中央空调电气控制系统设计

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中央空调采用变频调速

中央空调采用变频调速

毕业设计任务书一、毕业设计题目中央空调冷却水变频调速系统设计二、设计目的1)掌握变频器的特性及应用2)掌握机电设备驱动装置控制设计方法3)掌握电气设备的安装调试方法三、设计要求某宾馆中央空调系统,由三台15kW(转速为1450r/min)的冷却泵组成冷却系统,现改造为变频调速系统。

四、完成的技术资料(1)设计图纸:方框图、原理图、安装接线图。

(2)毕业设计说明书(10000字以上),主要内容:1)设计题目2)设计方案论证3)变频器选择说明4)控制原理说明5)安装调试说明6)材料明细表7)设计总结及改进意见、致谢等8)主要参考资料五、参考文献石秋洁主编.变频器应用基础.北京:机械工业出版社,2003张燕宾编著.SPWM变频调速应用技术.北京:机械工业出版社,2002 张燕宾主编.变频应用实践. 北京:机械工业出版社,2000目录第一章前言第一节、变频器的发展第二节、中央空调采用变频调速的意义和优点第二章中央空调系统的组成及控制方案第一节、中央空调系统的组成第二节、调速系统的控制依据第三章中央空调调速系统的设计第一节、系统的设计方案第二节、主电路及保护电路的设计第三节、控制电路及电器元器件的选择第四章变频器的安装维护及注意事项第一节变频器的安装第二节安装时的注意事项第三节维护注意事项第四节日常检查与维护第五章节能理论及经济效益分析第一节第二节变频调速的节能理论经济效益分析第六章元件明细表总结与致谢参考文献第一章前言第一节变频器的发展变频器是将固定频率的交流电变换为频率连续可调的交流电的装置。

变频器的问世,使电气领域发生了一场技术革命。

即交流调速取代支流调速。

交流电动机变频调速技术具有节能.改善工艺流程.提高产品质量和便于自动控制等诸多的优势,被国内外公认为最有发展前途的调速方式。

三相交流异步电动机,由于转子侧的电流不从外部引入,而由电磁感应产生,故而具有结构简单牢固.体积小.重量轻.价格低廉.便于维护等优点,被受人们的青睐。

基于PLC的中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计

0 引言随着社会生产水平的提高,人们对日常生活环境的舒适要求也逐渐提高,空调系统在建筑家具中的应用也越来越广泛。

大型商场、办公大厦也基本运用大型中央空调。

为了带来更大的效益和收益和减少不必要的开支,以及现在提倡的节能减排,和低碳生活,人们对中央空调系统提出的新要求,希望在保持舒适度的同时把能耗降到最低,根据此要求设计一套基于PLC 的中央空调控制系统。

该控制系统主要由:变频器、温度变送器、水泵机组、可编程控制器(PLC)等组成。

1 系统组成传统中央空调系统无闭环控制系统,系统为开环控制系统。

风机泵类的转速无法随环境的变化而变化,所以循环水的流量也无法随之变化。

电机基本都是按满功率运行。

势必会造成很大的能源浪费。

基于PLC 的中央空调控制系统采用PLC 控制变频器,从而控制水泵机组的转速与风机水泵的运行台数。

主要添加了可编程控制器PLC,温度变送器,变频器。

总系统的结构图如图1所示,更清楚的表达出了信号的传输以及循环水的流向,还有各部件的位置。

该系统由三个机构组成:执行机构、信号检测机构以及控制机构三大部分。

执行机构:由水泵机组构成,用于给冷冻水、冷却水的循环提供动力支持,冷冻水供入用户盘管,与室内环境进行热交换,带走室内热量。

信号检测机构:在系统控制的过程中,冷冻水出/入水温差信号,冷却水出/入水温差信号,室内温度信号,报警信号等都需要检测。

控制机构:PLC 是整个空调控制系统的核心。

PLC 系统可对传感器检测出的各种信号进行采集,分析并处理上位机指令,控制执行机构;变频器可以接受PLC 的指令对电机进行调速。

图1 基于PLC 的中央空调控制系统2 硬件组成其扩展模块PLC图3 控制电路图3 系统软件设计系统初始化程序:系统的初始化在启动开始之时,先检测各系统的工作状态,然后对参数进行初始化处理,赋予初始值。

然后中断连接,设置系统工作模式。

增、减泵判断和相应操作程序:会根据增、减泵的条件是否满足,若满足条件,则延时5min 已消除波动干扰再执行增、减泵命令。

运用PLC和组态技术开发中央空调实训控制系统

运用PLC和组态技术开发中央空调实训控制系统

OCCUPATION2013 08102案例CASES运用PLC和组态技术开发中央空调实训控制系统文/杜燕敏摘 要:本文主要论述PLC、组态技术、变频器等在中央空调控制技术中的应用。

为了更好地让学生全面掌握智能控制对中央空调节能调节的应用,引入新组态软件设计一种模拟教学环境,可以激发学生的学习兴趣,收到良好教学效果。

关键词:中央空调实训控制系统 PLC 组态王软件 温度传感器随着我国经济的不断发展,新的高科技技术不断应用到各个方面,智能控制技术也已经完全融入到中央空调控制系统中。

为了更好地适应社会对电子和制冷专业技术人员的要求,并创造一个生动直观的模拟教学环境,激发学生的学习兴趣,提高学生学习积极性,我们在原有旧继电器控制的中央空调系统基础上,引入PLC、组态王和变频器控制技术对旧系统进行了改造,经过一年多的教学试用,教学水平得到一定的提高,学生的学习积极性和动手能力得到加强,收到良好的教学效果。

