冰蓄冷自动控制系统设备及功能说明
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冰蓄冷系统及特点介绍《冰蓄冷系统及特点介绍篇一》冰蓄冷系统,这在制冷领域里可算是个挺酷的存在呢。
你要是没听说过,嘿,听我给你唠唠。
冰蓄冷,简单来说,就是把冷量像存钱一样存起来。
怎么存呢?就是利用水在低温下结冰这个过程来储存冷量。
这就好比是大自然在冬天把水变成冰,然后在夏天慢慢释放出冷意一样。
它的工作原理有点像一场精心策划的“冷量接力赛”。
在用电低谷的时候,制冷机就开始呼呼地工作,把水变成冰,这个时候的电便宜啊,就像买东西赶上了大促销。
然后呢,到了用电高峰,需要制冷的时候,就把之前存好的冰的冷量释放出来,给建筑物降温或者满足工业生产中的制冷需求。
冰蓄冷系统有个超级大的特点,那就是它能移峰填谷。
啥叫移峰填谷呢?就像交通里的疏导员,把高峰时段的用电压力给转移到低谷时段。
比如说,一个大型商场,如果没有冰蓄冷系统,在夏天最热的时候,中午到下午这段时间,大家都开着空调,用电量大得吓人,电网就会压力山大。
但是有了冰蓄冷系统呢,它可以在晚上大家都休息的时候,用电便宜的时候制冰,白天就靠这些冰来制冷。
这样一来,对于电网来说,就像给汹涌的车流开辟了一条新的道路,不会堵得水泄不通了。
我有一次去参观一个使用冰蓄冷系统的写字楼。
一进去,就感觉特别凉爽,我还纳闷呢,这么凉快,电费不得老高了?结果人家负责人告诉我,就因为这个冰蓄冷系统,电费比以前少了不少。
我当时就觉得这东西挺神奇的。
就像一个魔法盒,在你看不见的时候,悄悄地把冷量储存起来,又在合适的时候释放。
不过呢,冰蓄冷系统也不是完美无缺的。
它的初期投资可能会比较大。
就像你想买一个超级高级的电子产品,一开始要掏出一大笔钱。
这可能会让一些小企业或者预算有限的地方望而却步。
也许有人会说,那要是后期省不下钱来咋办?这确实是个问题。
但是从长远来看,如果运行得当,它节省的电费还是很可观的。
冰蓄冷系统就像是制冷界的一个“潜力股”,虽然有风险,但是它的优势也很明显。
你说是不是这个理儿呢?《冰蓄冷系统及特点介绍篇二》《冰蓄冷系统及特点介绍》冰蓄冷系统,乍一听,感觉像是个冰冷冷的、特别专业的东西。
冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的相变潜热进行冷量的储存和释放的空调系统。
在制冷模式下,系统将制冷剂通过制冷剂循环管路输送到蓄冷设备中,通过制冷剂与蓄冷材料之间的热交换将蓄冷材料冷却成冰,以储存冷量。
在需要制冷时,通过制冷剂循环管路将制冷剂输送到空调系统中,利用蓄冷材料的储存的冷量来满足空调系统的制冷需求。
冰蓄冷空调系统具有以下优点:1、节能:利用蓄冷设备储存冷量,可以在夜间电力低谷时段进行制冷,减少白天高峰时段的制冷负荷,从而降低电力消耗。
2、环保:由于减少了白天高峰时段的制冷负荷,可以减少电网的负荷,降低碳排放。
3、舒适度高:冰蓄冷空调系统可以提供更稳定的室内温度和湿度,避免了因频繁开启空调而引起的温度波动,提高了居住的舒适度。
4、降低初期投资:由于冰蓄冷空调系统可以在夜间电力低谷时段进行制冷,因此可以延长空调主机的使用寿命,从而降低初期投资。
5、提高电力系统的稳定性:冰蓄冷空调系统可以在电网出现故障时继续提供制冷服务,提高了电力系统的稳定性。
冰蓄冷空调系统是一种高效、环保、舒适的空调系统,具有广泛的应用前景。
冰蓄冷低温送风空调系统技术经济性分析随着全球能源价格的上涨和环保意识的提高,高效、节能、环保的空调系统日益受到人们的。
冰蓄冷低温送风空调系统作为一种先进的空调技术,在许多方面都具有显著的优势。
本文将对该系统的技术经济性进行分析。
一、冰蓄冷低温送风空调系统概述冰蓄冷低温送风空调系统是一种以冰水为冷源,利用蓄冷技术在非高峰负荷时段储存冷能,并在需要时释放冷能,实现温度调节的空调系统。
该系统主要分为制冷、蓄冷、送风和控制系统四大部分。
与传统的空调系统相比,冰蓄冷低温送风空调系统具有降低能耗、提高舒适度、减少维护成本等优点。
二、技术经济性分析1、能耗降低冰蓄冷低温送风空调系统的能耗主要来自制冷和送风两部分。
由于该系统采用了冰蓄冷技术,可以在非高峰负荷时段储存冷能,从而有效降低了电力高峰负荷,节省了电力成本。
