空调机组控制逻辑精编WORD版

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冷机群控控制逻辑说明

冷机群控控制逻辑说明

一正常供冷正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组,主机接到开机指令后,主机会发出水泵需求指令,控制器接到水泵需求指令后,开启相应冷水机组冷凝器和蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀, 同时开启冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机.冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量是一致的,冷却塔风机最少开启的数量是主机的两倍,如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止.具体如下:(1)冷冻水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷冻水泵.1. 冷冻水泵切换条件如下:1.1冷冻水泵有故障;1.2冷冻水泵检测不到自动状态,既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期1.3当冷冻水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷冻水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2.冷冻水泵的频率调节是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比较,PID调节冷冻水泵频率. 供回水压力差值越小,频率越高; 冷冻水泵最小频率目前设定38Hz.3.根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID调节冷冻水旁通阀.压差越高,旁通阀开度越大.(2)冷却水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷却水泵.1. 冷却水泵切换条件如下:冷却水泵有故障;冷却水泵检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.当冷却水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷却水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2. 冷却水泵的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却水泵频率. 温度越高,频率越高;冷冻水泵最小频率目前设定40Hz.3.根据各自冷却水回水温度与设定值比较PID调节冷却水旁通阀.温度越高,旁通阀开度越小(3)冷却塔逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,除了会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀以及开启相应数量的冷却水泵外,还会发出冷却塔的需求指令,刚开始时,冷却塔组(每个塔组含两个风机,两个进水阀,两个出水阀)的数量与主机开启的数量是一致的.同时会开启相应的电动蝶阀.1. 冷却塔风机切换条件如下:冷却塔风机有故障;冷却塔风机塔检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.当发出了开冷却塔风机指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到冷却塔风机运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个,就会造成风机锁定不能开启. 能开启的条件就是: 风机无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败.当以上条件造成了同一组冷塔里的两台风机同时不能开启时, 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷却塔组.2. 冷却塔风机的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却塔风机频率. 温度越高,频率越高; 冷却塔风机最小频率目前设定40Hz.3. 如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止,与此相反, 如果冷却塔冷却后的温度低于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则会减少一组塔,但开启的塔组数不会少于冷机数量.二蓄冷罐充冷(1)充冷条件1.至少要有一台冷水机组开启;2.放冷结速后至少要两个小时后才能充冷;以上两个条件必须要同时满足才能充冷.(2)充冷模式在满足上述两个充冷条件下,充冷有两种模式.1.一种是手动模式,在手动模式下,用户可以自行开启,关闭各个蓄冷罐的充冷工况.2.另一种是自动模式,在自动模式下,当蓄冷罐里的平均温度高于设定值时,充冷工况开始运行;3.一次只能有一个蓄冷罐充冷,无论在手动还是自动模式.三蓄冷罐放冷(1)放冷条件在放冷总开关处于启用状态下:1. 没有一台冷水机组开启;2.冷冻水总管平均供水温度高于设定值并维持一定时间;3.所有机组都处于失电报警状态下.当放冷总开关处于启用状态时,以上三个条件只要任何一个,同时相应充许放冷的蓄冷罐平均温度不高于设定值,以及单个蓄冷罐的放冷开关打到”ON”时, 此时相应的蓄冷罐就会放冷.(2)放冷时,冷冻水泵开启的数量与蓄冷罐放冷的数量是一样的,同时也会执行与正常供冷时的轮换与故障切泵.四系统加减机功能增加制冷需求 Additional Cooling Required – ACR 加载的流程a.当ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值IDC:ACR温度传感器=南北侧集分水器温度平均值,冷冻水供水温度设定点=12 o C,温度偏差值= o C,平均温度>(12+)即 o C时条件满足b.运行冷水机组的温度降低速率小于 /分钟c.有可加载的机组IDC:有未开启的机组,且该机组的控制模式=CCN,且该机组的报警状态=Normal(未报警)*以上各项要求a~c均能满足,才进入以下机组加载程序d.新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)IDC:延时时间=15分钟以上各项要求均能满足,新冷水机组立即启动参数设置原则,1)上述温度设定12根据供水要求2)温度偏差和延时15分钟为了在满足正常使用情况下,系统更稳定加载减少制冷需求 Reduce Cooling Required – RCR 卸载的流程a.目前运行的机组台数多于一台(均运行于CCN模式)b.运行机组的平均负载电流百分比小于卸载电流百分比IDC:例如已运行2台机组,1号负载电流百分比51%,2号负载电流百分比47%,如运算卸载电流百分比=54%,平均负载=(51%+47%)/2=49%)则条件满足c.当RCR温度传感器所测的冷冻水供水温度,小于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整温度偏差值的倍相加后的所得值。

冷机群控控制逻辑说明Word版

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冷机群控逻辑说明一正常供冷正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组,主机接到开机指令后,主机会发出水泵需求指令,控制器接到水泵需求指令后,开启相应冷水机组冷凝器和蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀, 同时开启冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机.冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量是一致的,冷却塔风机最少开启的数量是主机的两倍,如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止.具体如下:(1)冷冻水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷冻水泵.1. 冷冻水泵切换条件如下:1.1冷冻水泵有故障;1.2冷冻水泵检测不到自动状态,既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期1.3当冷冻水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷冻水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2.冷冻水泵的频率调节是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比较,PID调节冷冻水泵频率. 供回水压力差值越小,频率越高; 冷冻水泵最小频率目前设定38Hz.3.根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID调节冷冻水旁通阀.压差越高,旁通阀开度越大.(2)冷却水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷却水泵.1. 冷却水泵切换条件如下:1.1冷却水泵有故障;1.2冷却水泵检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.1.3当冷却水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷却水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2. 冷却水泵的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却水泵频率.温度越高,频率越高;冷冻水泵最小频率目前设定40Hz.3.根据各自冷却水回水温度与设定值比较PID调节冷却水旁通阀.温度越高,旁通阀开度越小(3)冷却塔逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,除了会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀以及开启相应数量的冷却水泵外,还会发出冷却塔的需求指令,刚开始时,冷却塔组(每个塔组含两个风机,两个进水阀,两个出水阀)的数量与主机开启的数量是一致的.同时会开启相应的电动蝶阀.1. 冷却塔风机切换条件如下:1.1冷却塔风机有故障;1.2冷却塔风机塔检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.1.3当发出了开冷却塔风机指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到冷却塔风机运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个,就会造成风机锁定不能开启. 能开启的条件就是: 风机无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败.当以上条件造成了同一组冷塔里的两台风机同时不能开启时, 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷却塔组.2. 冷却塔风机的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却塔风机频率. 温度越高,频率越高; 冷却塔风机最小频率目前设定40Hz.3. 如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止,与此相反, 如果冷却塔冷却后的温度低于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则会减少一组塔,但开启的塔组数不会少于冷机数量.二蓄冷罐充冷(1)充冷条件1.至少要有一台冷水机组开启;2.放冷结速后至少要两个小时后才能充冷;以上两个条件必须要同时满足才能充冷.(2)充冷模式在满足上述两个充冷条件下,充冷有两种模式.1.一种是手动模式,在手动模式下,用户可以自行开启,关闭各个蓄冷罐的充冷工况.2.另一种是自动模式,在自动模式下,当蓄冷罐里的平均温度高于设定值时,充冷工况开始运行;3.一次只能有一个蓄冷罐充冷,无论在手动还是自动模式.三蓄冷罐放冷(1)放冷条件在放冷总开关处于启用状态下:1. 没有一台冷水机组开启;2.冷冻水总管平均供水温度高于设定值并维持一定时间;3.所有机组都处于失电报警状态下.当放冷总开关处于启用状态时,以上三个条件只要任何一个,同时相应充许放冷的蓄冷罐平均温度不高于设定值,以及单个蓄冷罐的放冷开关打到”ON”时, 此时相应的蓄冷罐就会放冷.(2)放冷时,冷冻水泵开启的数量与蓄冷罐放冷的数量是一样的,同时也会执行与正常供冷时的轮换与故障切泵.四系统加减机功能增加制冷需求Additional Cooling Required – ACR 加载的流程a. 当ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值IDC:ACR温度传感器=南北侧集分水器温度平均值,冷冻水供水温度设定点=12 o C,温度偏差值=0.6 o C,平均温度>(12+0.6)即12.6 o C时条件满足b. 运行冷水机组的温度降低速率小于1.5oC /分钟c. 有可加载的机组IDC:有未开启的机组,且该机组的控制模式=CCN,且该机组的报警状态=Normal(未报警)*以上各项要求a~c均能满足,才进入以下机组加载程序d. 新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)IDC:延时时间=15分钟以上各项要求均能满足,新冷水机组立即启动参数设置原则,1)上述温度设定12根据供水要求温度偏差0.6和延时15分钟为了在满足正常使用情况下,系统更稳定加载。