一、中央空调的主要系统组成1.中央空调主要系统的构成中央空调系统主要由冷冻机组、冷却水塔、冷却风机、冷冻水循环系统、冷却水循环系统等构成。

2.中央电气控制系统组成系统所需的主要硬件有工控屏、变频器、冷水泵机组、传感器、PLC及扩展模块等,其组成框图如图1所示。

图1 中央空调系统电气组成(1)工控屏及温度传感器。

工控触摸屏是一个HMI(人机对话界面),在中央空调系统中做监控和操作使用,即监控和演示中央空调系统运行情况,实时控制,并设置触摸按钮代替现实中的按钮进行操作使用。

触摸屏包含HMI硬件和相应的专用画面组态软件,连接到PLC。

而组态软件是运行于PC硬件平台、Windows操作系统下的一个通用工具软件产品,和PC机或工控机一起可以组成人机对话界面的控制。

传感器作为PLC输入控制端子的一部分,对中央空调系统进行输入信息的采集。

在中央控制系统中,通过温度传感器将实时检测到的温度这一物理量转换成电信号,提供给控制器,以实现温度的自动控制,这里主要讨论用于室温的检测。

S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用

S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用

S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用摘要:采取合适的技术对中央空调进行有效的改造,能明显降低中央空调系统的能耗,对建筑的安全使用和环境保护均有重要意义。

本文以某中央空调改造为例,分析了传统中央空调存在的能源浪费问题,采用科学合理的PID控制算法和变频技术,设计出温差闭环自动控制系统,能自动调节水泵的输出流量,实现了降低能耗的目的。

关键词:中央空调;S7-1200PLC;变频器;PID引言传统中央空调系统普遍存在浪费能源的情况,不利于中央空调系统的正常运行和电网设备的安全。

为了降低能耗和保证建筑的使用性能,如何对中央空调系统进行有效改造,使其能够高效运行,同时能够恒温控制,成为了人们关心的问题。

下面就结合实例对此进行讨论分析。

1 S7-1200PLC的特点S7-1200PLC是西门子公司替代S7-200PLC的产品,该控制器将微处理器、集成电源、输入和输出电路、内置PROFINET接口、高速运动控制I/O以及板载模拟量输入组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的控制器。

控制器使用灵活、功能强大,设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,这些优势的组合使它成为自动化应用中的完美解决方案,决定了S7-1200PLC具有强大的分布式网络控制、计数、测量、PID闭环控制和运动控制等功能,特别是它的以太网通信功能,是西门子S7系列其它产品所没有的,顺应了工业信息化和高度自动化中的发展要求。

2 中央空调控制系统的设计2.1 中央空调控制控制回路根据节能的需要,中央空调冷冻水变流量控制控制回路设计成图1的结构。

图1 冷冻水变流量控制回路某小型超市的中央空调控制系统是以温差来调节的闭环控制系统,实现对冷冻泵的流量、流速控制任务,从而达到控制房间温度和其它参数的目的。

2.2控制系统的组成温度设定由上位机根据工作要求通过CSM1277以太网交换机给出,温度调节器采用S7-1200PLC(CPU1214C,1个),执行元件由1个西门子MM440变频器、3台异步电动机、2台冷冻机主机,6台冷冻水水泵(3用3备用,每台功率为22千瓦)和盘管组成,进出水温度由2个PT100温度传感器检测,西门子SM1231模拟量输入输出模块完成盘管后端温度模拟量的A/D转换,SM1234模拟量输入输出模块将数字量转换为模拟量,并将PLC根据温差确定的频率值传送至MM440变频器,控制异步电动机进行调速,RS-485串行口主要用以在组态中的精简面板显示变频器的工作状态。

(完整版)基于PLC的中央空调控制系统设计毕业论文设计

(完整版)基于PLC的中央空调控制系统设计毕业论文设计

优秀论文审核通过未经允许切勿外传毕业设计课题名称可编程的中央空调控制系统的设计姓名孙成彩学号所在系电子电气工程系专业年级P10电气七班指导教师张德迪职称讲师二O一三年四月十四基于PLC的中央空调控制系统设计摘要中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。

如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。

本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。

该系统采用西门子的S7—200PLC 作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。

通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。

对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。

通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。

关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485基于PLC的中央空调控制系统设计目录摘要 (I)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2)1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2)1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3)1.3 本研究课题的主要工作 (4)第2章中央空调变流量控制的原理 (5)2.1 中央空调系统的结构和原理 (5)2.1.1 概述 (5)2.1.2 制冷原理 (5)2.1.3 中央空调系统的构成 (5)2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5)2.2.1 变流量空调系统概述 (5)2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7)2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9)2.3 电机的软启动原理及应用 (10)2.3.1 软启动设备介绍 (10)2.3.2 软启动器的应用场合 (10)2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10)2.4 PID控制的设计 (11)2.4.1 PID控制原理 (11)2.4.2 PID控制器的参数整定 (12)2.4.3 PID的反馈逻辑 (12)2.4.4 P、I、D参数调整原则 (13)2.4.5 对空调系统的PID变频控制 (13)2.4.6实现设定值的自动调节 (13)2.4.7 PID控制器设计及实现 (13)2.5 本章小结 (15)第3章中央空调控制系统的硬件设计 (16)3.1 变频器的原理 (16)3.2 西门子MM440变频器性能介绍 (16)3.2.1 主要特征 (17)3.2.2 控制性能的特点 (17)3.2.3 保护功能 (17)3.2.4 变频器运行的环境条件 (17)3.2.5 使用变频器设计系统时需注意的问题 (18)3.3 PLC选型 (18)3.3.1 PLC简介 (18)3.3.2 PLC控制功能的选择 (18)3.3.3 西门子S7-200PLC介绍 (20)3.3.4 模拟量IO模块的种类 (20)3.3.5 EM231技术指标 (21)3.3.6 EM232技术指标 (21)3.3.7 EM231 RTD接线及注意事项 (21)3.4 PT100温度传感器 (21)3.5 PT100温度变送器 (22)3.6 人机界面设计 (22)3.7 系统硬件设计 (23)3.8 本章小结 (25)第4章控制系统软件设计 (26)4.1 设备间通讯 (26)4.1.1 RS-485介绍 (26)4.1.2 USS协议 (26)4.2 PLC的初始设定 (27)4.3 PLC主程序流程图 (29)4.4 PLC编程软件 (30)4.5 程序设计 (30)4.5.1 中央空调控制系统的IO分配表 (30)4.5.2 程序中使用的存储器及功能 (31)4.6 中央空调控制系统的MCGS组态 (32)4.6.1 MCGS组态软件简介 (32)4.6.2 MCGS 6.2通用版介绍 (32)4.6.4 系统脚本程序编写 (34)4.6.5 组态运行界面 (35)4.7 本章小结 (36)结论 (37)致谢 (38)参考文献 (39)附录C (40)第1章绪论1.1 课题背景随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,为了保证温度恒定,中央空调系统已广泛应用于工业与民用建筑领域,例如酒店、宾馆、办公大厦、商场、工厂厂房等场所。

