房间温度自动控制系统
- 格式:doc
- 大小:980.00 KB
- 文档页数:7
室内温度自动控制系统摘要在现代人类的生活环境中, 温度扮演着极其重要的角色。
在人们的生产生活中, 无论生活在哪里, 从事什么工作,都要时时刻刻与温度打着交道。
尤其是在18世纪工业革命以来,工业发展与农业生产都与能否掌握温度, 有着密不可分的联系。
因此,温度的监测与控制与人类的生产生活有着十分重要的意义。
我们通过STC12C5A60S2单片机和DALLAS公司DS18B20温度传感器对室内温度进行实时监测与控制实现温度的相对稳定具有极其重要的现实意义。
通过该系统的设计制作实践对电子系统设计运动控制理论应用,研究新技术学习知识增强动手能力具有重要的现实意义。
关键字:温度控制DS18B20 单片机控制系统设计目录论文共45 页1引言 (4)1.1项目概述 (4)1.2设计目的 (4)1.3设计任务 (4)1.4研究思路和方法 (4)2项目总体方案设计 (5)2.1系统原理框图与工作原理 (5)2.1.1国内外室温控制技术研究 (5)2.1.2系统原理框图设计 (5)3.系统硬件设计 (5)3.1电源模块 (5)3.2控制系统模块 (6)3.3温度检测 (6)3.3.1常用温度检测传感器 (6)3.3.2 DS18B20温度传感器电路 (9)3.4驱动模块 (9)3.4.1半桥驱动原理 (9)3.5升温模块 (10)3.6人机交互模块 (10)3.6.1 1602液晶显示 (10)3.6.2 红外遥控操作原理 (11)3.6.3红外接收电路 (11)4.系统软件设计 (13)4.1程序流程图 (13)4.2温度采集 (14)4.2.1DS18B20软件定义 (14)4.2.2温度的计算 (14)4.3红外遥控 (14)4.4电机的PWM控制 (20)4.5发热电阻丝的控制 (21)5.调试运行 (22)5.1温度传感器校准 (22)5.2温度调节时间 (23)5.3温度波动范围 (23)5.4系统参数 (23)6.系统优化 (25)6.1优化控制方式 (25)6.2美化外形结构 (25)6.3.扩展系统应用 (25)结论 (27)致谢 (28)参考文献 (29)附件一:原理图 (30)附件二:源程序 (30)1引言1.1项目概述我们的项目开发针对的对象是收入水平不高,买不起空调,有希望能不受热受冷舒适的生活。
自动调温空调原理
自动调温空调采用了温度传感器和控制器的组合,通过检测室内温度的变化来实现自动调节空调的工作模式和温度设定值。
在自动调温空调的工作原理中,温度传感器负责实时监测室内温度,并将检测到的数据传输给控制器。
控制器则根据温度传感器提供的数据,与设定的温度目标进行比较,并根据比较结果判断是否需要开启或关闭空调以达到所设定的温度。
当室内温度高于设定温度时,控制器会发送信号给空调主机,启动制冷模式。
制冷模式下,空调主机会通过压缩机和冷凝器等部件将室内空气中的热量吸收并排出,从而降低室内温度。
一旦室内温度达到设定值,控制器会发送关闭信号给空调主机,停止制冷工作。
同样地,当室内温度低于设定值时,控制器会发送信号给空调主机,启动加热模式。
加热模式下,空调主机会通过加热元件将热能释放到室内空气中,提高室内温度。
当室内温度达到设定值后,控制器会发送关闭信号给空调主机,停止加热工作。
除了根据温度传感器的数据进行自动调节外,自动调温空调还可以根据用户设定的时间段进行预约开关机。
用户可以根据自己的需求,在不同时间段设置不同的室内温度,实现在指定时间自动调节温度的功能。
综上所述,自动调温空调依靠温度传感器和控制器的配合,能够实时监测和调节室内温度,以实现舒适的环境温度,并在预
定的时间段自动开启或关闭空调,为用户提供更加便利和节能的空调使用体验。
酒店智能控制系统方案1. 简介酒店智能控制系统是一种基于物联网和智能化技术的系统,旨在提升酒店的管理效率和客户体验。
通过集成各种智能设备和传感器,以及使用云计算和大数据分析,酒店可以实现对房间、设备和服务的智能化管理和控制。