030321空调机组的启动控制原理与自动控制系统的应用(精)

030321空调机组的启动控制原理与自动控制系统的应用(精)

空调机组的起动控制原理与自动控制系统的应用
1.空调机组的起动控制原理简述(附简图
1.1 空调机组的起动方式
●直接起动功率P<5KW
●Y-△起动7.5KW≤功率P≤30KW
●软起动7.5KW≤功率P≤630KW
●变频起动0.37KW≤功率P≤3000KW
1.2 空调机组的起动控制常用设备
●铝合金框架柜体、壁挂式控制箱
●空气断路器,相位保护器,电流、电压选择开关,工业变频器、软启动器、
交流接触器,热继电器,按钮开关,指示灯(以上常用施耐德电气公司产品、其中变频器曾使用ABB,西门子,施耐德等品牌
●电压表,电流表,电流互感器,时间继电器,中间继电器,变压器,排热
风扇(以上常用台湾及合资公司产品
2.空调机组安全保护
2.1电气控制部分
●电源欠压、过压、缺相、错相保护
●电源短路保护
●电机过载保护
●二次控制线路短路保护
2.2空调系统部分
●系统缺风保护
●系统超压保护
●送风高温保护
●消防联锁保护
●机组防冻保护
●机组急停保护
3.空调自动控制系统的应用
3.1 空调自动控制系统常用控制方案
●恒温控制:(二管制、四管制、单冷机、热泵机+辅助电加热
●恒温恒湿控制:(二管制、四管制、单冷机、热泵机+辅助电加热+加湿器+抽湿再热循环
●恒风量(压控制:回风恒风压、送风恒风压
3.2 电加热分级控制标准
3.3 温度开关设定值标准
3.4 空调控制柜标识作业指导书。

格力模块机的控制逻辑

格力模块机的控制逻辑

格力模块机的控制逻辑是什么?格力模块机的工作原理,以单冷模块机为原型:制冷循环时,来自室内换热器的低温、低压制冷剂气体被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体,经过四通阀排入室外换热器,在与室外侧空气进行热交换后,冷凝成为制冷剂液体,经毛细管节流降压、降温后进入室内换热器,在与室内需要调节的空气进行热交换后成为低温、低压制冷剂气体。

如此周而复始地循环,达到制冷的目的;制热循环时,制冷剂的流动方向与制冷时相反,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在经过四通阀后直接进入室内换热器,通过离心风机的作用,向室内空气放出热量,并被冷凝为制冷剂液体,经外机主辅毛细管节流降压后在室外换热器中吸收热量,变为低温、低压制冷剂气体,经四通阀回到压缩机,完成一个热泵制热循环,如此周而复始地循环,达到制热的目的。

机组的控制逻辑:1 常规运行模式单冷机组:制冷开机:对于双风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机启动,延时30秒;一台压缩机先开启,另一台压缩机再延时3分钟开启;对于四风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机A启动后延时30秒对应系统压缩机开启;风机B延时风机A 10秒启动后再延时30秒对应系统压缩机开启。

停机:机组停机时,压缩机先关闭,延时30秒风机关闭,水泵延时5分钟停止。

热泵机组:制冷热泵机组制冷开机时,四通阀一直关闭,其余动作与单冷机组相同;关机的动作与单冷机组相同制热机组启动时,水泵先开启1分钟后,风机启动,延时30秒后,开压缩机,四通阀比压缩机延时5秒打开。

关闭机组时,先关四通阀,延时5秒再关压机;如有故障时压缩机与四通阀一起停止;机组待机时,如到达设定温度点压缩机停止但四通阀不动作仍会处于打开的工作状态。

化霜除霜运行时,显示板显示除霜标志,除霜结束后,除霜标志消失。

自动除霜的开始条件(三个条件必须同时满足)双风机系统:1、压缩机的累计运行时间超过除霜间隔设置时间(45分钟);2、除霜温度传感器感测到的温度达到除霜开始温度;3、压缩机连续运转时间达到6分钟。

空调机组控制逻辑

空调机组控制逻辑

空调机组控制逻辑 Jenny was compiled in January 2021空调系统控制逻辑说明空调系统控制逻辑如下:根据本建筑的实际情况及我公司的调试经验为期货大厦的标准层空调系统控制设置以下逻辑:一、加湿控制:当回风湿度低于40%时,加湿阀启动;当回风湿度高于60%时,加湿关闭。