基于组态软件的中央空调电气自动控制系统的开发

基于组态软件的中央空调电气自动控制系统的开发

自动化控制• Automatic Control122 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】组态软件 中央空调 电气自动控制系统1 基于组态软件的中央空调的电气自动控制系统功能目前,中央空调控制系统内主要包括冷冻机结构、冷冻水控制系统、冷却水控制系统以及热水控制系统等,要维持中央空调运行的稳定性,就必须从机组基本参数的监测出发,有效对设备的启停进行自动控制,从而完成冷热源以及水管的调节应用,确保能在降低能耗的基础上节约运行成本。

基于此,有效结合组态软件对中央空调进行电气自动控制系统的处理具有重要意义。

结合空调系统的监控点位要基于组态软件的中央空调电气自动控制系统的开发文/唐海波求,在设计过程中增加或者是删除对应的监控点位,确保能维持系统运行的管理。

因此,基于组态软件的电气自动控制系统是提升中央空调整体运行效率的根本。

2 基于组态软件的中央空调的电气自动控制系统原理在基于组态软件的中央空调的电气自动控制系统中,结合系统的规模以及控制系统的特点、技术要求等进行数字控制系统的管理,具体DDC 系统组成见图1。

结合图中型号参数可知,I-7520,I-7017,7024,7050均为数据采集设备,能有效对温度、湿度、压差以及流量进行测定。

在系统运行过程中,基本原理是结构传感器对现场环境变量进行集中测定,并且保证系统中的数据采集模块能有效将收集的书传输输出,此时,会将电信号转变为数字信号,完成与计算机的通信互动。

并且,计算机要对采集到的数据予以及时的检索和计算处理,利用标准控制算法就能对数据予以整合,确保能制定对应的实时性决策,从而形成对应的控制指令,确保输出控制信号的同时能对执行机构予以控制,完成中央空调的调控和自动管理。

在基于组态软件的中央空调的电气自动控制系统中,通信模块、模拟量采集模块、数字量输入/输出模块以及模拟量输出模块发挥重要的作用,保证系统运行工作的顺利开展,确保相应处理工序更加完整。

中央空调系统(多联机)改造设计方案

中央空调系统(多联机)改造设计方案

中央空调系统(多联机)改造设计方案多联机中央空调系统改造设计方案书目录1.概述1.1 工程概况1.2 编制依据2.设计内容2.1 设计范围2.2 主要设计原则3.设计方案1.概述本文介绍了多联机中央空调系统的改造设计方案。

该方案旨在提高系统的效率和稳定性,同时降低运行成本和维护费用。

1.1 工程概况该项目位于某办公楼,原有的中央空调系统已经运行多年,存在能耗高、噪音大、维护成本高等问题。

为了满足楼内员工的舒适需求,需要对系统进行改造升级。

1.2 编制依据本方案的编制依据包括相关的国家标准、行业规范和技术要求。

同时,我们还参考了类似项目的实施经验和专家意见,以确保方案的科学性和可行性。

2.设计内容2.1 设计范围本方案的设计范围包括中央空调系统的改造升级,主要涉及空调主机、风机盘管、管道系统、控制系统等方面。

2.2 主要设计原则在进行系统改造升级时,我们将坚持以下设计原则:保证系统的稳定性和安全性;提高系统的运行效率和能源利用率;降低系统的噪音和运行成本;方便系统的维护和管理。

3.设计方案针对上述设计范围和设计原则,我们提出了以下改造设计方案:更换现有的空调主机和风机盘管,采用高效节能的新型设备;对管道系统进行清洗和维护,确保管道畅通;对控制系统进行升级,提高控制精度和稳定性;增加系统的智能化管理功能,方便维护和管理。

本方案的实施将能够有效提高中央空调系统的效率和稳定性,降低运行成本和维护费用,为楼内员工提供更加舒适的办公环境。

3.1 设计方案一设计方案一是基于现有建筑结构和空间布局的改造方案。

主要包括以下几个方面:首先,对现有建筑的外观进行改造,包括外墙材料的更换和立面造型的调整,以提升建筑的整体形象和美观度。

其次,对室内空间进行重新规划和布局,以提高空间利用率和功能性。

具体措施包括拆除部分隔墙、调整房间大小和位置、增加储物空间等。

最后,对建筑的设备和设施进行升级和改造,以提高其安全性、可靠性和舒适度。

毕业设计(论文)-利用plc、变频器设计中央空调节能改造系统[管理资料]

