[发明专利]中央空调监控系统中冷却塔智能节电控制方法在审
申请号: | 201611272276.0 | 申请日: | 2016-12-28 |
公开(公告)号: | CN107036231A | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
发明(设计)人: | 褚如圣;褚如元;方慧丽 | 申请(专利权)人: | 杭州裕达自动化科技有限公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 310000 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 中央空调 监控 系统 冷却塔 智能 节电 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及为中央空调监控系统,是一种中央空调监控系统中冷却塔智能节电控制方法。
背景技术
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,一般采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷负荷。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。现有中央空调系统为了达到节能省电的效果,一般通过控制系统或监控系统实现自动调节;如中国专利文献中披露的申请号201510593195.X,申请公布日2015.12.09,发明名称“中央空调变流量优化系统”;其要点是该系统的制冷主机、冷却泵、冷冻泵、热水泵分别设有动态控制器、冷却泵动态节流仪、冷冻泵动态节流仪、热水泵动态节流仪,并分别通过信号控制柜与计算机连接;分水器和集水器的各支路管分别设有电动调节阀和温度传感器,冷却泵和冷冻泵分别设有流量计、压差传感器、温度传感器,制冷主机的出水管设有温度传感器,计算机对数据进行分析,控制对应的动态节流仪和动态控制器,以及出水和进水;楼栋管理器通过温控器对房间内的温度进行调节,计算机通过风机盘管的电路对温控器的温度进行监控。但上述方法和系统中冷却塔智能节电自动、人工控制方式效果较差,冷却塔台数、温度等参数设置不合理,有待进一步改进。
发明内容
为克服上述不足,本发明的目的是向本领域提供一种中央空调监控系统中冷却塔智能节电控制方法,使其解决现有中央空调监控系统中冷却塔智能节电控制方法对于温度和台数设置不便,冷却塔智能节电自动和人工控制方式切换、设置不便的技术问题。其目的是通过如下技术方案实现的。
一种中央空调监控系统中冷却塔智能节电控制方法,该控制方法包括冷冻站机房、计算机,及其管路连接的房间末端,冷冻站机房包括制冷主机、冷冻泵、冷却泵、集水器、分水器、热水泵,及其变频控制柜和信号控制柜,计算机与计算机的相关设备、控制程序,以及变频控制柜和信号控制柜构成模糊控制器,计算机的控制程序为中央空调监控系统,分水器连接供水总管,供水总管与冷冻泵的出水管、制冷主机的出水管连接,集水器连接回水总管,回水总管与冷冻泵的进水管连接,制冷主机的出水管、冷却泵的进水管与冷却塔的冷却风机的变频水泵连接,冷却泵的出水管与制冷主机的进水管连接处设有冷却阀,冷冻泵的出水管与制冷主机的出水管连接处设有冷冻阀,热水泵分别与分水器、集水器连接;房间末端包括风机、风机盘管、楼栋管理器和分体时间型温控器,风机盘管分别设置于房间的出风口,房间内分别设有分体时间型温控器,分体时间型温控器与风机盘管的电路连接,房间的楼层分别设有楼栋管理器,风机盘管的电路分别与楼栋管理器连接,楼栋管理器分别通过信号控制柜与计算机连接;所述制冷主机冷却泵、冷冻泵、热水泵分别设有动态控制器、冷却泵动态节流仪、冷冻泵动态节流仪、热水泵动态节流仪,并分别通过信号控制柜与计算机连接;所述分水器的各支路管分别设有电动调节阀,集水器的各支路管分别温度传感器,冷却泵的出水总管设有流量计、温度传感器,冷冻泵的进水总管设有流量计、压差传感器、温度传感器,制冷主机的出水管和供水总管分别设有温度传感器,上述电动调节阀、温度传感器、流量计、压差传感器、动态节流仪和动态控制器分别通过信号控制柜与计算机连接,信号控制柜设有智能节电管理器;所述计算机对流量计、压差传感器、温度传感器传输的数据进行分析,通过变频控制柜内的变频器对冷冻泵、冷却泵、热水泵的动态节流仪,以及制冷主机的动态控制器进行控制,通过电动调节阀对分水器的出水进行控制;楼栋管理器通过分体时间型温控器对房间内的温度进行调节,计算机通过风机盘管的电路对分体时间型温控器的温度进行监控;其特征在于:所述冷却泵与制冷主机的冷却进水阀之间管路的温度传感器为冷却水回水温度传感器,冷却水回水温度传感器与制冷主机出水的冷却出水温度传感器、制冷主机进水的冷却温差温度传感器、冷却泵出水的冷却温差温度传感器连接,冷却水回水温度传感器的“冷却水回”按钮设有自动和智能两种模式,从而在中央空调的具体操作通过切除冷却塔智能算法,实现冷却塔台数的手动控制,并通过冷却塔设备触摸屏端实时监控对冷却塔运行时间实时在线排序算法,确保时间均衡控制策略每次启动运行时间最长的冷却塔并关闭运行时间最短的冷却塔,确保每台冷却塔风机的机械磨损基本相同。
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