中央空调监控系统
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中央空调自控系统基本原理中央空调自控系统是一种通过自动控制技术,实现对中央空调系统运行状态的监测、调节和控制的系统。
它是现代建筑中不可或缺的一部分,能够提供舒适的室内环境,并且具有节能、智能化的特点。
中央空调自控系统的基本原理是通过传感器、控制器和执行器等组成的硬件设备,以及相应的软件算法,实现对空调系统的自动控制。
首先,传感器会感知室内外的温度、湿度、风速等参数,并将这些数据传输给控制器。
控制器根据预设的温度、湿度等设定值,通过与传感器的数据对比,判断当前的环境状态,并做出相应的控制决策。
最后,控制器会通过执行器控制空调系统的运行,调节室内温度、湿度等参数,以达到预设的舒适目标。
中央空调自控系统的核心是控制器,它是整个系统的大脑。
控制器通常由微处理器、存储器、输入输出接口等组成,能够实现数据的处理、存储和通信等功能。
控制器通过与传感器和执行器的连接,实现对室内环境的监测和控制。
同时,控制器还可以与外部设备进行通信,如与计算机、手机等进行远程监控和控制。
在中央空调自控系统中,传感器起到了收集环境数据的作用。
常见的传感器有温度传感器、湿度传感器、CO2传感器等。
这些传感器能够实时感知室内外的环境参数,并将数据传输给控制器。
控制器通过对传感器数据的分析和处理,能够准确判断当前的环境状态,从而做出相应的控制策略。
执行器是中央空调自控系统中的另一个重要组成部分。
执行器通常包括电动阀门、风机、压缩机等。
控制器通过与执行器的连接,能够控制它们的开关、运行速度等,从而实现对空调系统的调节和控制。
例如,当室内温度过高时,控制器会通过执行器控制空调系统的运行,降低室内温度,使其达到预设的舒适范围。
除了硬件设备,中央空调自控系统还需要相应的软件算法来实现自动控制。
这些算法通常包括PID控制算法、模糊控制算法等。
PID控制算法是一种经典的控制算法,通过对误差、积分和微分的综合调节,实现对系统的稳定控制。
模糊控制算法则是一种基于模糊逻辑的控制方法,能够处理不确定性和模糊性的问题,提高系统的鲁棒性和适应性。
中央空调监控原理
中央空调监控系统是为了实现对中央空调设备的实时监测和管理而设计的。
该系统基于传感器技术和通信技术,通过采集和传输各种参数和状态数据,实现对中央空调设备的监控和控制。
首先,中央空调监控系统利用传感器对中央空调设备的各种参数进行实时监测。
例如,温度传感器可以测量空调系统的进出风口温度,湿度传感器可以监测空调系统的湿度水平,压力传感器可以测量系统中的压力变化等。
这些传感器将实时采集的数据转化为电信号,并传输到监控系统中进行处理。
其次,中央空调监控系统通过通信技术将采集到的数据传输到监控中心。
常见的通信方式包括以太网、无线网络、RS485总线等。
监控中心接收到数据后,通过数据解析和处理,可以实时显示中央空调设备的参数和状态信息。
监控中心通常配备有人机界面,操作人员可以通过界面进行实时监测和控制。
此外,中央空调监控系统还可以通过设定阈值来实现报警功能。
当某个参数超出设定的范围或出现异常时,监控系统会立即发出警报,提醒操作人员及时采取措施。
这样可以有效避免在参数超出范围时对中央空调设备造成进一步的损伤,同时也提高了设备的可靠性和安全性。
总之,中央空调监控系统通过传感器采集中央空调设备的参数数据,并通过通信技术将数据传输到监控中心进行实时监测和控制。
这样可以及时发现设备故障和异常,提高中央空调系统的效率和运行质量。
试论楼宇自控系统中央空调监控子系统【摘要】:本文浅述了楼宇自控中空调监控子系统的方案设计内容,现今,中央空调被广泛应用于住宅、公共场合、商场、宾馆、洁净厂房、微电子厂房等地,普及广泛,因此对其管理及技术要求也在不断的提高,本人在多年的理论与实践的引导下,结合中央空调的使用环境及特点,对空调监控子系统的监控内容进行了分析。
【关键词】:楼宇自控;空调监控;[ abstract ]: this paper describes the air conditioning control system of building automation in the design contents, nowadays, central air conditioning has been widely used in residential, public places, shopping malls, hotels, factories, microelectronics plant, spread widely, it will be also in the continuous improvement of its management and technology, i am in theory with years of practice under the guidance, combined with the use of the environment and features of central air conditioning, air conditioning to monitor content monitoring subsystem are analyzed.[ keyword ]: building automation; air monitoring;中图分类号:tm925.12文献标识码:文章编号:引言由于空调系统是建筑物内的用电大户,也是直接决定室内环境好坏的重要系统,并且该系统设备的价格昂贵、日常保养和维护工作所需的人力和物力也很大。