毕业设计(论文)-利用plc、变频器设计中央空调节能改造系统[管理资料]

设计论文题目:利用PLC、变频器设计中央空调节能改造系统设计时间:~系别:电子电气工程系设计班级小组:电气083班(第一组)指导教师:设计学生:摘要作为现代使人生活舒适的家用电器,空调可以说与人们的生活紧密相关。

在现代社会中,它已像冰箱、电视一样,成为人类不可缺少的生活电器。

①经济节能:每个区间末端风机盘管可自行调节温度,区间无人时可关闭,系统根据实际负荷做自动化运行,开机计费,不开机不计费,有效节约能源和运行费用。

②环保:主机采用水源热泵型机组,电制冷,没有燃烧过程,避免了排污;整个系统为密闭式管路系统,可避免霉菌灰尘等杂质对系统的污染,使环境清新优美,特别适于高档别墅、高级公寓与写字楼的使用。

③节约空间:主机体积小巧,不设机房,无需占用设备层,减少公用设施和土建投资,室内末端暗藏在吊顶内,极易配合屋内装修。

④个性化:中央空调系统以区间为单元,满足用户不同区间需求,室内末端安装采用暗藏方式,不影响室内的审美观,不占据室内空间,适应用户的个性化需求。

⑤简化管理:于采用不同区间单独控制系统为用户所有,产权关系明确,可简化空调设施管理。

⑥提升档次:中央空调主机可以避免破坏楼体的整体外观,使用户充分享受高档综合环境的同时,提升产品质量及量贩档次。

⑦投资方便:可根据量贩发展情况,分期分批投资添置空调系统,同时量贩档次提升,因此资金周转快,有效地利用资金更进一步开发。

而可编程控制器PLC是根据顺序逻辑控制的需要发展起来的,是专门为工业环境应用而设计的数字运算操作的电子装置。

它具有可靠性高,操作灵活,拓展型号等优点,不仅能满足设计系统的精度,还可以降低能耗,节约能源,减小运行费用。

再加上变频器的使用,把380V的交流变成直流再变成频率可调的交流电,实现电机的无级调速,比较省电,比直流调速维护方便。

本论文就是在己有的通用变频器的基础上,采用PLC对电机进行控制,通过合理的选择和设计,对中央空调系统进行变频调速,通过调速来改变耗能大小,提高了资源的利用率,达到理想的控制效果。

中央空调系统节能控制系统设计方案

中央空调系统节能控制系统设计方案

KT仟亿中央空调系统节能控制系统设计方案 北京仟亿达科技有限公司1 概述国家“十一五”规划纲要中明确提出要把节约资源和保护环境基本国策,建设低投入、高产出,低消耗、少排放,能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。

提出了“十一五”期间单位国内生产总值能源消耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%等目标。

这是针对资源环境压力日益加大的突出问题提出来的,体现了建设资源节约型、环境友好型社会的要求,是现实和长远利益的需要,具有明确的政策导向。

中央空调在各大中型民用、商用建筑中的普及,带来了严重的能耗问题。

中央空调系统的电耗一般占整座建筑电耗的50%~60%,建筑能耗则占全国总能耗的1/3左右,因此提高能源利用率是我国能源可持续发展的方向。

中央空调系统的设计通常按建筑物所在地的极端气候条件来计算其最大冷负荷,并由此确定空调主机的装机容量及空调水系统的供水流量。

然而,实际上每年只有极短时间出现最大冷负荷的情况。

因此,中央空调系统在绝大部分时间里,都是在部分负荷(远小于其额定容量)条件下运行的。

据统计,实际空调负荷平均只有设备能力的50%左右,这无疑造成了大量的能源白白浪费。

而且,空调水系统的水泵、风机等机电设备,长期处在工频额定状态下高速运行,机械磨损严重,导致设备故障增加和使用寿命缩短。

另一方面,空调负荷又具有变动性.由于季节交替、气候变幻、昼夜轮回、使用变化(如旅游旺、淡季)及人流量增减(如宾馆入住率的变化)等各种因素变化的影响,中央空调系统的负荷具有起伏变化和不恒定的特点,如果中央空调的运行方式不能根据负荷的变化而调节,始终在额定容量(即满负荷状态)下运行,也势必造成巨大的能源浪费.由北京仟亿达科技有限公司提供的中央空调分布式系统节能控制装置——KTC—2005系列、KTC-2005系列产品,以模糊控制理论为指导、以计算机技术、系统集成技术、变频调速技术为控制手段,以多年丰富的实践经验和数据为基础,科学地实现了中央空调能量供应按末端负荷需要提供,最大限度地减少了空调系统能源浪费,从而达到高效节约能耗的目的。