2. 智能控制系统的组成部分酒店智能控制系统通常包括以下几个组成部分:2.1. 物联网设备和传感器酒店智能控制系统依赖于各种物联网设备和传感器,例如智能门锁、智能插座、智能照明等。
这些设备可以与系统中心控制器进行通信,实现对设备的远程监控和控制。
2.2. 中心控制器中心控制器是酒店智能控制系统的核心组件,负责接收和处理来自各个设备和传感器的数据。
中心控制器可以通过云计算平台进行分析和存储,以及与其他系统进行集成。
2.3. 云计算平台云计算平台是酒店智能控制系统的基础设施,用于存储和处理大量的数据。
通过云计算平台,酒店可以实现对所有设备和传感器的集中管理和监控,并进行数据的分析和挖掘。
2.4. 应用程序酒店智能控制系统通常配备相应的手机应用程序,供酒店管理人员和客户使用。
通过应用程序,酒店管理人员可以实时监控房间情况、设备状况和服务请求,并进行相应的调度和安排。
而客户可以通过应用程序控制房间的灯光、温度和音乐等,提高客户的居住体验。
3. 酒店智能控制系统的功能酒店智能控制系统具有以下主要功能:3.1. 自动化控制酒店智能控制系统可以实现对设备和房间的自动化控制。
例如,当客户离开房间时,系统可以自动关闭灯光和空调,以节省能源。
当客户返回房间时,系统可以自动打开灯光和调整空调温度,为客户提供舒适的环境。
3.2. 智能安全酒店智能控制系统可以提高酒店的安全性。
通过智能门锁和视频监控系统,酒店可以实现对房间和公共区域的安全监控和访问控制。
当客户离开房间时,系统可以自动锁定门锁,并发送安全提醒给酒店管理人员。
3.3. 智能能源管理酒店智能控制系统可以实现对能源的智能管理。
通过对灯光、空调和电器等设备的智能控制和调度,酒店可以实现能源的节约和优化。
FMS酒店客房控制及网络管理系统解决方案及功能说明一、客房智能控制系统:1. 总则(1)客房智能化控制系统包含两部分:一是客房控制系统(GCS-Guestroom ControlSystem),二是客房网络管理系统(GMS-Guestroom Management System)。
(2)客房控制系统,能控制客房内的灯光、空调调节、请求服务、请勿打扰、请稍等候、SOS、窗帘、电视插座、部分电源插座、取电盒(节电开关)等。
(3)客房网络管理系统,能通过服务器自动管理,在网络终端如:前台、通讯中心、客房部、工程部等部门对客房进行在线管理控制。
IT机房进行集中的信息记录、保存和管理。
(4)客房电源分两路:一路事故时用的应急电(廊灯、浴灯、冰箱、电脑插座),另一路为常用电源。
2. 客房控制系统功能(1) 取电盒(节能开关),带有LED指示灯当房间锁匙卡插入取电盒时开启房间的电源,并同时开启客房的房灯、廊灯、台灯,客房的空调自动进入“欢迎模式”温度自动控制系统(新入住)或客人离开前的设置状态(已入住)。
取出锁匙卡后,所有照明和插座电源切断(服务电源插座、信息设备电源插座、冰箱电源插座、风机盘管及门铃电源仍保留),廊灯将在程序设定的时间内自动关闭。
客房的空调自动进入“节能模式”在预先设定的温度上低速运行,该设定可由酒店管理按需要自行调整。
取电卡座可身份识别,可对客人、服务生、工程卡等身份识别。
取电卡信息通过FMS·CMCS中央网络系统实时记录客人进入/离开客房时间和状态。
(2) 灯光开关总开关控制:当关闭总开关,房灯、廊灯、浴室灯、床灯、阅读灯、落地灯、台灯、衣柜灯等所有灯具均被关闭,夜灯开启,如果需要可再按“夜灯”按钮关闭夜灯,夜灯开关上带有LED指示灯。
当打开总开关时,廊灯、浴室灯、台灯开启,使客人在晚上醒来时有基本照明。
灯开关控制:每一回路的开关由各回路的灯控开关提供超低压讯号至智能控制箱(RCU)。
酒店楼宇自控系统设计方案1. 引言酒店楼宇自控系统是指通过现代化技术手段对酒店楼宇内的设备、设施进行监控和控制的系统。
其设计目标是提高酒店楼宇的能源效率、舒适度和安全性,降低运营成本,提升用户体验。
本文将详细介绍酒店楼宇自控系统的设计方案。
2. 系统架构酒店楼宇自控系统的架构可以分为以下几个部分:2.1 传感器和执行器传感器是酒店楼宇自控系统的眼睛和耳朵,用于感知楼宇内各种参数的变化,如温度、湿度、光照等。
执行器则是系统的手脚,用于控制各种设备的操作,如空调、照明、窗帘等。