中央空调群控系统可以通过现场控制器和上位机的通讯实现对空调机房设备及末端设备进行集中管理和监控,从科学的能源管理出发,降低中央空调的管理成本和运行能耗,实现机房的无人值守,确保中央空调的安全运行,最大限度的提同中央空调系统的运行效率。
并可以开放协议和BAS系统实现通讯。
下面是深圳邦德瑞厂家的小编带来的中央空调群控系统功能及运行介绍。
系统功能:SK中央空调群控系统可实现以下完整的空调设备监控功能:1.实现主机、循环水泵、冷却塔、阀门等设备的软联锁开关控制;2.实现通过SKB变频节能仪对冷冻(媒)水供回水温度、温差、压力的恒值控制,达到高效节能;3.实现通过SKB变频节能仪对冷却水回水温度、压力的恒值控制,达到高效节能;4.实现空调系统的冷(热)负荷自动实时跟踪,控制主机开机台数,优化设备组合,达到高效节能;5.实现主机、循环水泵、冷却塔、阀门等设备的故障报警监视;6.实现主机、循环水泵、冷却塔设备运行的实时显示和运行记录;7.实现主备设备之间的自动切换;8.实现累计设备运行时间,及时提醒用户进行设备维护。
系统特点:节能运行SK群控系统在满足空调系统的前提下,自动对整个空调系统冷(热)负荷进行计算,自动选择最合理的设备运行数量,同时通过SKB变频节能仪对中央空调循环水泵、风机进行变频控制,以能耗最低为控制目标,进行最优化的设备组合控制。
就整个中央空调系统能耗而言,选用SK中央空调群控系统以后,可节约能耗25%以上,大大的降低人力资源配备。
安全运行SK群控系统可实现空调机房的无人值守,提高运行效率,通过对空调设备运行状态的自动监控,实现空调设备的联锁启动、停机、顺序控制;实现恒定的供回水温度、压力,保证整个空调系统的效果。
优化组合运行SK群控系统通过对空调设备运行时间的累计比较,优化组合设备的运行,保证各设备运行时间一致,延长机房设备的使用寿命。
以上就是深圳邦德瑞的小编给大家介绍的简单介绍。
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基于Qt的中央空调远程监控系统的软件设计郭庆;刘学敏;许金;徐翠峰;刘艳华【摘要】为了实现中央空调系统的远程监控,设计了一种实时中央空调系统远程监控软件.对中央空调控制系统进行研究,分析系统的功能需求,采用经典三层架构,基于Qt利用pvBrowser构建系统框架,采用矢量图形动画显示、多线程技术、数据库等技术,以及对BACnet协议应用层的研究开发,实现了对中央空调系统设备状态参数的远程实时显示功能、开关远程控制功能、上下警戒限报警功能和数据存储分析功能.设计完成的软件实用、高效、稳定,支持多种楼宇通信协议,其后续开发将使系统可以满足中小自动化集成商使用需求.%In order to achieve remote monitoring of central air-conditioning system,a real-time central air-conditioning system of remote monitoring software is designed.Based on functional requirements of analysis system,classic three-tier architec-ture is used on the system.The system adopted pvBrowser build system framework based on Qt.And vector graphics ani-mation display,multi-threaded technology,database and other technologies are also used in the system.The remote central air-conditioning system employer the BACnet protocol application layer to realize the system equipment status parameters display real-time memory analysis capabilities,remote control switch,the upper and lower limit of the warning