二、低温报警:当表冷器被风测低于5度时,表冷器报警。

表冷器报警后,新风阀全关、排风阀全关,热回收风阀全开,机组关闭,水阀全开。

三、温度控制:温度控制中包括以下几个部分:1、水阀(冷热水管)根据送风温度及送风温度设定值之间的差值进行调节。

冬季温度高于设定值时水阀关小,低于设定值时水阀开大。

夏季温度高于设定值时水阀开大,低于设定值时水阀关小。

2、送风温度根据室外温度变化进行调节。

具体调节规律如下:外区内区3、外区空调机组在冬季和过度季时根据温度设定值和温度差值调节新风阀开度,使用室外新风作为冬季和过度季降温手段。

内区空调机组在过度季时根据温度及温度设定值调节新风阀开度,使用室外新风作为调温手段。

四、机组频率控制:在定静压模式下机组频率根据送风静压及静压设定值之间的差值尽行调节。

在总风量模式下机组频率根据空调机组所带VAV需要风量情况按照机组特性曲线调节空调机组频率到VAV总风量对应的频率上。

定静压模式下机组根据送风静压及送风静压设定值之间的差值调节频率,如果送风静压高于送风静压设定值减小频率,如果送风静压低于送风静压设定值增大频率。

五、二氧化碳控制新风阀开度逻辑:当二氧化碳浓度高于设定值时新风阀全部打开,回风阀全部关闭,排风法全部打开,采用全新风模式运行。

六、机组值班模式:当正常情况机组处在停机情况下,如果北侧中间房间温度低于13度时,外区空调启动。

如果温度高于14度则停机。

七、预热模式:从6:30开始进入预热模式,7点钟推出预热模式,进入预热模式后,预热模式中新风阀关闭,回风阀、热回收风阀开启,排风阀关闭,机组进入内循环状态。

冷机群控控制逻辑说明.doc

冷机群控控制逻辑说明.doc

一正常供冷正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组, 主机接到开机指令后, 主机会发出水泵需求指令, 控制器接到水泵需求指令后, 开启相应冷水机组冷凝器和蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀,同时开启冷冻水泵, 冷却水泵 , 冷却塔风机 .冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量是一致的, 冷却塔风机最少开启的数量是主机的两倍, 如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值 1 度以上含 1 度 , 并维持 5 分钟以上, 则加一组冷却塔, 以此类推, 一直加到没有可加冷却塔为止. 具体如下:(1)冷冻水侧逻辑当主机接到开机指令时, 延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器 , 控制器接到指令后, 会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀, 同时会开启相应数量的冷冻水泵.1.冷冻水泵切换条件如下 :1.1 冷冻水泵有故障 ;1.2 冷冻水泵检测不到自动状态, 既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时 , 电脑上显示”本地”时期1.3 当冷冻水泵接到了开泵指令后 , 延时 8 秒钟后 , 控制器还没检测到水泵运行状态开启时 , 程序会认为此水泵开启失败 .以上三个条件只要有一个,冷冻水泵就会切换到另一台水泵. 相应的 , 水泵能开启的条件就是 : 水泵无故障 , 手自动转换开关打到”自动”档, 水泵无开启失败.水泵切换时 , 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2.冷冻水泵的频率调节是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比较,PID 调节冷冻水泵频率 . 供回水压力差值越小 , 频率越高 ; 冷冻水泵最小频率目前设定 38Hz.3. 根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID 调节冷冻水旁通阀.压差越高 , 旁通阀开度越大.(2)冷却水侧逻辑当主机接到开机指令时, 延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器, 控制器接到指令后, 会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀, 同时会开启相应数量的冷却水泵 .1.冷却水泵切换条件如下 :冷却水泵有故障 ;, 冷却水泵检测不到自动状态, 既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时电脑上显示”本地”时期.当冷却水泵接到了开泵指令后, 延时8 秒钟后 , 控制器还没检测到水泵运行状态开启时 , 程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个,冷却水泵就会切换到另一台水泵. 相应的 , 水泵能开启的条件就是 : 水泵无故障 , 手自动转换开关打到”自动”档, 水泵无开启失败.水泵切换时 , 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2.冷却水泵的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID 调节冷却水泵频率 . 温度越高 , 频率越高 ; 冷冻水泵最小频率目前设定40Hz.3.根据各自冷却水回水温度与设定值比较 PID 调节冷却水旁通阀 . 温度越高 , 旁通阀开度越小(3)冷却塔逻辑当主机接到开机指令时, 延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器 , 控制器接到指令后, 除了会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀以及开启相应数量的冷却水泵外, 还会发出冷却塔的需求指令, 刚开始时 , 冷却塔组( 每个塔组含两个风机, 两个进水阀 , 两个出水阀 ) 的数量与主机开启的数量是一致的. 同时会开启相应的电动蝶阀 .1.冷却塔风机切换条件如下 :冷却塔风机有故障 ;冷却塔风机塔检测不到自动状态, 既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时 , 电脑上显示”本地”时期.当发出了开冷却塔风机指令后, 延时8 秒钟后 , 控制器还没检测到冷却塔风机运行状态开启时 , 程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 就会造成风机锁定不能开启.能开启的条件就是: 风机无故障 , 手自动转换开关打到”自动”档, 水泵无开启失败. 当以上条件造成了同一组冷塔里的两台风机同时不能开启时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷却塔组.2.冷却塔风机的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID 调节冷却塔风机频率 .温度越高,频率越高;冷却塔风机最小频率目前设定40Hz.3.如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值 1 度以上含 1 度, 并维持 5 分钟以上 , 则加一组冷却塔 , 以此类推 , 一直加到没有可加冷却塔为止 , 与此相反 , 如果冷却塔冷却后的温度低于设定值 1 度以上含 1 度 , 并维持 5 分钟以上 , 则会减少一组塔 , 但开启的塔组数不会少于冷机数量 .二蓄冷罐充冷(1)充冷条件1. 至少要有一台冷水机组开启;2. 放冷结速后至少要两个小时后才能充冷;以上两个条件必须要同时满足才能充冷.(2)充冷模式在满足上述两个充冷条件下, 充冷有两种模式.1.一种是手动模式 , 在手动模式下 , 用户可以自行开启 , 关闭各个蓄冷罐的充冷工况 .2.另一种是自动模式 , 在自动模式下 , 当蓄冷罐里的平均温度高于设定值时 , 充冷工况开始运行 ;3.一次只能有一个蓄冷罐充冷 , 无论在手动还是自动模式 .三蓄冷罐放冷(1)放冷条件在放冷总开关处于启用状态下 :1.没有一台冷水机组开启 ;2. 冷冻水总管平均供水温度高于设定值并维持一定时间;3. 所有机组都处于失电报警状态下.当放冷总开关处于启用状态时, 以上三个条件只要任何一个, 同时相应充许放冷的蓄冷罐平均温度不高于设定值, 以及单个蓄冷罐的放冷开关打到”ON”时,此时相应的蓄冷罐就会放冷 .(2)放冷时,冷冻水泵开启的数量与蓄冷罐放冷的数量是一样的, 同时也会执行与正常供冷时的轮换与故障切泵.四系统加减机功能增加制冷需求Additional Cooling Required–ACR加载的流程a.当 ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值IDC:ACR温度传感器 =南北侧集分水器温度平均值,o冷冻水供水温度设定点=12C,o温度偏差值 =C,o平均温度 >( 12+)即 C 时条件满足b. 运行冷水机组的温度降低速率小于/ 分钟c.有可加载的机组IDC:有未开启的机组,且该机组的控制模式 =CCN,且该机组的报警状态 =Normal(未报警)*以上各项要求 a~c 均能满足,才进入以下机组加载程序d.新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)IDC:延时时间 =15 分钟以上各项要求均能满足,新冷水机组立即启动参数设置原则,1)上述温度设定12 根据供水要求2)温度偏差和延时15 分钟为了在满足正常使用情况下,系统更稳定加载否增机条件 =NO开始否系统处于预备是是否符合下列增机条件?1.冷冻水供水温度> ( 冷冻水设定温度+温度偏差值 )2.冷冻水温下降速率<每分钟o C3.有可加载机组是增机条件 =YES,延时计时器倒计时开始否延时计时器 =0CSM系统处于备用状是启用待命机组退出减少制冷需求Reduce Cooling Required–RCR卸载的流程a. 目前运行的机组台数多于一台(均运行于CCN模式)b.运行机组的平均负载电流百分比小于卸载电流百分比IDC:例如已运行 2 台机组, 1 号负载电流百分比51%,2 号负载电流百分比47%,如运算卸载电流百分比=54%,平均负载 =( 51%+47%) /2=49%)则条件满足c.当 RCR温度传感器所测的冷冻水供水温度,小于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整温度偏差值的倍相加后的所得值。