免费PLC在冰蓄冷中央空调系统控制中的应用(一)内容提要:本文主要从中央空调控制系统、蓄冷系统及监控系统介绍PLC其的应用,并详细介绍了各个部分功能及在系统中的作用。
冰蓄冷中央空调是由下位机(现场控制工作站)与上位机(中央管理工作站)组成,将下位机可编程序控制器(PLC),触摸屏,上位机的工业级计算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解调器等结合起来,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行,以实现系统的完善,机械功能齐全,发挥最大的功能效益。
关键词:PLC;下位机系统;触摸屏目录引言 1第一章控制系统结构 21.2 xxxx可编程序控制器 21.3 上位机系统上位机上位机即图文控制中心 31.4 WINCC软件平台 3第二章:冰蓄冷系统的控制 42.1控制目的、范围及主要受控设备 42.2工况转换功能 42.3 工况的启停、显示和故障报警功能 42.4 数据的记录和打印功能 42.5 手动/自动转换和优化控制功能 52.6全自动运行功能 52.7 节假日设定功能 52.8下位机操作功能 5第三章远程监控 6结论 7致谢 8引言控制系统由下位机(现场控制工作站)与上位机(中央管理工作站)组成,下位机采用可编程序控制器(PLC)与触摸屏,上位机采用工业级计算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解调器等,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行。
下位机和触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示。
上位机进行远程管理和打印,它包含下位机和触摸屏的所有功能。
整个系统以下位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。
控制设备与器件包括:传感检测元件、电动阀、变频器等。
中国目前集中空调的市场形势良好,在数量上增长很多,但由于竞争导致了价格下降。
制冷机的平均价格的大幅下降,也反映了制冷逐渐小型化的趋势细介绍如何对中央空调选型。
中国夜间用电量大,中央空调将越来越受人们的使用。
麦克维尔冰蓄冷机组PES/HSP控制器使用说明书Fridgewatch 2000控制器用户使用说明书J&E HALL单螺杆冷水/压缩机组PES/HSP型操作界面Fridgewatch 2000显示面板从左到右分别为:状态显示、数码显示及一系列操作输入按钮。
使用检查开关键后,一些操作输入被限制。
Fridgewatch 2000缺电、将门联锁隔离器转为’off”或出现电源故障时,所有显示将消失。
然而,由于有备用电池的支持,程序化的设定不会消失。
在主电源再次接通之后,Fridgewatch 2000返回到以前的操作模式,并显示压缩机和点1(若点1未使用则显示点2)的详细情况。
u 数码显示当压缩机出现故障时,主显示屏上出现闪烁的’HELP’当主显示屏显示测量值、滑阀位置和电机电流、所有设定值和运行小时数.在出现故障时,住显示屏显示闪烁的’HELP’以引起操作者的注意,同时面板上发出报警声.如果主显示屏显示’EEEE’,表明Fridgewatch 2000还未正常工作,在具有操作资格的人员将正确的设定输入之前, Fridgewatch 2000禁止操作.当检查开关钥匙被转为表示检查的垂直位置时,显示变为破折号(--)以提醒操作者不要离开而使控制器处于此种状态.压缩机显示描述了压缩机参考数据,选择的数据包括任何1到9之间的数字,在试运行时应输入正确的设定S42.这个特点特别适合用于设备间的多个压缩机.n 显示参考代码显示参考代码由两部分组成:显示组别和显示项目.当有故障发生时,显示组别的显示灯将出现闪烁的’E’.当有故障发生时,显示项目的显示灯也将出现闪烁的’n’,请参考故障代码。
对于快捷参数,一些显示代码在Fridgewatch 2000面板上已经列出,所有清单参见“故障代码”章节。
u 测量点显示的获取点的数目取决于编程和是否安装了3MIO3附加监视卡。