alarm func-tion and data.Designed software is practical,efficient,stable,and supports a variety of building communication protocols, and its subsequent development will enable the system to meet the needs of small and medium automation integrators.De-signed software is practical,efficient,stable,and supports avariety of building communication protocols.And its subse-quent development will enable the system to meet the needs of small and medium automation integrators.【期刊名称】《桂林电子科技大学学报》【年(卷),期】2017(037)006【总页数】5页(P447-451)【关键词】中央空调;远程监控;软件设计;矢量图形;BACnet协议【作者】郭庆;刘学敏;许金;徐翠峰;刘艳华【作者单位】桂林电子科技大学电子工程与自动化学院,广西桂林 541004;桂林电子科技大学电子工程与自动化学院,广西桂林 541004;桂林电子科技大学电子工程与自动化学院,广西桂林 541004;桂林电子科技大学电子工程与自动化学院,广西桂林 541004;吉林医药学院计算机教研室,吉林吉林 132031【正文语种】中文【中图分类】TP311中央空调系统在现代智能建筑中占据着重要地位,在智能建筑空调设备所占能耗比例最大,因此是智能建筑系统中重点监控和管理对象。
基于物联网和PLC的中央空调节能监控糸统设计郝佳1,赵隆2,朱永灿2,田毅2,李健3(1-西安工程大学后勤管理处;2.西安工程大学电子信息学院,陕西西安710048;3.西安电炉研究所有限公司设计部,陕西西安710061)摘要:结合中央空调的运行特点及其控制要求,该文研制了一套基于物联网和PLC的中央空调节能监控系统。
该系统采用可编程逻辑控制器(PLC),以工业以太网络作为PLC与触摸屏的数据交换“桥梁”,从而实现了中央空调本地的数据采集和控制。
同时,通过物联网无线数据传输单元(DTU)和4G移动通讯网络将采集来的工艺参数远传至能源监测管理平台进行数据实时计算与解析。
现场实际运行效果表明,基于物联网和PLC的中央空调节能监控系统在能够保证用户室内环境温度舒适度的前提下,还可以大幅度地提高系统自动化水平且显著地降低能源消耗。
关键词:物联网;PLC;中央空调;节能中图分类号:TU831文献标识码:A文章编号#1000-0682(2021)02-0045-05Design of central air conditioning energy saving monitoring system basee on IoT and PLCHAO Jia1,ZHAO Long2,ZHU Yongcan2,TINN Yi2,LI Jian3(1.>i'an polytechnic universPy Logistics Manageeent Office;2.Xi*an polytechnic universPy C owc o Electrics andiaformatiow,Shaanxi Xi*an710048,China;3.Xi*an Electric Furnace Researct InsPtuteCo.,Lt,y.,Design Degamment,Shaanxi Xi*an710061,China#Abstract:Combining operating characte/s/cs and control requirements of Wv central lc conditioning ,wv developed a central aP conditioning eneray saving moniw/ng system based on IoT tha and PLC.And,we choosy proammmable/x I c controllec as control computes,using industaal Ethernet as the data exchange"b/dge"between PLC and touch screen,to realize the local data collection and control of the central lc conditioning-At the same tipa,the collected process parameters are transmitted to We eneray monim/ng