中央空调水系统配电及控制原理的书

中央空调水系统配电及控制原理的书

中央空调水系统配电及控制原理的书《中央空调水系统配电及控制原理的书》序作为一种重要的暖通空调设备,中央空调水系统在现代建筑中得到广泛应用。

其中,配电及控制原理作为中央空调水系统的基础知识,对于确保系统正常运行、提高能源利用效率具有重要意义。

本文章将针对中央空调水系统配电及控制原理展开探讨,希望能够帮助读者深入了解这一主题。

一、中央空调水系统概述中央空调水系统是指通过冷水或热水来进行空气调节的系统,包括供水系统、配电系统和控制系统。

其中,配电及控制原理是整个系统的核心,对系统的运行稳定性、能耗和舒适度等方面都有着重要影响。

二、中央空调水系统配电原理1. 供电方式中央空调水系统的供电方式通常包括单相电源和三相电源两种。

在选择供电方式时,需要根据系统负荷和电网条件进行合理选择,以确保系统的稳定运行。

2. 配电设备中央空调水系统的配电设备包括主配电柜、分配电柜和控制柜等。

这些设备通过合理的布置和选型,可以有效保障系统的安全运行。

3. 电气保护针对中央空调水系统的电气保护,主要包括过载保护、短路保护、漏电保护等。

通过合理设置保护装置,可以有效保障系统的安全运行。

三、中央空调水系统控制原理1. 控制方式中央空调水系统的控制方式包括手动控制、自动控制和远程监控。

在实际应用中,通常采用自动控制和远程监控相结合的方式,以实现对系统的智能化管理。

2. 控制策略中央空调水系统的控制策略包括温度控制、湿度控制和空气品质控制等。

通过合理设置控制参数和控制逻辑,可以实现对系统运行状态的精准控制。

3. 节能控制中央空调水系统在控制过程中,需要考虑节能控制的问题。

通过合理设置控制参数、采用高效设备和优化系统运行策略,可以有效降低能耗并提高系统能源利用效率。

四、总结与展望中央空调水系统配电及控制原理是确保系统安全、稳定运行的基础。

在今后的发展中,随着科技的不断进步和能源管理的重要性日益凸显,中央空调水系统的配电及控制原理将继续得到重视,相关技术和理念也将不断更新迭代。

商场中央空调系统设计

商场中央空调系统设计

商场中央空调系统设计【摘要】随着经济的发展,人们对于生活环境的要求和质量也在不断的提高,那么对于整体空气的温度和质量也就有了新的要求,特别是公共的场所,人们购物休闲的时候更加的看重舒适的空气条件,这也就是空调的需求越来越受到关注,本文就是从商场中央空调的设计出发,根据实际的案例分析和探讨了设计的概念和运行的特殊性进行研究,以便在保证设计质量的同时达到空调能源消耗的减低。

【关键词】大型商场;空调系统;冷热源1、前言大型商场建筑中为了保障舒适、安全的购物与工作环境,需要设置复杂的设备系统,包括:空调系统、给排水系统、电气系统、消防系统以及建筑智能化系统等。

所有这些的整体的系统都是要与实际建筑工程相结合,更好的保证整体的使用和实际的效能的发挥。

人们追求生活质量的同时更加要求生活的舒适度,其中对于室内空气的舒适度要求也就更高,这样对于空调的设计就有更多的关注,人们在购物和休闲的时候对空调也有要求,商场的管理者对于空调的设计也是有要求的,所以不管是满足消费者还是商家的要求,提高空调的设计质量和降低消耗是在不断的设计和建设中央空调系统中需要充分考虑的问题。

2、商场中央空调系统的相关概念2.1商场中央空调系统的组成一些商场和休闲的场所为了更好的满足消费者的需要和整体环境要求多采用完全与室外隔绝的空调系统。

在商场的空调设计中主要是冷和热源,空气的不同的改变和分配的系统等等部分组成。

其中冷热源是为了帮助整体的空调系统给热和排除热,这样更好的控制整体的热量的舒适度,而空气调节主要是利用产生的热量和化学的物质来控制空气,从而达到符合人们舒适的程度,保证整体空间的气体循环和流动。

调节是对于整体的空气的温度湿度等进行调节,从而保证整体的环境和空气的质量控制在人们可以接受有利于健康的一个范围之内。

总之它的每个组成部分都有着自己的功能和特点,所以要更好的做好空调的调节作用就要更好的实现部分之间的配合和各自的功能的发挥,对整体的运行采用可学办法进行监督和管理,这样保证更好的运行和更好的保证舒适和降低能源消耗的双重目的。

中央空调工程设计方案

中央空调工程设计方案

中央空调工程设计方案一、项目概述中央空调系统是一种多房间或整个建筑内的空气处理和控制系统。

它用于提供室内空气的舒适性和温度控制,以及为一些特定的生产或加工过程提供特定的温度和湿度条件。

在现代建筑中,中央空调系统已经成为一个不可或缺的部分。

本项目是对某大型商业综合体的中央空调系统进行设计,为了满足不同区域的空调需求和节能要求,需对系统进行全面设计规划。

二、项目目标1.满足商业综合体内不同空间的空调需求,确保室内环境的舒适性和健康性;2.提高中央空调系统的能效比,减少能源消耗和运行成本;3.充分考虑系统的可靠性、安全性和可维护性,减少维护和维修成本;4.根据建筑结构特点,采取合理的系统布局和设计方案,确保系统的稳定性和可持续性。

三、项目规划1.可行性研究:对商业综合体的建筑结构、使用功能和空间布局进行分析,确定中央空调系统的需求和适用方案;2.系统设计:根据商业综合体的空间分布和使用特点,设计中央空调系统的分区控制、温度湿度控制、风量控制等各项参数;3.设备选型:选择适用于商业综合体的中央空调系统设备,包括制冷机组、风机盘管、新风处理机等;4.管道布局:根据建筑结构和系统设计要求,设计中央空调系统的供冷供暖管道布局和连接方式;5.电气设计:制定中央空调系统的电气控制系统,包括设备配电、控制逻辑、安全保护等;6.自动化控制:采用现代化自动化控制技术,对中央空调系统进行智能化控制和运行管理。

四、系统设计1.分区控制:根据商业综合体的空间分布和使用功能,将中央空调系统划分为多个分区进行独立控制,以实现不同区域的空调需求;2.温度湿度控制:根据不同区域的室内气候条件要求,通过风机盘管和温度传感器实现室内温湿度的精确控制;3.风量控制:根据不同区域的空间大小和人员密度,采用不同的风量控制策略,保证不同区域的舒适性和空气质量;4.设备组合:根据商业综合体的总供冷负荷和分区需求,选择合适的制冷机组、风机盘管和新风处理机进行组合配置;5.管道布局:通过对建筑结构和空间布局的深入分析,设计合理的供冷供暖管道布局和连接方式,确保空调系统的运行效率和性能可靠;6.电气控制:对中央空调系统的电气控制系统进行精心设计,采用PLC控制技术和安全保护措施,确保系统的安全稳定运行;7.智能化控制:采用现代化的建筑自动化系统,实现对中央空调系统的远程监控、故障诊断和运行管理,提高系统的可靠性和便捷性。