传感器和执行器通过无线传输或有线连接与中控设备进行通信。
2.2 中控设备中控设备是酒店楼宇自控系统的大脑,负责收集传感器数据、分析处理,并发送控制指令给执行器。
中控设备通常配备有强大的计算和存储能力,并支持远程访问和控制。
2.3 用户界面用户界面是酒店楼宇自控系统的窗口,用于展示楼宇状态、操作设备。
用户界面可以是基于手机、平板电脑或电视的应用程序,也可以是大屏幕显示器或触摸屏设备。
2.4 通信网络通信网络是酒店楼宇自控系统的血脉,用于传输传感器数据、控制指令和用户请求。
通信网络可以是有线网络(如Ethernet),也可以是无线网络(如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等)。
3. 功能设计酒店楼宇自控系统具备以下几个主要功能:3.1 温湿度控制系统可以通过控制空调设备来调节室内的温度和湿度。
传感器实时监测房间内温湿度数据,并反馈给中控设备。
中控设备根据设定的温湿度范围,自动控制空调设备的运行状态。
3.2 照明控制系统可以控制酒店房间内的照明设备。
通过传感器感知房间内光照强度,中控设备可以根据需要自动调节灯光的亮度和颜色。
3.3 窗帘控制系统可以控制窗帘设备。
通过传感器监测室外光照强度和室内温度,中控设备可以根据设定的策略自动调节窗帘的开合程度。
3.4 安防监控系统可以通过摄像头和传感器实时监控酒店楼宇的安全状况。
中控设备可以检测到异常情况(如火警、煤气泄漏等),并发出警报或自动采取相应措施。
智能酒店客房控制系统使用指南第一章智能酒店客房控制系统概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 设备控制 (3)1.2.2 信息交互 (4)1.2.3 安全监控 (4)第二章系统安装与配置 (4)2.1 硬件安装 (4)2.1.1 准备工作 (4)2.1.2 安装步骤 (4)2.2 软件配置 (5)2.2.1 准备工作 (5)2.2.2 配置步骤 (5)2.3 网络设置 (5)2.3.1 准备工作 (5)2.3.2 设置步骤 (6)第三章用户注册与登录 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (7)3.3 密码找回与修改 (7)3.3.1 密码找回 (7)3.3.2 密码修改 (7)第四章客房预订与入住 (7)4.1 预订流程 (7)4.1.1 预订渠道 (7)4.1.2 预订信息录入 (7)4.1.3 预订确认 (7)4.2 入住登记 (8)4.2.1 办理入住手续 (8)4.2.2 领取房卡 (8)4.2.3 房间使用说明 (8)4.3 房源管理 (8)4.3.1 房源信息维护 (8)4.3.2 房源分配策略 (8)4.3.3 房源预警机制 (8)4.3.4 房源数据分析 (8)第五章智能控制系统操作指南 (8)5.2 空调控制 (9)5.3 照明控制 (9)5.4 电器设备控制 (9)第六章安全防范与监控 (10)6.1 安全防范措施 (10)6.1.1 防盗措施 (10)6.1.2 防火措施 (10)6.2 视频监控 (10)6.2.1 监控范围 (10)6.2.2 监控画面存储 (10)6.2.3 监控中心 (10)6.3 报警系统 (11)6.3.1 报警类型 (11)6.3.2 报警处理 (11)第七章客房服务与管理 (11)7.1 服务请求 (11)7.1.1 服务请求流程 (11)7.1.2 服务响应 (11)7.2 客房清洁 (11)7.2.1 清洁流程 (11)7.2.2 清洁标准 (12)7.3 物品管理 (12)7.3.1 物品清单 (12)7.3.2 物品补充 (12)7.3.3 物品报废 (12)第八章客户体验与满意度提升 (12)8.1 个性化服务 (13)8.1.1 客房设置 (13)8.1.2 个性化推荐 (13)8.1.3 特殊需求服务 (13)8.2 信息推送 (13)8.2.1 实时信息推送 (13)8.2.2 定制化信息推送 (13)8.2.3 个性化提醒服务 (13)8.3 