management platform thsugh the wireless data transmission unit(DTU)and4G mobile communication network for real-1:1^data calculation and analysis.The actual operating result show that the central air condPioning eneray saving monPo/ng system based on IoT and PLC not only ipprovv the level of We uswC indoor environment temperature comfos,but also significantly reduce eneray consumption .Keywords:IoT;PLC;central air conditoning;eneray saving0引言随着国民经济的不断发展和居民生活水平日益提高,人们对生活质量尤其是居住环境舒适性的要求越来越高,因此中央空调应经成为各个商业中心、酒店、写字楼、图书馆、高层住宅楼、精密生产厂房等大型建筑物必备的基础配套设施。
第12期2010年12月机械设计与制造M achi ner y D es i gn&M anuf act ur e35文章编号:100l一3997(20l O)12枷35—02基于组态王的中央空调监控系统设计王欢严良文徐凤平李文(上海大学机电工程与自动化学院,上海200072)D es i gn of t he ce nt r a I ai r二c O ndi t i O ni ng SU per V i s or y syst e m baSed O n ki ngV i ewW A N G H u龃,Y A N U粕g-w en,X U Feng_pi ng,U W en(S ch001of M echani cal E ngi neer i ng锄d A ut om at i on,S hangh ai U ni ver si t y,Shanghai200072,C hi na)中图分类号:T H l6文献标识码:A1引言中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑概总电能消耗的50‰由于中央空调系统都是按最大负载并增加—定余量设计,而实际匕在—年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70殇以下运行【l】,造成了资源的极大浪费,基于PLC、变频器和工控组态软件的变频节能中央空调控制系统在实际中得到了广泛应用。
工控组态软件(i ndus踊al co nt m l co曲g哪t j彻纠m a陀)是利用系统软件提供的工具,通过简单形象的组态工作,构成系统所需的软件[2】。
目前,国外流行的组态软件有I nl'ouch、i Fi x、Fi】【等,国内的组态软件有组态王、世纪星、M cG S等【3】,基于组态王适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短、具有良好图形界面、丰富的驱动程序和网络功能等优点,本系统采用安川变频器为执行元件,西门子S7-200P LC为下位机(调节器),工控机为上位机,设计开发了基于组态王6.51的中央空调监控系统。
基于物联网的中央空调控制系统系统概述中央空调控制系统是指用于管理和控制建筑物中多个空调单元的系统。
传统的中央空调控制系统通常需要人工干预,而基于物联网的中央空调控制系统通过连接空调单元和互联网,实现了远程控制和自动化管理。
系统组成基于物联网的中央空调控制系统由以下组件构成:1. 空调单元:每个空调单元都配备了传感器和执行器,用于感知环境温度、湿度等参数,并通过调节空调设备的工作状态来控制室内气候。
空调单元:每个空调单元都配备了传感器和执行器,用于感知环境温度、湿度等参数,并通过调节空调设备的工作状态来控制室内气候。
2. 网关设备:网关设备负责将空调单元与互联网连接起来。
它收集从空调单元传感器获得的数据,并将控制指令传送到空调单元执行器。
网关设备:网关设备负责将空调单元与互联网连接起来。
它收集从空调单元传感器获得的数据,并将控制指令传送到空调单元执行器。
3. 云平台:云平台是系统的核心,用于存储和处理从空调单元和网关设备收集到的数据。
它还提供用户界面,使用户可以通过手机、平板电脑等终端设备远程监控和控制空调系统。
云平台:云平台是系统的核心,用于存储和处理从空调单元和网关设备收集到的数据。
它还提供用户界面,使用户可以通过手机、平板电脑等终端设备远程监控和控制空调系统。
4. 移动终端设备:用户可以通过移动终端设备安装相应的应用程序,通过云平台远程监控和控制中央空调。
移动终端设备:用户可以通过移动终端设备安装相应的应用程序,通过云平台远程监控和控制中央空调。