中央空调系统改造方案

中央空调系统改造方案

优质高效务实中央空调系统变频节能改造及自控集成方案、中央空调系统变频节能改造及自控集成解决方案一.中央空调系统变频节能改造及自控集成概述中央空调变频节能自控系统初步设计由SIEMENS S7-200系列可编程序控制器(PLC)、Weinview MT6100i 触摸屏(HMI)、SIEMENS M420/M430系列变频器、Schneider电气控制元件组成。

控制系统分别对冷冻水泵组、冷却水泵组、阀门等进行分组变频控制,对制冷主机、冷却塔风机进行台式控制。

冷冻水泵组(2台泵)、冷却水泵组(2台泵)各配置1台变频器,采用一拖二变频控制方案(循环变频,自动变频调节及启停泵组)。

系统采用一套SIEMENS S7-200 PLC(CPU 226、EM235、EM222)分别控制对应的制冷主机、冷冻水泵组、冷却水泵组、冷却塔、阀门等。

与变频器之间采用SIEMENS RS485/USS 协议通讯,与HMI采用SIEMENS RS485/PPI协议通讯。

同时系统可根据需求增设工业以太网接口或BA接口,工业以太网接口方便集中监控计算机与PLC通讯进行远程监控,预留的BA 接口方便与楼宇自控系统(DDC)连接。

中央空调系统组成及流程图(例图)中央空调控制系统初步设计组态图(例图)二.中央空调系统变频节能及自控集成1.泵组的变频控制二台冷冻水泵组采用一台SIEMENS M430系列风机/泵类专业变频器进行循环变频控制,在冷冻循环水回水总管上安装一台温度传感器将冷冻水实时温度采集到PLC进行数据标准化运算,PLC将标准化的冷冻水温度和设定的冷冻水温度送到PID控制模块(我公司独立开发的空调系统专用PID计算模块)进行控制计算,输出控制变量通过USS协议传输给变频器进行恒温变频调节。

PID控制模块以采集的冷冻水温度为过程计算参量,结合我公司多年积累的精确PID控制模块数据整定经验,使冷冻循环水温度变化曲线更加平滑,动态响应调节及节能调节稳定,给用户一个节能、舒适的使用环境。

PLC的中央空调控制系统

PLC的中央空调控制系统
PLC的中央空调控制系统
——设计摘要
简介
• 此次空调监控系统设计主要基于社会最 新科技产品——组态王6.53和工业控制机 PLC。 • 组态王作为上位机人机界面实时显示被 监控空调系统的运行情况并通过对下位机 PLC的操作实现对被监控空调系统的实时控 制。 • PLC作为下位机,是空调系统的控制器, 实现对上位机命令的理解执行并对空调系 统的运行状况转换后反馈给组态王。
PLC具有功能强大、使用可靠、维修简便 等许多优点。对于传统的继电器电路来说, 它难以实现复杂逻辑功能的和数字式控制, 而且要实现一定规模的逻辑控制功能不仅 设计繁琐,难以实现升级,并易发故障, 维修复杂,现在已被大中型设备的控制系 统所抛弃。而PLC正被广泛的应用并且已逐 步取代了继电器电路的逻辑控制。随着科 学技术不断的飞跃发展,PLC也不断得到完 善和强大,同时它的功能也大大超过了逻 辑控制
• 组态王接收PLC采集的现场数据并实时的在 组态画面中动态实时显示,此外,组态王 可接收组态画面中的有操作人员输入的命 令并下传给下位机PLC,实现对空调系统的 调节控制。
空调系统原理 空调系统主要就是调节室 内空气的冷、热、干、湿, 并起净化空气的作用,使人 们工作、生活在比较舒适的 环境中。空调系统主要由三 部分组成:空气调节系统、 制冷系统,供热系统。

现代的PLC的编程语言遵从易学、 易懂、易用的标准。除了具备传统 PLC助记符和梯形图编程功能外,还 具有结构化语言和顺序功能图编程功 能。PLC提供各种功能模块,包括各 种通讯功能选择、通讯参数设置,以 及可以具体到某年、某月、某日、某 个时刻的多种定时器和超长定时器等, 方便了各种功能的实现,有利于缩短 开发周期和节省程序容量。
供热系统主要包括热水锅炉 房、换热站及供热网。供热锅 炉房的监控对象可分为燃烧系 统和水系统两部分。由中央监 控站根据实际供热状况控制锅 炉及循环泵的开启台数。