互动评价 (14)8.3.1 便捷的评价渠道 (14)8.3.2 有效的激励机制 (14)8.3.3 定期分析评价数据 (14)第九章系统维护与故障处理 (14)9.1 系统维护 (14)9.1.1 维护目的 (14)9.1.2 维护内容 (14)9.1.3 维护周期 (14)9.2 故障诊断 (15)9.2.1 故障分类 (15)9.2.2 故障诊断方法 (15)9.2.3 故障诊断流程 (15)9.3 故障处理 (15)9.3.1 硬件故障处理 (15)9.3.2 软件故障处理 (15)9.3.3 网络故障处理 (15)9.3.4 故障处理流程 (15)第十章系统升级与扩展 (16)10.1 系统升级 (16)10.1.1 升级概述 (16)10.1.2 升级流程 (16)10.1.3 升级注意事项 (16)10.2 功能扩展 (16)10.2.1 扩展概述 (16)10.2.2 扩展方式 (16)10.3 用户体验优化 (17)10.3.1 优化概述 (17)10.3.2 优化措施 (17)第一章智能酒店客房控制系统概述1.1 系统简介智能酒店客房控制系统是一种集成了现代信息技术、网络通信技术、自动控制技术等多种技术手段的综合性系统。
自动控制系统的工作原理自动控制系统是一种能够实现对某个系统或过程进行自动化控制的系统。
它通过感知、比较和调整来实现对被控对象的控制,从而使其能够按照既定的要求和目标进行运行。
本文将介绍自动控制系统的工作原理,包括感知、比较和调整三个方面。
感知是自动控制系统的第一步。
在感知阶段,系统通过传感器或其他感知装置获取被控对象的状态信息。
这些状态信息可以是温度、压力、速度、位置等物理量,也可以是其他与被控对象相关的参数。
感知装置将获取到的信息转化为电信号或数字信号,并传递给控制器进行处理。
比较是自动控制系统的第二步。
在比较阶段,控制器将感知到的被控对象的状态信息与预设的目标值进行比较。
目标值是根据系统的要求和目标设定的,可以是一个固定值,也可以是一个变化的参考值。
通过比较,控制器可以确定被控对象的状态与目标值之间的差距,进而确定需要采取的控制措施。
调整是自动控制系统的第三步。
在调整阶段,控制器根据比较的结果,通过执行相应的控制算法或控制策略,对被控对象进行调整。
调整的方式可以是改变被控对象的输入信号,也可以是改变被控对象的工作状态。
通过不断地感知、比较和调整,控制系统可以将被控对象的状态逐渐调整到预设的目标值附近,实现对被控对象的自动化控制。
自动控制系统的工作原理可以用一个简单的例子来说明。
假设有一个温度控制系统,目标是将某个房间的温度控制在设定的范围内。
在感知阶段,系统通过温度传感器感知房间的实际温度,并将其转化为电信号传递给控制器。
在比较阶段,控制器将实际温度与设定的目标温度进行比较,得到温度差值。
在调整阶段,控制器根据温度差值执行相应的控制策略,比如调节空调或暖气的输出功率,以使房间的温度逐渐接近设定的目标温度。
总结起来,自动控制系统的工作原理可以概括为感知、比较和调整三个步骤。
通过这三个步骤的循环反馈,控制系统可以实现对被控对象的自动化控制。
自动控制系统在工业、交通、能源等领域有着广泛的应用,为提高生产效率、降低能耗、提升安全性等方面做出了重要贡献。
解决方案目录1第一章酒店智能客房控制系统1.系统概述1.1 工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2 系统总体结构.......................................................................................................................1.3系统特点1.4 设计依据1.4.1 系统设计1.5 系统设备1.5.1 客房控制器1.5.3、勿扰/清理/门铃/多功能指示牌智能身份识别器1.5.5 温控器1.5.6、红外探测器错误!未指定书签。