空调机组控制逻辑框图

空调机组控制逻辑框图

否 确认风机开启 是
风机故障 报警
否 确认风门关闭 是 结束
空调温度调 节控制流程
开始
无 机组运行状态 冬 冬夏季模式

有夏与Fra bibliotek与与
冬/ 有
冬/无
夏/有
夏/无
温度设定
读取空调 送风/回风 温度
当送风/回风温度低 于设定温度时,水 阀加大开度。
PID计算
Data
PID计算
当送风/回风温度高 于设定温度时,水 阀加大开度。
空调启停 控制流程
开始
手动 清洗报警 机组手自动状态
现场手 动操作
超限
自动 有 有
过滤网状态检测
机组运行状态
检测 风机 状态 有
无 设备运行时间 累计 是否强制启停

否 是否自动时间启停
是 是 在设定启动时间内 是


调节风门
关闭风机
否 确认风门开启 是

风门故障 报警
否 确认风机关闭 是
开启风机
关闭风门
热水阀自动调 节开度
热水阀保持冬 季合理开度
热水阀关闭, 0%开度
冷水阀自动调 节开度
冷水阀关闭, 0%开度
确认热水阀开启
热水阀故 障报警
确认冷水阀开启
冷水阀故 障报警

常规空调电控基本原理及空调基本知识-精品文档

常规空调电控基本原理及空调基本知识-精品文档

第五部分 六、市场案例分享
常规空调常见电控故障分析
2、故障机型:KF-32GW/Y-H 由此推断问题在于: (1)用户用铝芯线布线不符合要求,空调专用线不宜 用铝芯线; (2)布线距离过长,电压降(电损)过大,导致供电 不足,从而空调不能正常使用;
第五部分 六、市场案例分享
常规空调常见电控故障分析
第二部分 四、四次电流保护故障
分体机产品通用保护功能
故障现象: 开机运行一段时间后,如果连续四次压缩机开5分钟内 出现电流保护而关压缩机,则整机关机并且显示故障信息; 排除方法: (1)检查系统运行电流是否正常; (2)更换室内电控主板;
第二部分
分体机产品通用保护功能
五、故障代码表:(数码管、VLED显示模块类型)
第五部分 四、关机后内风机不能停止
常规空调常见电控故障分析
主控板故障:风机控制回路元器件损坏,更换主控板;
第五部分
常规空调常见电控故障分析
五、运行过程中转待机,蜂鸣器响,运行灯慢闪
一般是主控板复位。出现复位的原因一般有以下几种情况: 1、电源电压过低:电网电压波动,过低(低于176V时), 定频产品的压缩机已经不能正常工作,此时电控都能工作, 但如果电压继续下降,则电控可能不能正常工作; 2、干扰所致:将主控板拆下,重新安装,安装时注意强电 线避免不要穿过芯片上方;
常规空调 电控基本原理及空调基本知识
目 录
第一部分 常规空调电控基本原理及整体框图
第二部分
分体机产品通用保护功能
第三部分
柜机产品通用保护功能
第四部分
遥控器功能介绍
第五部分
常规空调常见电控故障分析
目 录
第一部分 常规空调电控基本原理及整体框图

净化空调程序控制逻辑图

净化空调程序控制逻辑图
பைடு நூலகம்
回风温度高 于设定温度
是 冷水降温 PI 控制
Y1 DC 0~10V 输出
热水阀
6
全开
6
X6 DC 0~10V 输出
6
是 风机缺风
否 电加热 PI 控制
是 3
Q1~Q3 以二进 制方式输出
6
1
(续)
2
X2 温度信号输入
回风湿度低于

设定湿度下限
2
D4 输入
D3 输入
X4 输入
X5 输入

风机缺风 否
机组正常运行控制流程图(逻辑图)
程序开始
D1 脉冲输入
否 停机状态
延时 3 分钟

4
机组故障

延 时 时否 间到

1

控制停止输出
否 D3 电平输入
风机运行 是
Q5 启停 输出
2
X1 温度信号输入
风机正常运行时,程序根 据温湿度输入信号控制
回风温度低

于设定温度
是 X8 冷热水信号
否 热水状态
是 热水加热 PI 控制

流程线
连接点
4
新风机组控制流程图(逻辑图)
程序开始
D1 电平输入
3

停机状态
延时 3 分钟 低温延时 时间到
是 4
机组故障



D53 电平输入
1

控制停止输出
风机运行 是
Q6 启停 输出
2 X2 送风温度信号
送风温度低于

冬天设定温度

X8 冷热水信号
送风温度高于 夏天设定温度

空调控制方法及原理共48页文档

空调控制方法及原理共48页文档
空调控制方法及原理
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

空调模块逻辑说明

空调模块逻辑说明

空调控制逻辑一、手动100%制冷:系统上电,制冷系统LPS1=1、HPS1=1、CM1=1(控制器输入II0.6、I0.7、I2.2有信号),控制器Q1.3输出,压缩机1工作允许继电器61-K14闭合;LPS2=1、HPS2=1、CM2=1(控制器输入I1.0、I1.1I2.3有信号),控制器Q1.4输出,压缩机2工作允许继电器61-K15闭合。

61-S01至于手动100%制冷位置(控制器输入I0.0有信号),其它五种模式均处在断开位置后,2S后开始进入该模式运行:当EFM1=1(控制器输入I1.5有信号),控制器Q0.3输出,通风机1低速运行(61-Q11闭合),2S后控制器Q0.3无输出(61-Q11断开)、Q0.4输出切换到通风机1高速运行(61-Q12闭合)并保持;2S后当EFM2=1(控制器输入I1.6有信号),控制器Q0.5输出,通风机2低速运行(61-Q13闭合),2S后控制器Q0.5无输出(61-Q13断开)、控制器Q0.6输出,切换至通风机2高速运行(61-Q14闭合)并保持;当空气流通监测正常即AFD1=1或AFD2=1(控制器输入I1.7或I2.0有信号),2S后,若61-K14=1,控制器Q1.1输出,压缩机1运行(61-Q02闭合)并保持,同时,当CFM1=1(控制器输入II2.4有信号),控制器Q1.5输出,冷凝风机1运行并保持(61-Q05闭合;CFM2=1(控制器输入I2.5有信号),控制器Q1.6输出,冷凝风机2运行并保持(61-Q06闭合),2S后,若61-K15=1,控制器Q1.2输出,压缩机2运行(61-Q04闭合););。

注:1、CFM1(控制器输入II2.4无信号)、CFM2(控制器输入I2.5无信号)同时为0时,即两台冷凝风机均出现温度报警时,将导致压缩机停机。

但只要有一个冷凝风机运行,不会导致压缩机停机。

2、AFD1和AFD2同时处于未接通状态即=0,将导致压缩机和冷凝风机停止运行。

中央空调水系统群控逻辑控制说明

中央空调水系统群控逻辑控制说明

一.冷水系统描述:冷水机组:CH1-CH6(6台)冷冻泵:CHP1-CHP6a(7台)冷却泵:CWP1-CWP7(7台)冷却塔:8组(16台)在系统中冷水机组CH1至CH5与冷冻泵CHP1-CHP5、冷却泵CWP1-CWP6为串联,即其中任意一台冷机可对应冷冻泵CHP1-CHP5和冷却泵CWP1-CWP6其中的任意一台,任意一台冷机可对应冷却塔CT2-CT8号7组中任意的一组冷却塔,当某一套机组中的任意设备出现故障,则此套设备均停止运行,系统将自动启动另一套运行时间相对较少的无故障设备。

