控制在一泵对一调节系统时,采用变频调速(水泵转数)实现流量控制比采用节流装置(即调节阀)为佳。

这种方式不仅体现在控制效果更佳,同时体现在大幅度节约电力消耗上。

D、节能程序由于计算机控制系统的应用,使节能控制成为现实。

即除了上述对空调系统工艺特点实施的节能控制手段外,计算机控制还可实现如焓差控制、夜晚循环、夜风净化、最佳启停、零能量区等。

当然,对于某个特定的洁净厂房,其节能程序应根据其具体情况进行编制,以达到最佳的节能效果。

四、空调控制系统的设备配置实现空调自动控制系统的设备有控制器、传感器及执行器等。

如前的主流控制系统己以从模拟控制转变为计算机控制,在此,主要对实现直接数字控制既DDC控制的设备作简单介绍。

1、DDC控制器电源:24耗电:45防护标准:后备电池:3V锂电池液晶显示:4行×16安符EPROM中驻有标准程序Excel能型DDC控制器,是中国国家标准规定的DCP智能型分站。

每台控制器之编程均贮存在自己的记忆体内。

Excel20含有16位微处理器i80186可控制16个物理点,(即可联接16个探测器,开关,执行器)。

它由基本的CPU模块及电源模块作为基础,再任意按照实际需要由软件置以下功能模块:类比输和入模块(AL):7个点,0~1VDC,2~10VDC,420MA;类比输出模块(AO):3个点,210VDC;数字输入模块(DI):2点,干接点;数字输出模块(DI):4个继电器输出;开关量的启/停可以通过时间计划表来控制其何时启停;弹性时间计划最长可达1年。

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