1.5.7、紧急呼叫开关/勿扰/预退房开关81.6. 网络通讯控制系统1.7. 客房控制功能说明1.7.1、灯光控制空调控制排气扇窗帘服务功能1.8.客房控制功能特点2提升服务水平、提供五星级“影子”式服务加强内部管理,杜绝管理漏洞提升安全性2真正做到节能、节省投资节省人力、提高工作效率1.9.G RMIS客房中心管理系统软件13服务器端客户端2.第二章施工组织2.1、组织成员2.2、工程施工督导2.3、施工安全与配合2.4、施工要求3.第三章服务承诺3.1、售前服务3.2、售中服务133.3、售后服务第一章酒店智能客房控制系统1.系统概述1.1 工程概况XXX酒店环境优雅,交通便利,根据定位和发展趋势,要将XXX酒店建设成一个技术含量高,智能化集成系统达国内先进水平,为前来酒店入住的客人提供科学、智能、品位的服务,并提供一个星级酒店式服务,使之时刻感受到如影相随式的服务和时刻被关怀的感觉。
1.2 系统总体结构根据常规酒店建筑设计的规划,在智能系统总体结构组合设计中,我公司为一般酒店客房智能控制系统设计如下:酒店客房信息与控制系统集智能灯光控制、空调控制、服务控制与管理功能于一体,具有智能化、网络化、规范化特点,将科学的管理思想与先进的管理手段的相结合,帮助国际大酒店各级管理人员和服务人员对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使国际大酒店管理真正由经验管理进入到科学管理。
酒店客房智能集控楼宇自控系统的设计1.前言通常,高星级酒店的客房内都安装有IC卡门锁、中央空调风机盘管温度控制器、电动窗帘控制器、烟雾探测器、各种照明开关面板、免打扰面板、请求服务面板、电源插座、宽带插座、电话插座、电视插座等设备设施。
这些设备设施分属弱电系统、照明系统、机电系统等各个不同的专业。
如果各自独立设计控制系统,很难达到不同设备之间的互联互动,无法满足现代高星级酒店的服务要求。
为此,对于高星级酒店客房内各类电气末端设备统一规划设计,使各个系统紧密结合形成一个完整的系统,来实现高星级酒店对客房服务、舒适和谐、节能控制等要求,将是今后高星级酒店客房系统的必然要求和趋势。
我们将其称之为“客房智能集控系统”。
本文将以高星级酒店客房的照明和空调控制为主要内容,阐述高星级酒店客房智能集控系统的设计思路和实现方案。
2. 客房服务需求高星级酒店客房设备智能控制服务要求:门锁:自动识别门锁卡,并与客房内灯光联动,且联网至酒店前台。
照明:联动室内照明,具有启闭、调光、分散多点和集中控制,照明场景状态预设。
风机盘管控制:温度自动控制、预设模式控制、温度显示调节、联动及前台(reception)远程控制。
电动窗帘控制-----开闭、联动及状态预设。
电源插座控制-----联动控制、状态预设。
3.酒店客房智能集控系统设计3.1 控制流程设计3.1.1客人登记(客房设备standby)客人在前台登记后,前台会自动联网将该客房设备进入standby状态(待启动状态)。
3.1.2客人进入电梯(房间设备初次启动)当客人前台登记完毕后,进入电梯内并用客房IC卡感应后,电梯自动由本层至客房层,同时IC卡梯控系统根据该酒店服务和管理要求自动将该客房设备设置为迎宾模式运行,如:灯具照明状态------客房过道灯开启,为客人提供基本照明;空调运行状态------调节风速到高速,使客房快速达到预定的舒适温度;电动窗帘状态-----根据管理要求开启或关闭窗帘;电视机状态------电视机开启并致迎宾词至此,客人所住房间的一切设备均已经调节完毕,达到迎宾效果。
房间温度自动控制系统
自动控制系统由传感器、控制器、执行调节机构组成,它们之间的关
调节对象与被调参数
调节对象在暖通空调中指室内热湿环境、空气品质、洁净度或者冷热源的制冷量和供热量等。
被调参数是指表征调节对象特征的可以被测量的量或者物理特性,在暖通空调中的被调参数指房间热湿环境的温度和湿度、冷水机组的冷冻水供水温度、汽/水加热器或者水/水加热器的供水温度、流体流量、室内空气品质的二氧化碳浓度、水箱或者水槽水位等。
扰量是指导致调节对象的被调参数发生变化的干扰因素,例如房间内人员、灯光的增减、室外气象参数的变化都是房间热湿环境的扰量,它们引起被调参数的变化。
传感器