系统功能基于物联网的中央空调控制系统具有以下功能:1. 远程控制:用户可以通过移动终端设备远程监控和控制中央空调系统。
无论身处何地,用户都能够随时随地调整室内温度、风速等参数。
远程控制:用户可以通过移动终端设备远程监控和控制中央空调系统。
无论身处何地,用户都能够随时随地调整室内温度、风速等参数。
2. 自动调节:系统可以根据用户设置的偏好和环境条件自动调节空调设备的工作状态。
中央空调自动监控系统的维护和保养一、单选题(选择一项正确的答案,共10题,每题5分)1、电动风门执行器应定期进行维护,( )不属于维护范围。
A.电气控制B.机械控制C.行程检测D.运动机构考生答案:B具体得分:52、制冷机组停机后,一般要延时(),在停止冷却水和冷冻水系统的运行。
A.1--2秒B.1--2分钟C.3-5分钟D.6-10分钟考生答案:C具体得分:53、()信号在DDC系统中没有物理地址。
A.VAB.AIC.DOD.DI考生答案:A具体得分:54、中央控制站需要基本的配置,( )不属于中央控制站的配置范围。
A.PC机B.UPS电源C.扫描仪D.打印机考生答案:C具体得分:55、一个具有反馈信号可调节的风阀执行器,通常需要I/O模块的( )进行测控。
A.一个数字量输入端口和一个数字量输出端口B.一个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口 C.一个数字量输入端口和一个模拟量输出端口 D.一个模拟量输入端口和一个数字量输出端口考生答案:B具体得分:56、()信号在DDC系统中没有物理地址。
A.VAB.AIC.DOD.DI考生答案:A具体得分:57、新回风混合空调系统比全新风空调系统增加了回风系统和()。
A.排烟系统B.排风系统C.检测系统D.回收系统考生答案:B具体得分:58、在变风量(VAV)控制系统中,主要是通过改变()来实现温度调节。
A.送风温度B.送风量C.送风湿度D.送风机的状态考生答案:B具体得分:59、在变风量空调系统中,主要监测的两个参数是()。
A.温度和湿度B.温度和流量C.湿度和风速D.压力和流量考生答案:B具体得分:510、应()对DDC进行维护和保养,以保证主控制器和模块的可靠运行。
A.一个月B.三个月C.六个月D.定期考生答案:D具体得分:5二、多选题(选择多项正确的答案,共3题,每题10分)1、智能楼宇中常说的4C技术是指()。
PUTERB.CRTC.CONTROLRE.CO MMUNICATION考生答案:A、B、C、D具体得分:102、空调系统按负担空调的负荷作用介质可分为()。
智能楼宇中的中央空调系统一.中央空调系统的控制要求1空调系统设计概述本设计为智能楼宇中的中央空调系统,该系统由新风,空气过滤,空气的冷、热、湿处理,空气的输送和分配,冷热源五大部分组成。
本系统可以实现空调机组的工艺流程参数进行自动控制和实时监测功能,并使空调系统设备处在最佳状态下运行。
除此之外,本系统的设计以DCS为背景,具备DCS系统分散控制,集中管理的特点,可以对中央空调的冷热源系统,空气处理系统和被测设备控制系统进行集中操作,并提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能,提高了系统的可靠性,降低了系统故障。
2 工艺要求1)本系统空调器的工艺流程如图1-11-1空调器工艺流程图2)设备的管理和参数的采集①中央空调系统采用计算机管理与控制;②空调器的回风温度,混风温度,加湿阀开度控制送风温度、送风湿度、冷热盘管调节阀开度、一次回风阀的开度、送风机工作状态及室内温度等在计算机上界面上进行实时显示;③能够对制冷系统进行实时监控;④各风量调节阀、水量调节阀及风机电机、电加热器既可手动控制又具有计算机控制与管理的功能。
3)控制精度要求根据人体舒适温湿度:夏季:室内温度26-29℃,相对湿度40%-60%;冬季:室内温度16-21℃,相对湿度30%-50%;3 空调系统的设计1)空调系统的控制流程图设计,如下图1-2所示1-2空调系统控制流程图2)检测点的安排AI:模拟量输入点主要用于空调器新风阀,回风阀开度监测,冷热盘管调节阀监测,回风温度和混风温度的数据采集,新风阀,回风阀的信号采集,送风温湿度监测。
AO:模拟量输出点主要用于新风阀,回风阀的开度控制。
DI:数字量输入点主要用于初效过滤器差压状态,送风机差压状态采的集,送风机故障报警。
DO:数字量输出点主要用于风机启停控制。
二.空调系统硬件的配置设计1 DDC选型中央空调DDC控制系统是利用直接数字控制器、计算机网络技术、图形处理技术对建筑物所属的各类设备的运行、安全状况、能源使用情况及节能等实行综合自动检测、控制与管理的自动化控制系统。
中央空调监控系统
中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。
利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。
