[发明专利]一种空调系统的无人值守机房控制系统及方法在审
申请号: | 201810906798.4 | 申请日: | 2018-08-10 |
公开(公告)号: | CN109028481A | 公开(公告)日: | 2018-12-18 |
发明(设计)人: | 曹勇;毛晓峰;崔治国;王晨 | 申请(专利权)人: | 中国建筑科学研究院有限公司 |
主分类号: | F24F11/58 | 分类号: | F24F11/58;F24F11/52;F24F11/38;F24F11/64;F24F11/46 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 汤在彦;孙乳笋 |
地址: | 100013 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调系统 控制系统 运行参数 无人值守机房 无人值守 数据采集模块 数据处理模块 故障识别 机房系统 监测模块 监管体系 联网监测 模块监测 前馈控制 生成控制 优化控制 分析 采集物 物联网 前馈 整合 感知 机房 节能 指令 监测 优化 | ||
本发明提供了一种空调系统的无人值守机房控制系统及方法,控制系统包括:物联网监测模块,用于监测空调系统实际运行参数;数据采集模块,用于采集物联网监测模块监测到的空调系统实际运行参数;数据处理模块,用于对所述空调系统实际运行参数进行故障识别、节能分析、优化控制以及前馈控制处理,生成控制指令以控制控制空调系统和机房内的设备。本发明可以实现空调系统的前馈型自动控制,实现空调系统的无人值守,实现感知、整合、分析、优化机房系统运行的一系列分析方法和一整套无人值守监管体系。
技术领域
本发明涉及控制技术,具体的讲是一种空调系统的机房控制系统及方法。
背景技术
目前,我国公共建筑中,暖通空调系统是最主要的耗能设备,其运行能耗可以占到建筑能耗的50%~60%。在一般的空调系统中,空调冷源系统居于核心的地位。根据相关统计,在典型的集中空调系统中,空调冷源系统,即冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备,在夏季供冷季的能耗可以占据到整个空调系统的60%~80%。
目前的空调系统能源管理平台中,针对空调系统的节能管控措施也集中出现在空调冷源系统的节能管控中,其控制策略与控制措施也多种多样。从总体上看,冷源系统的控制主要有以下几个方面:(1)群控策略;(2)水泵变频(变流量)策略;(3)变冷机出水温度策略;(4)变流量与变冷机出水温度耦合策略;(5)优化控制参数策略。目前的空调冷源的控制,乃至整个空调系统的管控方法,按照特点,可以分为以下几大类:(1)基于经验的判断;(2)基于理论化的分析;(3)以反馈为核心的控制方式。
在现有技术的空调系统管控策略中,反馈控制占据主导地位。经验和理化的分析必不可少的会带来误差,由于反馈控制是一个不断迭代、比较、控制的过程,其具有响应延迟的固有特性,因此,空调系统节能效果有限,节能幅度受到限制。
同时,由于现有的空调冷源系统,乃至整个空调系统的管控策略具有以上特点,空调系统的控制优化与节能潜力受到了限制,许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班定时巡查机房设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。
发明内容
为了解决当前空调管控策略的局限性,改善并提高机房系统的运维管理水平。本发明实施例提供了一种空调系统的无人值守机房控制系统,包括:
物联网监测模块,用于监测空调系统实际运行参数;
数据采集模块,用于采集物联网监测模块监测到的空调系统实际运行参数;
数据处理模块,用于对所述空调系统监测参数进行故障识别、节能分析、优化控制以及前馈控制处理,生成控制指令以控制空调系统和机房内的设备。
本发明实施例中,所述的空调系统监测参数包括:室内外环境参数、冷水机组状态参数、冷水机组运行数据、冷水机组能耗数据、热泵机组状态参数、热泵机组运行数据、热泵机组能耗数据、空调机组状态参数、空调机组运行参数、空调机组能耗数据、水泵状态参数、水泵运行参数、水泵能耗数据、冷却塔状态参数、冷却塔运行参数、冷却塔能耗数据、用户侧数据。
本发明实施例中,所述的数据采集模块包括:OPC通讯协议接口、BACne通讯协议接口、Modbus TCP通讯协议接口。
本发明实施例中,所述的数据采集模块包括:IP采集器、Modbus采集器。
本发明实施例中,所述的系统还包括:
数据存储模块,用于存储采集到的空调系统监测参数。
本发明实施例中,所述的数据处理模块包括:
故障识别模块,用于根据所述系统监测参数和预存的故障检测算法进行故障检测,生成故障报警指令;
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