中央空调水系统配电及电气控制原理图纸

中央空调水系统配电及电气控制原理图纸
滤波器KA3PLC连接图KA16COMCOM111SAC4SACX26X30X24X20X16X22X12X10X14COMX0X2COMX43-A电动阀关阀3-A电动阀开阀3-A电动阀开到位信号3-A电动阀关到位信号KVV(6x1.0)手动运行运行指示过载指示手动运行自动运行自动运行运行指示运行指示手动运行过载指示手动运行过载指示自动运行运行指示自动运行过载指示非变频-空调水系统接3#冰水主机控制盘开CT-32冷却塔信号冰水主机、冷却泵、冷却塔、冷冻泵配电系统图(二)接3#冰水主机控制盘开4#冷却泵信号4SAC5611220VAC手动12KA1开4#冷冻泵信号KA4接3#冰水主机控制盘自动220VACKA3KM55SBS5SB`5SBS`异地启停按钮220VACKA2接3#冰水主机控制盘开CT-31冷却塔信号5SBKM5KM325116手动123SACKA3L1FU 5A 50KA自动KM22(4AP5)KA6KM44SBS4SB`4SBS`异地启停按钮KM44SB4HYCT-32KH5冷运行指示却自动运行控过载指示制塔5HY220VACKA4KH55HR手动运行引至3#冰水主机控制盘4#、5#冷却泵运行信号运行指示过载指示自动运行控制塔却冷CT-31手动运行KH4KH44HR43HG1634电动阀12HG8HR651SAC自动手动562SAC1112KM31XKM12KM22KM21(4AP5)KM323KTKM32KA53SBS3SBKA2ZKM31KM32KM333KTWKM11KM21KM12KM12(4AP5)1KTKM12YKM13KM22KM222KT2SBS2SBKM21KM22KM232KT建 筑工 艺给 排 水结 构动 力暖 通总 图电 气名 称4AP4使用别尺 寸3#冰水主机2200x1000x800(HxWxD)Ic值大于或等于50KA自动56手动1112FU 5A

中央空调实现PLC自动化控制的设计要点

中央空调实现PLC自动化控制的设计要点
( 简称 P ) I 。它是 以微处理 C 器为核心 , 综合了现代汁算机技术 、 自动化控制 技术 、 通信技术 以及传统的继电器控制技术 , 是 r 新 型的工业 自 e 动化控制装置 ,并且具有 结 构简单 、 体积小 、 使用灵活 、 干扰能力强 、 抗 可靠 性 高等优点 ,在许多: 业生产领域中得到, 泛 【 的应用 ,已经成 为了现代工业 自动化的三大支
利用 M N T B软件分 析 E S 1IA S 梗颗粒添 加 比例与炯碱 的回归 曲线并进行方差分析如下 :
自变 量 常量

图 1控 制 系统 图
器和存储器来组成逻辑部分 。为用户提供 了很 多适用 于电气控制 的逻辑部件 , 如继 电器 ( 、 与 或、 非运算 ) 时器 、 、 定 计数器 、 寄存 器 、 移位 触发 器和数据寄存器等 ,同时也提供了描述这些逻 辑部件 的符号和语 言, 即编程语 言。 P C通过编程器 , P C内部 的各种 逻辑 L 将 L 部件按照工艺要求进行组合 以达到一定的逻辑 功能 。I P c将输 入信息采人 P C内部 之后 , L 执行 逻辑部件组合后所达到的逻辑功能 ,最后输出 达到控制要求。
3结 论
系 数 O 9 13 6 54
系数 标准 误


O O 6 8 17 7 00 0 09 1 3 3 0
O O 3 5 5 0 0 0 8 5 — 4 4 0 0 2 o4 0 .0 7 1 2 2
S0 0 749 -q8. = . 8 4 3 R S = 6 % R- q调 整 ) 0 7 S(
1 . 2可编 程控制器的基本结构 P C主要是模块式 的 , L 包含 C U模块 、0 P Ⅳ 模块等 , L P C一端接传感器 ,另一端接执行器 , 从传感 器得到的数据经 P C读 、 L 运算等 处理下 达给执行器 , 执行器动作。 L P C相当于继 电器的 作用 , 处是可靠 性高 , 其好 自动化程度高 、 可进 行 网络化等。 1 . 3可编程控制器的编程语言 P C提供了完整的编程语 言,以适应 P C L L 在 l业环境中的使用。 丁 利用编程语言 , 按照不同

中央空调系统组成与识图

中央空调系统组成与识图

空调风管示意图
5、空调水系统
水泵 水管 分水器 集水器
集水器
分水器
6、控制系统
分为电气控制系统和监控系统两部分。 电气控制系统(强电部分)主要包括系统的供电,制 冷机组、风机、水泵等的运行,可实现空调系统的手 动控制; 监控系统(弱电部分、也称搂控系统)包括各种传感 器、执行器的控制,以及在物业管理中心的集中监控 功能,可实现整个中央空调系统的自动化监控。
风机盘管加新风系统就是典型的空气水方式,也是目前国内 采用最普遍的类型。
空气水方式中央空调系统示意图
2、按空气处理设备的设置情况来分:
(1)集中式空调系统
这种系统的所有空气处理设备如风机、加热器/冷却器、过滤器、 加湿器等都集中在一个空调机房内,其冷、热源一般也集中设置。
集中式空调系统按送风量是否变化可分为定风量系统与变风量系统 两种。
温控器的种类按智能化程度可以分为:三速开关、机械膜盒式温 控器、以及液晶风机盘管温控器。
三速开关,是最简单的空调开关控制器,它是通过手动切换风机 盘管风机的高、中、低三档风速转换,通过调节风机送风量的大 小,从而达到调节室内温度的目的。现有拨动式的和旋钮式的两 种。
拨动式三速开关
旋钮式三速开关
机械式膜盒式温控器,主要是通过温控器中的双金属膜片测试室 内温度,当室内温度没有达到设定温度时,风机和电动阀依旧工 作;当室内温度达到设定温度时,电动阀关闭,风机低速运行。 相比三速开关,它在功能和性能上都有了很大提升,如:可以自 设温度,选择制热制冷状态。
某制冷站
热源:锅炉 热交换器
某换热站
热泵机组
空气源热泵机组
热泵是夏季能供冷,冬天又能供热的设备 。热泵与制冷机从热 力学原理上说是相同的,都是按热机的逆循环工作的,因此热泵 的机组同样包括蒸汽压缩式、吸收式等,但热泵与制冷机有两点 主要区别:其一,两者使用目的不同,制冷机单纯用于制冷,而 热泵既能制冷,又能供热;其二,为适应上述特点,两者的工作 温度范围是不同的。 当对热泵系统分类时常按低位热源分类,即分为空气源热泵系统、 水源热泵系统、土壤源热泵系统和太阳能热泵系统。

