理论教育 系统应用举例详解

系统应用举例详解

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:B区控制系统则由其相对应的部分及b区对象组成。

系统应用举例详解

1.风机盘管自控系统

风机盘管的二通阀或三通阀,可以控制冷、热盘管水路的通、断,如图3-27所示。该系统属于单回路模拟仪表控制系统,多采用电气式温控器,其传感器组装成一个整体,应用在客房、写字楼、公寓等场合。风机盘管控制系统一般不进入集散控制系统,近年来有的产品也有通信功能,可与集散系统的中央站通信。

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图3-27 风机盘管控制系统

a)两管制、冷热盘管合用(3T处于冬季工况) b)四管制、冷热盘管分开(3T处于夏季工况)

图3-27a所示是两管制风机盘管温度控制系统,1T是总开关,2T为温控开关,图中位置表示温度低于设定值时的状态,3T是冬、夏转换开关,图中位置为冬季工况。图3-27b所示是四管制风机盘管控制系统,图中3T为冬、夏季节转换开关,图中位置为夏季工况。

2.定露点温度自控系统

(1)露点温度控制系统

该系统由温度传感器TE-1,控制器TC-1、电动二通阀V-1、加热器SR-1、电动三通阀V-2和淋水室等组成。

夏季由传感器TE-1、控制器TC-1使电动三通阀V-2动作,改变冷水与循环水的混合来自动控制露点温度。冬季则是通过电动二通阀V-1控制一次加热器的加热量,使经过一次混合后的空气加热,再经淋水室绝热加湿,维持露点温度恒定。由于露点的相对湿度已接近95%,只要露点温度恒定,露点空气状态也就恒定了,一般采用PI控制规律,如图3-28所示。

(2)送风温度控制系统

送风温度的控制系统由温度传感器TE-2、控制器TC-2、电动二通阀V-3、加热器SR-2及送风管道组成,主要是对二次加热器的控制,采用PI控制规律。

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图3-28 具有一、二次回风定露点自控原理图

(3)室温控制系统

室温的a区控制系统由a区传感器TE-a、控制器TC-6、电压调整器TK-5、电加热器aDR及a区对象组成。B区控制系统则由其相对应的部分及b区对象组成。本区通过对精加热器—电加热器的控制来实现。精加热器的加热量与相对应空气区的热负荷变化相适应,电加热器采用PID控制规律。

实际使用时,冬天为了减少精加热器的耗电,送风控制点的给定值提高一些,而到夏季,有些工厂没有蒸汽供应,就用精加热器来代替二次加热。(www.daowen.com)

3.空调机组自动控制系统(变露点)

空调系统为了节能,通常使用回风,即利用一部分回风与新风混合后,经空气处理机组对混合空气进行热、湿处理,然后送入房间,达到室内要求的空气参数。为了测量房间温、湿度,可以在房间代表点设置温、湿度传感器,也可以在回风管道内设置温、湿度传感器,用以测量大厅或房间内的平均温、湿度。空调机组模拟仪表控制流程如图3-29所示。

4.新风机组自动控制系统

新风机组是在某些空调系统中,用来集中处理新风的空气处理装置,新风在机组内进行过滤及热湿处理,然后利用风机通过管道送往各个房间。新风机组由新风阀,过滤器,冷、热盘管,送风机等组成,有的新风机组还设有加湿装置。

图3-30所示是最简单的新风机组控制系统,传感器是温包,感测温度变化并将其变成压力,通过毛细管传送到控制器T991A上,改变135Ω滑动电阻中间滑动点的位置。此135Ω电阻变化控制执行机构ML7984,进而控制调节阀V5011F,控制进入冷/热盘管的冷、热水量,补室外负荷的变化,从而维持送风温度恒定。双刀双掷开关W是用于冬、夏季节转换的,由手动操作。这种图表示了具体接线,接近实际,便于阅读、施工。但此类图接线太多,对于更复杂的系统,其线路更显复杂,难以表示。为了表示一般空调的控制系统,利用规定的文字、图形符号来表示组成自控原理图则更方便。

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图3-29 空调机组模拟仪表控制流程图

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图3-30 最简单的新风机组控制系统

图3-31所示是带有加湿功能的新风机组模拟仪表控制系统原理示意图,温度传感器TE将送风温度信号送至控制器TC-1,TC-1通过转换开关TS-1按冬夏工况控制电动调节阀门TV-1,改变冷、热水量,维持送风温度恒定。湿度传感器HE通过湿度控制器HC-1控制加湿阀HV-1,改变蒸汽量来维持送风湿度恒定。

压差开关PdS测量过滤网两侧的压差,通过压差超限报警器PdA-1发出声、光报警信号,通知管理人员更换过滤器或进行清洗。

新风阀门通过电动风阀执行机构TV-2与风机联锁,当风机起动后阀门自动打开;风机停止运转,阀门自动关闭。

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图3-31 带有加湿功能的新风机组模拟仪表控制系统原理示意图

TS为防冻开关,当冬季加热器风温等于、低于某一设定值时,TS的常闭触点断开,使风机停转,新风阀门自动关闭,使风温回升。

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