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空调控制技术方案


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(其中一台控制柜设有备用水泵转换开关,可以转换另外一台 37KW 的冷却水泵)。 3.1.4 冷却塔风机控制系统(两个柜)
冷却塔风机系统控制柜配置 45KW 节电器 1 台,用于控制两台 22KW 冷却塔风机。 冷却塔风机系统控制柜配置 11KW 节电器 1 台,用于控制一台 11KW 冷却塔风机。
1. 针对贵公司控制对象的实际情况,本空调控制方案采用计算机+PLC 控制器 进行计算机控制系统设计。
2. 操作站采用研华工控机,上位机用西门子 WinCC 软件做监控,选用 SIEMENS 公司的 S7-300、S7-200 系列 PLC 进行控制,选用 S7-300 控制器作为系统 管理。现场控制选用 S7-200。风机水泵控制采用变频调节。
当负荷发生变化时,冷却水出入口温差、中央空调主机运行状态将随之变化,将这些参
数送至 CACSSS 中央空调控制器,与给定温差相比较,再参照中央空调的运行状态,根据控制
程序算法,得出一控制量输出经 PID 运算调节节电器输出,控制冷却水泵转速,使冷却水流
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1. CACSSS 中央空调节能控制的基本思想
CACSSS 中央空调节能控制的特征是空调系统中冷温水的供、回水温度保持定值,冷却水
的进、出水温度保持定值,空调负荷变化时,以调节供水量和风量的大小去适应系统负荷变化
的需要。CACSSS 中央空调节能控制最大的优点是系统的能耗随负荷的减少而降低。
CACSSS 中央空调节能控制系统是通过改变系统的冷温水流量、冷却水流量和冷却塔风机
4 系统控制对象
本系统主要控制对象有:
冷冻水泵机组:
2 台 75kw 水泵 1 台 30kw 水泵
冷却水泵机组:
2 台 75kw 水泵 1 台 37kw 水泵
冷却塔风机机组:
2 台 22kw 风机 1 台 11kw 风机
5 控制模型
中央空调节能控制系统模型主要由以下三部分构成:
5.1 冷冻水控制模型
冷冻水泵控制系统设置了 2 台 75KW 及一台 30KW 节电器,分别用于控制 2 台 55KW 和一台 30KW 冷冻水泵。于冷冻水供、回水总管上分别安装水温传感器 51TA、52TA。每台节电器、水 温传感器及经传输导线与节能控制柜 CACSSS-2-3 连接。
控制器设定了冷冻水泵的最低运行频率(设定低限频率值为略大于中央空调主机冷冻水 容许最低流量时对应的水泵运行频率),这对冷冻水系统的安全运行至关重要。
当空调末端负荷发生变化时,各路冷冻水进出口压差和供回水温度亦随之变化,温度传
感器将这些参数送至 CACSSS 中央空调控制器,与给定值相比较,经运算后分别输出精确的控
制量经 PID 运算调节各级节电器输出频率,控制冷冻水泵的转速,改变流量使之随负荷而变
化,保证向用户终端提供优质安全的空调用水。
5.2 冷却水控制模型
3. 详细系统配置见下图:
wincc
S7300
S7200 变频器
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4. 设计范围:包括控制系统、现场设备的启动主回路,并进行相应的设备配
置和选ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
§2 工艺流程及说明(工艺流程见附图)
复价 6000.00 9000.00 3479.00 6642.00 2520.00 2400.00 3510.00 10000.00 4800.00 197468.00 36190.00 28219.00 24164.00 10672.00 1600.00 18000.00 30000.00 55000.00 12000.00
CACSSS 中央空调节能控制系统的核心就是 CACSSS 中央空调控制器和系统控制软件。图
1 示出了 CACSSS 中央空调节能控制模型框图。
数据库
规则库
E


给定值
跟踪接口 A/D
EC
U
比较分类
随动接口
传感器
被控对象
u
执行机构
图 1 CACSSS 中央空调节能控制模型框图 图 1 所示的节能控制器是二维控制器。二维控制器的两个输入变量基本上都选用受控变量
自动控制 中央空调外围相关设备的启动、停止等联动控制 系统循环溶液(冷冻水、冷却水)的优化控制
独立控制 冷冻水系统启动、停止及运行参数的设置 冷却水系统启动、停止及运行参数的设置 冷却塔风机系统启动、停止及运行参数的设置
