一、中央空調(diào)能源管理系統(tǒng)組成空調(diào)能源管理系統(tǒng)由模糊控制器、冷凍水泵智能控制柜、冷卻水泵智能控制柜、風(fēng)機(jī)智能控制柜(箱)、現(xiàn)場模糊控制箱及過程參數(shù)采集設(shè)備等構(gòu)成。
空調(diào)能源管理系統(tǒng)通過全面的參數(shù)采集,運(yùn)用現(xiàn)代模糊控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)冷凍水系統(tǒng)的模糊預(yù)期控制、冷卻水系統(tǒng)的自適應(yīng)模糊優(yōu)化控制和主機(jī)系統(tǒng)的間接(或啟停)控制,實(shí)現(xiàn)空調(diào)冷媒流量跟隨負(fù)荷的變化而動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),確保整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)始終保持高效、協(xié)調(diào)地運(yùn)行,從而******限度地降低空調(diào)系統(tǒng)能耗,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能 20%~40%。
二、中央空調(diào)能源管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)空調(diào)能源管理系統(tǒng)采用分布式控制,由管理層(模糊控制器)和控制層(水泵智能控制柜、風(fēng)機(jī)智能控制柜、箱等)二級(jí)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。 控制層的每個(gè)控制柜均使用了獨(dú)創(chuàng)專利技術(shù)的分布式控制器,各個(gè)控制柜、控制箱均完全獨(dú)立工作,與管理層及其它控制柜工作是否正常無關(guān),從而分散了控制系統(tǒng)的故障風(fēng)險(xiǎn),提高了系統(tǒng)的可靠性和運(yùn)行安全性。 空調(diào)能源管理系統(tǒng)管理層采用C/S結(jié)構(gòu),可連接多個(gè)客戶端,使用與服務(wù)端相同的界面,各個(gè)客戶端均可以對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和控制。
三、中央空調(diào)能源管理系統(tǒng)特點(diǎn)1、模糊預(yù)期算法根據(jù)模糊預(yù)測算法模型、系統(tǒng)特性及循環(huán)周期,通過統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出空調(diào)主機(jī)的輸出負(fù)荷,推理預(yù)測未來時(shí)刻系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),達(dá)到冷凍水回水溫度的精確控制,在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下,******限度的利用溫差空間,降低水泵能耗。
2、系統(tǒng)模糊優(yōu)化通常情況下,系統(tǒng)COP與負(fù)荷、TS 的關(guān)系:
在負(fù)荷一定的情況下,系統(tǒng)COP與TS 的關(guān)系COP = f(TD ,TS) TD ——空調(diào)主機(jī)蒸發(fā)器平均溫度 TS ——空調(diào)主機(jī)冷凝器平均溫度
可得到系統(tǒng)在該負(fù)荷狀態(tài)下,保持最高系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率(COP)所對(duì)應(yīng)的冷凝器溫度(TS),從而可調(diào)節(jié)冷卻水流量和冷卻塔風(fēng)量。但由于環(huán)境溫度、濕度、冷卻塔散熱效果的時(shí)變性,以及冷卻水泵和空調(diào)主機(jī)特性的變化,因此通過傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型很難達(dá)到系統(tǒng)運(yùn)行效率最高的控制目標(biāo)。 空調(diào)能源管理系統(tǒng)采用了以下控制模型:
3、機(jī)組群控中央空調(diào)制冷主機(jī)的效率特性通常隨著負(fù)荷的變化而變化,并在某一負(fù)荷率下具有******效率。由于主機(jī)的效率與負(fù)荷率有關(guān),因此,在多臺(tái)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行時(shí),需要根據(jù)當(dāng)前負(fù)荷的實(shí)際情況,選擇一種******的主機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)組合,以達(dá)到系統(tǒng)的最高效率。
4、泵組優(yōu)選在并聯(lián)冷凍水泵系統(tǒng)中,空調(diào)能源管理系統(tǒng)能實(shí)時(shí)計(jì)算當(dāng)前負(fù)荷所需的冷凍水流量,并推算出在滿足該流量及壓力條件下所需運(yùn)行的并聯(lián)水泵臺(tái)數(shù)及其工作頻率,使該狀態(tài)下泵組所消耗的總能耗最低,以實(shí)現(xiàn)泵組******節(jié)能。 |