中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。
一、系统结构
本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。
整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。
下图为中央空调监控系统结构示意图
图1 系统结构示意图
二、系统组成
1、空调冷源系统
监测内容:
◇冷水机组运行状态
◇冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行状态
◇冷水机组冷冻水、冷却水管水流状态
◇冷却水供、回水温度
◇冷冻水供、回水温度
◇冷冻水供、回水压差
◇冷冻水总供水流量
◇冷冻水供、回水管电动平衡阀瞬时开度
◇冷水机组冷冻水、冷却水供水阀开关
控制内容:
(1)系统根据事先编制好的工作及节假日作息时间表自动启停机组,并自动累计机组运行时间,提示定时维修;
(2)根据冷冻水供、回水温度及总供水流量计算实际冷负荷,按冷水机组额定制冷量,控制冷水机组运行台数,达到节能目的;
(3)根据冷水机组累计运行时间,在不需要开启全部冷水机组时,启动累计运行时间最短的冷水机组,使设备处于均衡运行状态;
(4)为保证机组的安全可靠运行,系统按以下顺序进行启停:
启动顺序:冷却塔进水蝶阀→冷却塔风机→冷却水蝶阀→冷却水泵→冷冻水蝶阀→冷冻水泵→延时冷水机组;
停止顺序:冷水机组→延时冷冻水泵→冷冻水蝶阀→冷却水泵→冷却水蝶阀→冷却塔风机→冷却塔进水蝶阀;
(5)根据冷冻水供、回水总管压差,调节旁通阀开度,保持冷冻水系统压力的稳定;
(6)通过调整冷却塔风机的运行台数,使冷却水供水温度保持在设定范围内;(7)根据季节变化进行冬夏季转换。
2、空调机组系统
监测内容:
◇空调机组送风机运行状态、故障状态
◇空调机组过滤器阻塞状态、提醒运行操作人员及时清洗
◇空调机组新风温、湿度
◇空调机组回风温、湿度
◇空调机组送风温、湿度
控制内容:
(1)系统根据事先编制好的工作及节假日作息时间表自动启停机组,并自动累计运行时间,提示定时维修;
(2)根据室内外空气状况,调节新、回风阀开度,合理利用新风,节约能源;(3)根据回风温度,自动调节表冷器/加热器的冷/热水阀开度,使回风温度控制在设定值;
)根据回风湿度,自动调节加湿阀的开关,满足室内湿度要求;4(.
(5)在北方地区冬季气候寒冷,为防止空调机组盘管受冻,在表冷器后端设置防冻开关,当温度低于一定值(一般设定为5oC)时报警,并自动停止风机,关闭新风阀,全部打开热水阀,以防盘管冻裂;
(6)新风阀与送风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀。
3、新风机组系统
监测内容:
◇新风机组新风温、湿度
◇新风机组送风温、湿度
◇新风预加热器后端温度
◇过滤器阻塞状态,提醒运行操作人员及时清洗
◇送风机运行状态、故障状态
控制内容:
(1)系统根据事先编制好的工作及节假日作息时间表自动启停机组,并自动累计运行时间,提示定时维修;
(2)根据新风预加热器后端温度,自动调节新风预加热器热水阀开度,使该温度控制在设定值;
(3)根据送风温度,自动调节表冷器/加热器的冷/热水阀开度,使送风温度控
制在设定值;
)根据送风湿度,自动调节加湿阀开关,使送风湿度控制在设定值;4(.(5)北方地区冬季气候寒冷,为防止风机盘管受冻,在表冷器后端设置防冻开关,当温度低于一定值(一般设定为5oC)时报警,并自动停止风机,关闭新风阀,全部打开热水阀,以防盘管冻裂;
(6)新风阀与风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀;
(7)与消防系统联锁,发生火警时,风机自动停机。
4、风机盘管的控制
风机盘管由温控器控制:
风机盘管的回水管上安装开关二通阀、A房间内安装温控器B、热敏电阻测量房间温度C、带延时功能,以防二通阀频繁启动D、风机的开/关功能、E调节风量高/中/低三档风量F、可以任意调节温度(10-30oC)
G、5、膨胀水箱高、低水位监测报警
6、屋顶排气风机、通风机控制
屋顶排风机、通风机监控内容:
A、风机的运行状态、故障状态
B、风机的手自动状态显示
C、风机开关控制
三、系统功能简介:
1、流程板仿真:以现场配置图为背景,实时显示各监控点之数值与状态。
并可点选进入详细资料。
2、走势曲线图:有实时曲线与历史曲线,可放大和缩小,并可随时打印出来。
3、可串联多台温湿度控制器,并可连结PLC以监控各空调设备之状态,构成完整的空调监控系统。
4、可行分布式控制或集中式控制。
5、可作远距离监控。
6、可在计算机上集中设置各监控点之目标值及警报上下限值。
7、实时警报:当监控值超过警报值时,计算机通过音效卡与音箱发生警报声,通知工作人员。
8、提供历史警报及各监控点PV值资料,以供查询。
9、可利用网络另行架设只观不控的观视站(Viewing Nodes)。