另外系统中在过渡季节时优先启动主机CH6,CH6单独对应冷冻泵CHP6与CHP6a(备用)和冷却泵CWP7以及CT1号组冷却塔。

1.系统停止:当系统启停被置为Inactive时,设备启动台数Number为0,系统处于停止状态。

2.启停状态:当系统启停被置为active,设备启动台数Number为1,启动冷冻站系统。

系统会优先启动一台最小时间运行的机组。

当把系统启停置为Inactive,停止冷冻站系统,所有设备停止运行。

冷冻站的启动顺序为:•打开冷冻(冷却)水隔离阀、打开最小时间运行且无故障的冷却塔蝶阀(其中如果开启的主机为CH6,则打开CT1的蝶阀)->状态返回后延时5秒,启动冷冻水泵->状态返回延时30秒,启动冷却水泵->状态返回后延时10分钟,启动冷水机组•冷冻站的停止顺序为:•停止冷水主机->延时60秒后停止冷却塔风扇,停止冷却水泵->延时30分钟后关闭冷冻水泵->延时32分钟后停止隔离阀3.计算设备可用的最大值:当设备发生故障时,该设备不可用。

设备的可用最大值要与设备可用的数量相等。

(1)运行加载UP:当下列条件同时发生时,Number上升标志UP被置为ON:•当主机平均电流百分比负载大于90%,并且主机加载温度设定值UP-TSP(9.0℃)低于冷冻水总出水温度(持续20分钟)•设备可启动台数Number小于设备可启动最大值当UP 被置为ON,在目前的Number基础上增加1台冷水机组,相应的水泵增加一台(根据现在实际情况调整)。

冷机群控控制逻辑说明

冷机群控控制逻辑说明

冷机群控逻辑说明一正常供冷正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组,主机接到开机指令后,主机会发出水泵需求指令,控制器接到水泵需求指令后,开启相应冷水机组冷凝器与蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀, 同时开启冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机、冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量就是一致的,冷却塔风机最少开启的数量就是主机的两倍,如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止、具体如下:(1)冷冻水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷冻水泵、1、冷冻水泵切换条件如下:1.1冷冻水泵有故障;1.2冷冻水泵检测不到自动状态,既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期1.3当冷冻水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败、以上三个条件只要有一个, 冷冻水泵就会切换到另一台水泵、相应的,水泵能开启的条件就就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败、水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵、2.冷冻水泵的频率调节就是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比较,PID调节冷冻水泵频率、供回水压力差值越小,频率越高; 冷冻水泵最小频率目前设定38Hz、3.根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID调节冷冻水旁通阀、压差越高,旁通阀开度越大、(2)冷却水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷却水泵、1、冷却水泵切换条件如下:1、1冷却水泵有故障;1、2冷却水泵检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期、1、3当冷却水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败、以上三个条件只要有一个, 冷却水泵就会切换到另一台水泵、相应的,水泵能开启的条件就就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败、水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵、2、冷却水泵的频率调节就是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却水泵频率、温度越高,频率越高;冷冻水泵最小频率目前设定40Hz、3、根据各自冷却水回水温度与设定值比较PID调节冷却水旁通阀、温度越高,旁通阀开度越小(3)冷却塔逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,除了会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀以及开启相应数量的冷却水泵外,还会发出冷却塔的需求指令,刚开始时,冷却塔组(每个塔组含两个风机,两个进水阀,两个出水阀)的数量与主机开启的数量就是一致的、同时会开启相应的电动蝶阀、1、冷却塔风机切换条件如下:1、1冷却塔风机有故障;1、2冷却塔风机塔检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期、1、3当发出了开冷却塔风机指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到冷却塔风机运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败、以上三个条件只要有一个,就会造成风机锁定不能开启、能开启的条件就就是: 风机无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败、当以上条件造成了同一组冷塔里的两台风机同时不能开启时, 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷却塔组、2、冷却塔风机的频率调节就是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却塔风机频率、温度越高,频率越高; 冷却塔风机最小频率目前设定40Hz、3、如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止,与此相反, 如果冷却塔冷却后的温度低于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则会减少一组塔,但开启的塔组数不会少于冷机数量、二蓄冷罐充冷(1)充冷条件1.至少要有一台冷水机组开启;2.放冷结速后至少要两个小时后才能充冷;以上两个条件必须要同时满足才能充冷、(2)充冷模式在满足上述两个充冷条件下,充冷有两种模式、1.一种就是手动模式,在手动模式下,用户可以自行开启,关闭各个蓄冷罐的充冷工况、2.另一种就是自动模式,在自动模式下,当蓄冷罐里的平均温度高于设定值时,充冷工况开始运行;3.一次只能有一个蓄冷罐充冷,无论在手动还就是自动模式、三蓄冷罐放冷(1)放冷条件在放冷总开关处于启用状态下:1、没有一台冷水机组开启;2.冷冻水总管平均供水温度高于设定值并维持一定时间;3.所有机组都处于失电报警状态下、当放冷总开关处于启用状态时,以上三个条件只要任何一个,同时相应充许放冷的蓄冷罐平均温度不高于设定值,以及单个蓄冷罐的放冷开关打到”ON”时, 此时相应的蓄冷罐就会放冷、(2)放冷时,冷冻水泵开启的数量与蓄冷罐放冷的数量就是一样的,同时也会执行与正常供冷时的轮换与故障切泵、四系统加减机功能增加制冷需求Additional Cooling Required – ACR 加载的流程a. 当ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值IDC:ACR温度传感器=南北侧集分水器温度平均值,冷冻水供水温度设定点=12 o C,温度偏差值=0、6 o C,平均温度>(12+0、6)即12、6 o C时条件满足b. 运行冷水机组的温度降低速率小于1、5oC /分钟c. 有可加载的机组IDC:有未开启的机组,且该机组的控制模式=CCN,且该机组的报警状态=Normal(未报警) *以上各项要求a~c均能满足,才进入以下机组加载程序d. 新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)IDC:延时时间=15分钟以上各项要求均能满足,新冷水机组立即启动参数设置原则,1)上述温度设定12根据供水要求2)温度偏差0、6与延时15分钟为了在满足正常使用情况下,系统更稳定加载。

