[发明专利]应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置及控制方法在审
申请号: | 201711433171.3 | 申请日: | 2017-12-26 |
公开(公告)号: | CN107940648A | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 刘盛;陆亮;张徐生;施计;许晓瑜;刘洪洲 | 申请(专利权)人: | 江苏定能电子技术有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/54;F24F11/77;F24F11/85;F24F140/20 |
代理公司: | 北京市金栋律师事务所11425 | 代理人: | 岑海梅 |
地址: | 210000 江苏省南京市江宁区董*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 应用于 地铁 通风 空调 系统 风水 联动 控制 装置 方法 | ||
1.应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,包括供水装置、供风装置及表冷器;所述供水装置通过进水管及回水管与所述表冷器连接,所述供风装置通过风管与表冷器连接。
2.根据权利要求1所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,所述供水装置包括水泵、冷机及水系统电磁阀;所述水泵的进水口与所述冷机的出水口连接,所述水泵的出水口与所述进水管连通,所述冷机的进水口与所述回水管连通,所述水系统电磁阀设置于所述进水管中。
3.根据权利要求2所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,包括水泵变频器及水泵功率计;所述水泵变频器及所述水泵功率计均与所述水泵连接。
4.根据权利要求3所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,所述供风装置包括风机、风机变频器、风机功率计及风系统电磁阀;所述风机的出风口与所述风管连通,所述风机变频器及所述风机功率计均与所述风机连接,所述风系统电磁阀设置于所述风管中。
5.根据权利要求1所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,包括PLC控制器、进水管温度传感器、回水管温度传感器、流量传感器;所述进水管温度传感器设置于所述进水管外壁,所述回水管温度传感器设置于所述回水管外壁,所述流量传感器设置于所述进水管内或者出水管内,所述进水管温度传感器、回水管温度传感器、流量传感器均靠近所述表冷器,所述PLC控制器与所述进水管温度传感器、回水管温度传感器及流量传感器连接。
6.根据权利要求5所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,PLC控制器还与水泵功率计、水泵变频器、风机变频器、风机功率计、水系统电磁阀及风系统电磁阀连接。
7.应用于地铁通风空调系统的风水联动控制方法,其特征在于,包括:
步骤1、将水泵调到设定的参数值或工频状态,绘制风机的频率与功率每冷吨的曲线;
步骤2、将风机调到设定的参数值或工频状态,绘制水泵的频率与功率每冷吨的曲线;
步骤3、找到步骤1中风机频率与功率每冷吨曲线及步骤2中水泵频率与功率每冷吨曲线的交点K;
步骤4、PLC控制器根据频率及步骤3中的交点K,判定开启风机还是水泵,以使功耗最小。
8.根据权利要求7所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,步骤1包括:
步骤1.1、将水泵调到设定的参数值或工频状态,即使水泵不变动;
步骤1.2、调节风机的频率,观察风机功率计和表冷器的冷量,计算出风机的频率与功率每冷吨的曲线;其中风机工作时的表冷器的冷量计算是根据采集的回水管温度传感器数值T回、进水管温度传感器数值T进及经过该风机的水管流量传感器数值Q水计算得到,计算公式如下:
风机工作时表冷器冷量=温差×流量×比热容=(T回-T进)×Q水×C水。
9.根据权利要求7或8所述的应用于地铁通风空调系统的风水联动控制装置,其特征在于,步骤2包括:
步骤2.1、将风机调到设定的参数值或工频状态,即使风机不变动;
步骤2.2、调节水泵的频率,观察水泵功率计和表冷器的冷量,计算出水泵的频率与功率每冷吨的曲线;其中水泵工作时的表冷器的冷量计算是根据采集的回水管温度传感器数值T回、进水管温度传感器数值T进及经过该风机的水管流量传感器数值Q水计算得到,计算公式如下:
水泵工作时表冷器冷量=温差×流量×比热容=(T回-T进)×Q水×C水。
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