故障复位 冷冻水节电器故障复位 冷却水节电器故障复位 冷却塔风机节电器故障复位
状态监测功能 各子系统通信联络状态 冷冻水系统运行工况 冷却水系统运行工况 冷却塔系统运行工况
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§3 设备配置及报价一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6.3 冷却塔风机 CACSSS 中央空调控制系统 冷却塔风机控制系统分别设置了 1 台 45KW 及 1 台 11KW 的节电器,分别用于控制 2 台 22KW
和 1 台 11KW 的冷却塔风机。每台节电器经传输导线与节能控制柜 CACSSS-2-3 连接。
7.节能控制系统原理图
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空调控制技术方案
§1 系统方案说明 长沙市中心医院综合医疗院建筑空调面积为 50000m2,采用开利中央空调主
机两台,单机制冷量为 210×104Kcal。配置冷冻(温)循环水泵 75kw × 3 台, 30kw × 2 台;冷却水泵 75kw×3 台,37kw×2 台;配置冷却塔风机 22kw×2 台, 11kw×1 台。
针对长沙市中心医院综合医疗院的中央空调系统配有开利电制冷主机;5 台冷冻水泵;5 台冷却水泵;3 台的冷却塔风机的具体配置,并考虑缩短系统的改造工期,拟在原系统控制模 式的基础上,增设一套中央空调 CACSSS 中央空调节能控制系统进行自动节能控制。中央空调 节能控制系统主要由以下子系统构成; 6.1 冷却水 CACSSS 中央空调控制系统
75KW 45KW 37KW 30KW 11KW BOP
订货号 RT1024
6GK15611AA00 6ES72142BD230XB8 6ES72320HB220XA8 6ES72310HC220XA8 6ES72770AA220XA0
6SE64402AD375FA1 6SE64402AD345FA1 6SE64402AD337EA1 6SE64402AD330EA1 6SE64402AD311CA1 6ES64000BP000AA0
数量 1 1 1 3 3 3 3 1 6 4 1 1 1 1 8 4 3 1 1
单价 6000.00 9000.00 3479.00 2214.00 840.00 800.00 1170.00 10000.00 800.00 49367.00 36190.00 28219.00 24164.00 10672.00 200.00 4500.00 10000.00 55000.00 12000.00
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和输入给定值的偏差 E 与偏差变化值 EC,它们能够比较严格的反映受控过程中输出变量的动 态特性,控制效果比较好。对于中央空调节能控制系统而言,冷温水系统的受控变量是冷温水 总管进出水温差;冷却水系统的受控变量是冷却水总管进出水温差;冷却塔风机系统的受控变 量是冷却水进水温度。 3 节能控制系统设计方案
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量及时随负荷变化而变化,保证了中央空调主机的高转换效率,同时还有效地避免了因系统 的惰性而引起的振荡。 5.3 冷却塔风机控制模型
空调系统运行时,冷却水不断吸收空调系统的热量,温度将升高。温度元件将检测的冷 却水入口温度送至 CACSSS 中央空调控制器,与给定温度相比较,输出一控制量经 PID 运算调 节节电器输出,控制冷却塔风机转速,调节冷却塔风量,控制冷却水入口温度,使中央空调 主机转换效率达最佳。 6 系统构成
名称 上位机软件
工控机 通讯卡 可编程控制器 扩展模块 扩展模块 通讯模块 通讯控制电缆 温度传感器 变频器 变频器 变频器 变频器 变频器 调试面板 电柜及配盘 电控辅件 现场安装调试 软件编程
型号及说明 WINCC 研华
CP5611 卡 CPU224XP EM232 2AO EM231 4AI
EM277 组合(套)
冷却水控制系统设置了 2 台 75Kw 及 1 台 37KW 节电器,分别用于控制 2 台 75KW 和 1 台 37KW 冷却水泵。在冷却水进、出总管上分别安装水温传感器 54TA、55TA。每台节电器及水温 传感器经传输导线与节能控制柜 CACSSS-2-3 连接。
冷却水运行时出口温度低限为 30℃,运行时入口温度的高限值为 42℃,超过上述限值, 送出报警信号。 6.2 冷冻水 CACSSS 中央空调控制系统
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