空调控制逻辑

空调控制逻辑
大商业冷却水补水泵
控制原理: (1)PLC 控制模式:根据冷却水管网压力变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速(变 频),使管网压力保持恒定。
新风机组
1、控制方法: (1)新风机组根据送风温度与设定值偏差自动调节空调水阀开度。 (a)夏季工况下,当送风温度高于设定值 2℃时,自动加大水阀开度;当送风温度低于设 定值 2℃时,自动减小水阀开度。 (b)冬季工况下,当送风温度高于设定值 2℃时,自动减小水阀开度;当送风温度低于设 定值 2℃时,自动加大水阀开度。 (c)过渡季通风工况下,水阀关闭。 (2)室内步行街 CO2 浓度比设定值高 100ppm 时,开启对应区域的新风机组;比设定值低 100ppm 时,关闭对应区域的新风机组.
吊顶空调机组
控制方法: 1、根据机组所在区域对应的 BA 环境监测温度自动开关水阀 (1)夏季当室内温度高于设定值 2℃时,水阀打开;低于设定值 2℃时,水阀关闭。 (2)冬季当室内温度高于设定值 2℃时,水阀关闭;低于设定值 2℃时,水阀打开。 (3)过渡季通风时,水阀关闭。
送、排风机
控制方法: (1)根据排定的工作时间表,DDC 按时启停风机。 (2)污水间排风机采用定时器控制,不纳入 BA;卫生间排风机、风机盘管就地控制,可考 虑接入照明回路.
制冷季室外空气焓值高于室内空气焓值时,或采暖季时,根据室内 CO2 浓度控制自动 调节新风阀、回风阀开度:
CO2 浓度比设定值高 50ppm 时,新风阀开度加大; CO2 浓度比设定值低 50ppm 时, 新风阀开度减小;新风阀开度上限为 30%,下限为 15%(开度上下限可在调试时设定)。 (5)过渡季新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行. 2、联锁及保护: (1)停机联锁:当风机停止运行时,新风阀连锁关闭,回风阀全开,制冷季过渡季水阀关 闭,采暖季水阀开 50% (2)开机联锁:风机开启时,新风阀开度自动开启至确保最小新风量阀位,回风阀开启至 对应最小新风量的回风量位置; (3)压差报警:过滤器两侧压差超过设定值时,自动报警。 (4)CO2 传感器应采用墙装型,设在室内靠近回风口处。

最新冷机群控控制逻辑说明资料

最新冷机群控控制逻辑说明资料

冷机群控逻辑说明一正常供冷正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组,主机接到开机指令后,主机会发出水泵需求指令,控制器接到水泵需求指令后,开启相应冷水机组冷凝器和蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀, 同时开启冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机.冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量是一致的,冷却塔风机最少开启的数量是主机的两倍,如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止.具体如下:(1)冷冻水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷冻水泵.1. 冷冻水泵切换条件如下:1.1冷冻水泵有故障;1.2冷冻水泵检测不到自动状态,既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期1.3当冷冻水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷冻水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2.冷冻水泵的频率调节是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比较,PID调节冷冻水泵频率. 供回水压力差值越小,频率越高; 冷冻水泵最小频率目前设定38Hz.3.根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID调节冷冻水旁通阀.压差越高,旁通阀开度越大.(2)冷却水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷却水泵.1. 冷却水泵切换条件如下:1.1冷却水泵有故障;1.2冷却水泵检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.1.3当冷却水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷却水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2. 冷却水泵的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却水泵频率.温度越高,频率越高;冷冻水泵最小频率目前设定40Hz.3.根据各自冷却水回水温度与设定值比较PID调节冷却水旁通阀.温度越高,旁通阀开度越小(3)冷却塔逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,除了会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀以及开启相应数量的冷却水泵外,还会发出冷却塔的需求指令,刚开始时,冷却塔组(每个塔组含两个风机,两个进水阀,两个出水阀)的数量与主机开启的数量是一致的.同时会开启相应的电动蝶阀.1. 冷却塔风机切换条件如下:1.1冷却塔风机有故障;1.2冷却塔风机塔检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.1.3当发出了开冷却塔风机指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到冷却塔风机运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个,就会造成风机锁定不能开启. 能开启的条件就是: 风机无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败.当以上条件造成了同一组冷塔里的两台风机同时不能开启时, 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷却塔组.2. 冷却塔风机的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却塔风机频率. 温度越高,频率越高; 冷却塔风机最小频率目前设定40Hz.3. 如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止,与此相反, 如果冷却塔冷却后的温度低于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则会减少一组塔,但开启的塔组数不会少于冷机数量.二蓄冷罐充冷(1)充冷条件1.至少要有一台冷水机组开启;2.放冷结速后至少要两个小时后才能充冷;以上两个条件必须要同时满足才能充冷.(2)充冷模式在满足上述两个充冷条件下,充冷有两种模式.1.一种是手动模式,在手动模式下,用户可以自行开启,关闭各个蓄冷罐的充冷工况.2.另一种是自动模式,在自动模式下,当蓄冷罐里的平均温度高于设定值时,充冷工况开始运行;3.一次只能有一个蓄冷罐充冷,无论在手动还是自动模式.三蓄冷罐放冷(1)放冷条件在放冷总开关处于启用状态下:1. 没有一台冷水机组开启;2.冷冻水总管平均供水温度高于设定值并维持一定时间;3.所有机组都处于失电报警状态下.当放冷总开关处于启用状态时,以上三个条件只要任何一个,同时相应充许放冷的蓄冷罐平均温度不高于设定值,以及单个蓄冷罐的放冷开关打到”ON”时, 此时相应的蓄冷罐就会放冷.(2)放冷时,冷冻水泵开启的数量与蓄冷罐放冷的数量是一样的,同时也会执行与正常供冷时的轮换与故障切泵.四系统加减机功能增加制冷需求Additional Cooling Required – ACR 加载的流程a. 当ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值IDC:ACR温度传感器=南北侧集分水器温度平均值,冷冻水供水温度设定点=12 o C,温度偏差值=0.6 o C,平均温度>(12+0.6)即12.6 o C时条件满足b. 运行冷水机组的温度降低速率小于1.5oC /分钟c. 有可加载的机组IDC:有未开启的机组,且该机组的控制模式=CCN,且该机组的报警状态=Normal(未报警)*以上各项要求a~c均能满足,才进入以下机组加载程序d. 新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)IDC:延时时间=15分钟以上各项要求均能满足,新冷水机组立即启动参数设置原则,1)上述温度设定12根据供水要求2)温度偏差0.6和延时15分钟为了在满足正常使用情况下,系统更稳定加载减少制冷需求Reduce Cooling Required – RCR 卸载的流程a. 目前运行的机组台数多于一台(均运行于CCN模式)b. 运行机组的平均负载电流百分比小于卸载电流百分比IDC:例如已运行2台机组,1号负载电流百分比51%,2号负载电流百分比47%,如运算卸载电流百分比=54%,平均负载=(51%+47%)/2=49%)则条件满足c. 当RCR温度传感器所测的冷冻水供水温度,小于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整温度偏差值的0.6倍相加后的所得值。

中央空调水系统群控逻辑控制说明

中央空调水系统群控逻辑控制说明

一.冷水系统描述:冷水机组:CH1-CH6(6台)冷冻泵:CHP1-CHP6a(7台)冷却泵:CWP1-CWP7(7台)冷却塔:8组(16台)在系统中冷水机组CH1至CH5与冷冻泵CHP1-CHP5、冷却泵CWP1-CWP6为串联,即其中任意一台冷机可对应冷冻泵CHP1-CHP5和冷却泵CWP1-CWP6其中的任意一台,任意一台冷机可对应冷却塔CT2-CT8号7组中任意的一组冷却塔,当某一套机组中的任意设备出现故障,则此套设备均停止运行,系统将自动启动另一套运行时间相对较少的无故障设备。