格力家用中央空调售后维修指导手册-电气控制部分说明书

格力家用中央空调售后维修指导手册-电气控制部分说明书

故障代码
领 CC 蓝 F0 索F1
F2
搜F3 F4
室外入管感温包故障 室外中部感温包故障
信 F5 F6
微 室外出管感温包故障
排气感温包 1(定频)故障
F7 F8
料 排气感温包 2(数码)故障
油温感温包 1(定频)故障
F9 FA
资 油温感温包 2(数码)故障
高压阀故障
Fb Fc
多低压阀故障
高压保护
Fd E1
球 3. 典型故障排查举例…………………………………………………………… 星 二. H 系列交、直流变频多联外机………………………….03
蓝领 1. 机组故障代码一览表………………………………………………………… 索 2. 主控板典型故障排查………………………………………………………… 搜 3. 直流变频驱动板典型故障排查……………………………………………… 信 4. 交流变频驱动板典型故障排查……………………………………………… 微 三. H 系列数码多联外机………………………….……….09



亮灭 灭 闪 闪闪
运行灯(蓝色) 灭



闪灭 闪 闪 灭亮
定时灯(黄色) 闪



料 6)、新风云(新风侠)故障显示
入管
资 中部感 出管感 室内感
灭闪 亮 闪 灭亮 防
故障
多 感温
头故
温 头故障
温 头故障
温 头故障
化 霜
冻 模式 通讯 外机 辅热 结 冲突 故障 故障 故障
更障
电源灯(红色)

量需求相同?
参照室内外机拨码

更 检查室内
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空气调节应用于工业及科学实验的过程一般称为工艺性空调,在各行各业中,为保证生产的质量和精度,对生产的环境温度、相对湿度和清洁度等参数提出了不同的要求,其中恒温恒湿中央空调是最常见的一种。
Introduced in detail the central air conditioning system electrical control circuit design and development design includes two parts,That the choice of hardware and software design,Hardware choices of the low-voltage electrical control cabinet, inverter, PLC, and the choice of expansion modules, etc..Software designed primarily to meet the requirements of the central air-conditioning control program written in PLC and frequency conversion of some related parameter this basis, with frequency conversion technology,So smooth fan speed within a certain range,Then the system by the local air supply to meet humidity requirements loom,The entire plant in accordance with the requirements of comfort air conditioning full blast..Achieved due to soft start the motor,Greatly reduce the starting current,Avoid the impact of the motor and power the same time the system is also designed to alarm and protection,The central air conditioning when an exception occurs,Automatically alarm and shutdown protection.
实验小结30
结论31
参考文献32
致谢33
第一章 引 言
随着现代工业的不断发展,生产技术的不断进步,对于产品的精度要求也不断提高,生产工艺对车间内温度、湿度、风速、洁净度等参数的要求更是越来越高,因此对恒温恒湿中央空调的使用要求也就越来越高。改革开放和经济的迅猛发展,也加速了我国空调产业的发展,这为各种高精度空调工程的实现提供了有力的保证。
关键词:中央空调;PLC;变频调速技术
Abstract
The design background of textile design workshop,The traditional way of the limitations of central air conditioning,Use Siemens PLC S7-200 and MM430 Inverter,Full use of constant v / f frequency technology,Fan speed to achieve control of central air conditioning,Textile workshop in order to design a central air conditioning system electrical control circuit.
摘 要
该设计以纺织车间为设计背景,针对传统中央空调调节方式的局限性,选用西门子PLC S7-200和MM430变频器, 充分利用恒v/f变频技术,实现对中央空调风机转速的控制,以此来为纺织车间设计了中央空调送风系统电气控制线路。
文中详细地介绍了中央空调送风系统电气控制线路的设计和开发过程。该设计主要包括两部分,即硬件的选择和软件的设计,硬件选择主要是对低压电器控制柜、变频器、PLC及扩展模块等的选择。软件设计主要是为满足中央空调控制要求而编写的PLC程序及对一些相关变频参数的设置。在此基础上借助变频调速技术,让风机在一定范围内平滑调速,进而使系统由局部送风来满足织机的湿度要求,而整个车间则按照舒适性空调的要求进行全面送风。由于对电机实现了软起动,大大降低了起动电流,避免了对电机和电网的冲击。同时系统还设计了报警和保护功能,使中央空调在发生异常时,能够自动报警和停机保护。
系统组成及各部分的分析选择6
系统电气控制原理图7
PLC外围接线图10
控制系统的I/O地址分配10
系统外围接线图12
第四章系统软件设计与调试13
系统工作过程分析13
PLC程序设计13
MM430参数设置22
系统调试24
第五章系统模拟实验27
模拟实验台的硬件组成27
模拟实验软件设计27
系统模拟实验过程30
Keywords: central air conditioning; PLC; frequency control technology
第一章 引 言1
课题的选题背景及意义1
课题的主要研究内容1
第二章中央空调送风系统整体方案设计3
系统整体设计思想3
系统控制方案的设计与选择4
系统设计内容5
第三章系统硬件设计6
中央空调电气控制系统设计
毕业设计(论文)
中央空调电气控制系统设计
专业名称:
学生姓名:
学 号:
指导教师:×××、指导教师对学生的评语及答辩推荐意见
指导教师(签名)
年 月 日
二、答辩委员会评语及成绩
(无指导教师推荐意见不能答辩)
答辩小组教师签字:
答辩委员会主任(签名)
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