传感器又称敏感元件、变送器,它测量被调参数的大小并输出信号。
输出信号可以是被调参数的模拟量,如电压、电流、压力等。
控制器
控制器又称调节器,它接收传感器的信号与给定值(按要求设定的被
调参数值)进行比较,并按设定的控制模式对执行调节机构发出调节信号。
任一时刻被调参数的实测值与给定值之差称为偏差,控制器对偏差按一定的模式进行计算而给出调节量。
执行调节机构
执行调节机构接受来自控制器的调节信号,对被调介质的流量或能量进行调节。
执行调节机构由执行机构和调节机构组成。
前者将控制器的调节信号转换成角位移或线位移,再驱动调节机构实施对被调介质的调节。
下面以一次回风加新风的定风量房间温度自动控制系统为例说明自动控制系统的组成及作用。
一次回风加新风的定风量房间自动控制系统同样由传感器、控制器和执行调节机构组成。
传感器包括:
(1)温湿度传感器:采集室内回风的温湿度测量值;
温度传感器湿度传感器
(2)压差传感器:可以直接测出压差,并输出连续信号,可用于测量风量;
压差传感器
(3)压差开关:监视过滤器两侧压差和风机运行状态;
压差开关
(4)低温防冻报警:设定检测送风温度低于5°时,停止风机,关闭风阀,同时发出报警信号。
控制器
暖通空调自动系统大多数控制器都采用数字控制器(智能控制器),它接收传感器的信号与给定值(按要求设定的被调参数值)进行比较,并按设定的控制模式对执行调节机构发出调节信号。
控制器外壳控制器内部
执行调节机构包括:
(1)风阀及角执行器:利用调节式风阀及角执行器,对新风、排风、混风3个风阀进行单独的连续调节,从而实现调节新回风百分比的目的;
新风阀及回风阀
(2)水阀及执行器:水阀应选择连续可调的电动调节阀,实现表冷器和空气加热器对水流量的连续调节;
表冷器水阀 加热器水阀
(3)加湿阀:某些系统需要对送风进行加湿,根据加湿器选择适当的加湿阀。
喷蒸汽加湿器
其他一些设备包括:
(1)风机运行状态:信号采自风机配电箱中,控制风机电机启停的交流触电器的辅助触点;
(2)风速开关:在风机出口风管上安装风速开关,可以确认风机是否工作正常。
当风机电机由于某种故障停止而风机开启的反馈信号仍指示风机开通时,如果风速开关指示出风速过低,则可判断风机出现故障。
室内新风量的确定
系统新风量一般需要满足以下三项要求,取三者中最大值作为系统的最小新风量:
(1)ANSI|ASHRAE标准62—1989规定每个工作人员的最小新风量不少于7.5—10L/(S·人),即27—36m3/(h·人)。
(2)送入空调区域的新风量要稍大于同一空调区域所有排风量与渗透风量之和,以保持空调区域一定数值的正压,提供从围护结构缝隙,特别是从电梯门及楼梯间门缝中渗出的风量。
(3)冲淡建筑材料、家具散发的有害气体所需的新风量,一般不超过保持一定正压所需新风。
室内温湿度的控制
对于露点送风系统,在冷却去湿工况下无法同时对温度和湿度进行严格控制,因此采用的控制方案是优先对温度进行控制,适当兼顾对湿度的控制。
通常各设备根据房间温湿度与设定值之间的偏差按照比例积分微分(PID)算法来控制的。
首先采集空调房间温湿度测量值,并与温湿度设定值进行比较判断,当t>t set时,则需要降温,以t-t set为偏差,采用表冷器温度调节的PID算式计算表冷器水阀开度;当φ>φset时,
则需要除湿,以φ-φset采用表冷器湿度调节的PID算式计算表冷器水阀开度;当t>t set且φ>φset时,则分别用表冷器温度调节和湿度调节的两套PID算式计算出各自的依据温度偏差和湿度偏差的阀门开度值,以较大者作为控制表冷器水阀的输出值。
当t﹤t set时,则需要加热,以t set-t为偏差,采用加热器调节的PID算式计算加热器水阀开度并输出;当φ﹤φset时,需要加湿,以φset-φ为偏差,采用加湿器调节的PID算式计算加湿阀的开度。
其中的t为实测的房间温度,t set 为房间温度的设定值,φ为实测的房间相对湿度,φset为房间相对湿度的设定值,要注意的是各设备温、湿度的PID控制参数是不同的。
下图给出了采用温湿度选择控制的空调系统控制方块图。
以上便是一次回风加新风的定风量房间温度自动控制系统的组成、作用及控制方案。