另外系统中在过渡季节时优先启动主机CH6,CH6单独对应冷冻泵CHP6与CHP6a(备用)和冷却泵CWP7以及CT1号组冷却塔。

1.系统停止:当系统启停被置为Inactive时,设备启动台数Number为0,系统处于停止状态。

2.启停状态:当系统启停被置为active,设备启动台数Number为1,启动冷冻站系统。

系统会优先启动一台最小时间运行的机组。

当把系统启停置为Inactive,停止冷冻站系统,所有设备停止运行。

冷冻站的启动顺序为:•打开冷冻(冷却)水隔离阀、打开最小时间运行且无故障的冷却塔蝶阀(其中如果开启的主机为CH6,则打开CT1的蝶阀)->状态返回后延时5秒,启动冷冻水泵->状态返回延时30秒,启动冷却水泵->状态返回后延时10分钟,启动冷水机组•冷冻站的停止顺序为:•停止冷水主机->延时60秒后停止冷却塔风扇,停止冷却水泵->延时30分钟后关闭冷冻水泵->延时32分钟后停止隔离阀3.计算设备可用的最大值:当设备发生故障时,该设备不可用。

设备的可用最大值要与设备可用的数量相等。

(1)运行加载UP:当下列条件同时发生时,Number上升标志UP被置为ON:•当主机平均电流百分比负载大于90%,并且主机加载温度设定值UP-TSP(9.0℃)低于冷冻水总出水温度(持续20分钟)•设备可启动台数Number小于设备可启动最大值当UP 被置为ON,在目前的Number基础上增加1台冷水机组,相应的水泵增加一台(根据现在实际情况调整)。

冷机群控控制逻辑说明

冷机群控控制逻辑说明

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

冷机群控逻辑说明一正常供冷正常供冷时,冷机群控模块会根据需求开启相应的冷水机组,主机接到开机指令后,主机会发出水泵需求指令,控制器接到水泵需求指令后,开启相应冷水机组冷凝器和蒸发器侧的出水电动蝶阀,以及冷却塔上的进出水电动蝶阀, 同时开启冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机.冷冻水泵以及冷却水泵的数量与主机开启的数量是一致的,冷却塔风机最少开启的数量是主机的两倍,如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止.具体如下:(1)冷冻水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组蒸发器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷冻水泵.1. 冷冻水泵切换条件如下:冷冻水泵有故障;冷冻水泵检测不到自动状态,既冷冻水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期当冷冻水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷冻水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2.冷冻水泵的频率调节是根据冷冻水供回水压力差值及冷冻水供回水压差设定值比较,PID调节冷冻水泵频率. 供回水压力差值越小,频率越高; 冷冻水泵最小频率目前设定38Hz.3.根据冷冻水供回水压差值与冷冻水供回水压差设定值比较PID调节冷冻水旁通阀.压差越高,旁通阀开度越大.(2)冷却水侧逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀,同时会开启相应数量的冷却水泵.1. 冷却水泵切换条件如下:1.1冷却水泵有故障;1.2冷却水泵检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.1.3当冷却水泵接到了开泵指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到水泵运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个, 冷却水泵就会切换到另一台水泵.相应的,水泵能开启的条件就是:水泵无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败. 水泵切换时,会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷冻水泵.2. 冷却水泵的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却水泵频率.温度越高,频率越高;冷冻水泵最小频率目前设定40Hz.3.根据各自冷却水回水温度与设定值比较PID调节冷却水旁通阀.温度越高,旁通阀开度越小(3)冷却塔逻辑当主机接到开机指令时,延时一定时间后会发出一个冷却水泵需求指令给相应的控制器,控制器接到指令后,除了会开启相应冷水机组冷凝器侧的出水电动蝶阀以及开启相应数量的冷却水泵外,还会发出冷却塔的需求指令,刚开始时,冷却塔组(每个塔组含两个风机,两个进水阀,两个出水阀)的数量与主机开启的数量是一致的.同时会开启相应的电动蝶阀.1. 冷却塔风机切换条件如下:1.1冷却塔风机有故障;1.2冷却塔风机塔检测不到自动状态,既冷却水泵强电控制柜上的手自动没转到”自动”时,电脑上显示”本地”时期.1.3当发出了开冷却塔风机指令后,延时8秒钟后,控制器还没检测到冷却塔风机运行状态开启时,程序会认为此水泵开启失败.以上三个条件只要有一个,就会造成风机锁定不能开启. 能开启的条件就是: 风机无故障,手自动转换开关打到”自动”档,水泵无开启失败.当以上条件造成了同一组冷塔里的两台风机同时不能开启时, 会自动选择同时满足以上三点并运行时间最少的冷却塔组.2. 冷却塔风机的频率调节是根据冷却平均回水温度及设定值比较,PID调节冷却塔风机频率. 温度越高,频率越高; 冷却塔风机最小频率目前设定40Hz.3. 如果冷却塔冷却后的温度还高于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则加一组冷却塔,以此类推,一直加到没有可加冷却塔为止,与此相反, 如果冷却塔冷却后的温度低于设定值1度以上含1度,并维持5分钟以上,则会减少一组塔,但开启的塔组数不会少于冷机数量.二蓄冷罐充冷(1)充冷条件1.至少要有一台冷水机组开启;2.放冷结速后至少要两个小时后才能充冷;以上两个条件必须要同时满足才能充冷.(2)充冷模式在满足上述两个充冷条件下,充冷有两种模式.1.一种是手动模式,在手动模式下,用户可以自行开启,关闭各个蓄冷罐的充冷工况.2.另一种是自动模式,在自动模式下,当蓄冷罐里的平均温度高于设定值时,充冷工况开始运行;3.一次只能有一个蓄冷罐充冷,无论在手动还是自动模式.三蓄冷罐放冷(1)放冷条件在放冷总开关处于启用状态下:1. 没有一台冷水机组开启;2.冷冻水总管平均供水温度高于设定值并维持一定时间;3.所有机组都处于失电报警状态下.当放冷总开关处于启用状态时,以上三个条件只要任何一个,同时相应充许放冷的蓄冷罐平均温度不高于设定值,以及单个蓄冷罐的放冷开关打到”ON”时, 此时相应的蓄冷罐就会放冷.(2)放冷时,冷冻水泵开启的数量与蓄冷罐放冷的数量是一样的,同时也会执行与正常供冷时的轮换与故障切泵.四系统加减机功能增加制冷需求Additional Cooling Required – ACR 加载的流程a. 当ACR温度传感器所测的冷冻水供水温度,高于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整的温度偏差值相加后的所得值IDC:ACR温度传感器=南北侧集分水器温度平均值,冷冻水供水温度设定点=12 o C,温度偏差值=0.6 o C,平均温度>(12+0.6)即12.6 o C时条件满足b. 运行冷水机组的温度降低速率小于1.5oC /分钟c. 有可加载的机组IDC:有未开启的机组,且该机组的控制模式=CCN,且该机组的报警状态=Normal(未报警)*以上各项要求a~c均能满足,才进入以下机组加载程序d. 新冷水机组启动的延迟时间已经结束(延迟时间可以设定)IDC:延时时间=15分钟以上各项要求均能满足,新冷水机组立即启动参数设置原则,1)上述温度设定12根据供水要求2)温度偏差0.6和延时15分钟为了在满足正常使用情况下,系统更稳定加载减少制冷需求Reduce Cooling Required – RCR 卸载的流程a. 目前运行的机组台数多于一台(均运行于CCN模式)b. 运行机组的平均负载电流百分比小于卸载电流百分比IDC:例如已运行2台机组,1号负载电流百分比51%,2号负载电流百分比47%,如运算卸载电流百分比=54%,平均负载=(51%+47%)/2=49%)则条件满足c. 当RCR温度传感器所测的冷冻水供水温度,小于当前的冷冻水供水温度设定点与一个可调整温度偏差值的0.6倍相加后的所得值。

【精编范文】海尔中央空调说明书-实用word文档 (3页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==海尔中央空调说明书篇一:室内机型号 - 海尔中央空调海尔双变多联四面出风嵌入式空调注:以上参数仅供参考,实际以机器铭牌为准!海尔双变多联四面出风嵌入式空调注:以上参数仅供参考,实际以机器铭牌为准!本技术参数版权所有:中央空调在线 / 本站网络技术支持:虎酋网络http://篇二:海尔中央空调线控器征明海尔中央空调线控器火热征名,期待你的参与!曾经的我们,为了给用户全面的功能体验,全面的按钮设计就是产品的核心,产品型号就是线控器的名称,产品外观如下图;现在的我们,选择给用户最佳的使用体验,设计一款能读懂用户心的控制器,它能自学习你的使用习惯,它有老人、儿童的模式,它还有颠覆的操作界面……产品外观如下图。

它是中央空调控制器,它是互联网的产品;这就是它的外观,我们正为它火热征名,期待你来参与产品命名投票!A. 小黑氪(赋予产品人性化色彩,聪明、懂你)B. 小极氪(赋予产品人性化色彩,并且很萌,易记忆)C. 睿智(聪颖明智,表意积极向上,体现产品本身智能特性)D. 陪伴星(犹如月亮之于地球,时刻相伴,成为你生活中不可或缺的一部分)E. 智控伙伴/精灵(科技与人性的完美结合,更懂你的产品)F. 空气伙伴(易于产生产品功能联想,亲切友好)G. 其他1.请选出你觉得最符合我们产品形象的名字!2.如果你觉得都配不上我们的控制器形象,给出您的建议吧!篇三:海尔中央空调使用寿命价值不菲的家用中央空调到底值不值?鉴于中央空调拥有工作舒适、与装修相交融、漂亮大方等一些传统空调不具备的优势,不少人都期待夏日能够运用中央空调。

但中央空调造价不菲,这使得咱们在采购中央空调的时候分外慎重,常常会情不自禁的关心中央空调到底能用几年,这关系到咱们的购买回报率,那么中央空调能用多久呢,专家介绍:合理使用,各品牌家用中央空调的使用寿命都在15-20年,是传统柜、挂式空调的两倍,海尔中央空调使用寿命最低长达20年以上,高于同类产品其他品牌。

空调启动与停机控制逻辑

空调启动与停机控制逻辑

检查室内外机的风扇是否正常
判断是否需要制冷或制热
检测室内温度:通过温度传感器检测室内温度
设定温度:用户设定期望的室内温度
比较室内温度与设定温度:如果室内温度低于设定温度,需要制热;如果 室内温度高于设定温度,需要制冷 启动空调:根据需要制冷或制热的判断结果,启动空调进行制冷或制热操 作
空调停机控制逻 辑
添加标题 检查保护装置是否正常
完成自检后,空调开始正常 工作
检查遥控器信号是否正常
检查遥控器电池 是否有电
检查遥控器按键 是否正常
检查遥控器信号 发射器是否正常
检查遥控器信号 接收器是否正常
检查室内外机是否正常
检查室内外机的电源是否正常
检查室内外机的通信线路是否 正常
检查室内外机的传感器是否正 常
待机状态:室 内机保持通风, 室外机停止工 作,电源待机
恢复启动:当 室内温度变化 或定时开机时 间到,空调将 自动恢复运行
电源关闭,完成停机操作
检测到电源关闭信号
停止压缩机运行
关闭风扇和室外机
关闭电源,完成停机操作
感谢观看
定时关机:设定 空调在特定时间 自动关机,到时 间后空调自动停 止运行
停机过程:空调 逐渐降低风速、 温度,直至完全 停止运行
节能模式:在停 机过程中,空调 进入节能模式, 降低能耗
空调进入待机状态
停机条件:达 到设定温度、 定时关机、手
动关机等
停机过程:压 缩机停止运转, 风扇减速,室 外机停止工作
章节副标题
达到设定温度后,空调进入低功耗模式
设定温度:用 户设定的期望
室内温度
低功耗模式: 空调在达到设 定温度后,降 低压缩机和风 扇的功率,以
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空调机组控制逻辑精编
W O R D版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
空调系统控制逻辑说明空调系统控制逻辑如下:
根据本建筑的实际情况及我公司的调试经验为期货大厦的标准层空调系统控制设置以下逻辑:
一、加湿控制:当回风湿度低于40%时,加湿阀启动;当回风湿度高于60%时,加湿关闭。

二、低温报警:当表冷器被风测低于5度时,表冷器报警。

表冷器报警后,新风阀全关、排风阀全关,热回收风阀全开,机组关闭,水阀全开。

三、温度控制:温度控制中包括以下几个部分:
1、水阀(冷热水管)根据送风温度及送风温度设定值之间的差值进行调节。

冬季温度高于设定值时水阀关小,低于设定值时水阀开大。

夏季温度高于设定值时水阀开大,低于设定值时水阀关小。

2、送风温度根据室外温度变化进行调节。

具体调节规律如下:
外区
内区
3、外区空调机组在冬季和过度季时根据温度设定值和温度差值调节新风阀开度,使用室外新风作为冬季和过度季降温手段。

内区空调机组在过度季时根据温度及温度设定值调节新风阀开度,使用室外新风作为调温手段。

四、机组频率控制:在定静压模式下机组频率根据送风静压及静压设定值之间的差值尽行调节。

在总风量模式下机组频率根据空调机组所带VAV需要风量情况按照机组特性曲线调节空调机组频率到VAV总风量对应的频率上。

定静压模式下机组根据送风静压及送风
静压设定值之间的差值调节频率,如果送风静压高于送风静压设定值减小频率,如果送风静压低于送风静压设定值增大频率。

五、二氧化碳控制新风阀开度逻辑:当二氧化碳浓度高于设定值时新风阀全部打开,回风阀全部关闭,排风法全部打开,采用全新风模式运行。

六、机组值班模式:当正常情况机组处在停机情况下,如果北侧中间房间温度低于13度时,外区空调启动。

如果温度高于14度则停机。

七、预热模式:从6:30开始进入预热模式,7点钟推出预热模式,进入预热模式后,预热模式中新风阀关闭,回风阀、热回收风阀开启,排风阀关闭,机组进入内循环状态。

八、总风量模式:当空调机组所带VAV上线数量大于总量的80%以上后机组自动进入总风量调节。

九、定静压:当空调机组所带VAV上线数量小于总量的80%以下机组自动进入定静压调节模式。

(在机组运行命令开启后五分钟之内是用定静压模式控制,五分钟后如果达到总风量运行模式条件则启动总风量模式)
十、北侧新风阀和机组联动:北侧新风阀的用途为阻止冷空气进入大楼保护设备。

当北侧新风阀关闭后,对应楼层的内区空调机组将无法打开。

内区机组是用来降温使用,当北侧新风阀关闭后,应当认为室内需要加温而不是降温,所以不需要内区机组开启。

外区机组为增温机组,所以北侧新风阀状态和外区机组不联动。

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