因为显示屏最多显示四位数字,测量点P3运行小时数的实际值为显示值的十倍。
第三章机房自动控制系统一、冰蓄冷自动控制系统综述工程的自控系统由上位机远程控制系统、PLC现场控制系统、电动阀、传感检测器件、系统配电柜、系统软件等部分组成。
系统结构图如下所示:PLC控制软件为主的控制程序,该程序为美国西门子公司与CRYOGEL公司联合开发,已经在美国的多个工程中和台湾杰美利(GEMINI)得到应用,直接输入后调整。
上位机控制软件也可带采用CRYOGEL/(GEMINI)公司软件包的WinCC操作系统。
上位机远程控制设置先进的集中控制台,采用工控机配置打印机进行远程监控和打印,现场控制机采用PLC可编程控制器控制,进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。
本系统中的核心控制部分与机电执行装置采用国际著名品牌(西门子、江森、霍尼韦尔)的产品。
蓄能系统控制具体功能如下:⑴控制系统通过对主机、蓄热锅炉、蓄冰装置、板式换热器、泵、冷却塔、系统管路调节阀进行控制,调整蓄冷系统各应用工况的运行模式,在最经济的情况下给末端提供稳定的供水温度。
⑵根据季节和机组运行情况,自控系统具备所有工况的转换功能。
⑶控制、监测范围:a、制冷主机、泵、冷却塔启停、状态、故障报警;b、总供/回水管温度显示与控制;c、蓄冰装置及蓄热水箱进出口温度、显示与控制;d、蓄冰量、余冰量、乙二醇流量、瞬时释冷速度、蓄冷速度等标准规定参数的显示;e、电动阀开关、调节显示;f、备用水泵选择功能;g、各时段用电量及电费自动记录;h、空调冷负荷以及室外温湿度监测;i、可选的功能(包括楼宇智能化系统接口及接口转换程序)。
⑷控制系统对一重要的参数进行长时间记录保存,并将空调的实际运行日负荷通过报表或曲线图的方式记录,可以查询到某一段时间内的历史数据值,供使用者进行了解、分析,而且所有的监测数据可进行打印。
⑸控制系统配置灵活的手动/自动转换功能。
现场控制柜可手动控制所有设备的启停。
⑹可根据负荷变化情况调整运行策略,进行系统的优化控制,最大限度发挥蓄冷系统转移高峰负荷的能力,以最大限度节省运行费用。
冰蓄冷空调系统原理及应用冰蓄冷空调系统是一种先用电动机将冷却剂冷却到低温,然后将其储存在蓄冷设备中的空调系统。
它可以在夜间低电价时段使用电力,将冷却剂冷却到较低温度,然后将其储存下来,白天通过蓄冷设备释放冷量,达到降温的目的。
1.电动机和压缩机:电动机将冷却剂吸入,并将其压缩成高压、高温的气体状态。
2.冷却剂管道和换热器:冷却剂通过管道传输,在换热器中与空气或水进行换热,从而将空气或水的温度降低。
3.蓄冷设备:蓄冷设备是冰蓄冷系统的核心部分,用于储存冷却剂。
在夜间低电价时段,电动机将冷却剂冷却到低温,并将其储存在蓄冷设备中。
白天,通过控制阀门的开启和关闭,冷却剂释放出来,用于降低室内温度。
4.控制系统:冰蓄冷空调系统的控制系统根据室内温度和外界环境条件,控制电动机的启停以及蓄冷设备的开启和关闭,以实现室内温度的精确控制。
1.节约能源:冰蓄冷空调系统通过在夜间低电价时段储存冷却剂,并在白天释放冷量,能够更高效地利用电力资源,减少能源消耗。
2.提高能源利用率:由于低温冷却剂的制备和蓄冷设备的储存,冰蓄冷空调系统能够提高制冷效果和能源利用率,从而降低运行成本。
3.灵活控制:冰蓄冷空调系统的控制系统可以根据室内温度和外界环境条件,实现对室内温度的精确控制。
并且,它可以根据能源价格的变化灵活调整运行模式。
4.方便维护:冰蓄冷空调系统的维护相对简单,只需要定期进行冷却剂的添加和设备的检查维护即可。
冰蓄冷空调系统在建筑物、工厂、商场、酒店等场所有着广泛的应用前景。
由于其节能环保的特点,越来越多的地区和国家开始采用冰蓄冷空调系统来替代传统的空调系统。
它能够有效降低能耗,减少电力需求峰值,提高能源的利用率,同时减少对地球环境的负荷,达到节能减排的目的。
总之,冰蓄冷空调系统通过先用电动机将冷却剂冷却到低温,然后将其储存在蓄冷设备中,通过控制系统实现精确控制。
它具有节约能源、提高能源利用率、灵活控制和方便维护等优点,广泛应用于各个领域中。
浅谈冰蓄冷自控系统
众所周知,冰蓄冷自控系统主要是通过不同月份的负荷变化,充分利用当地的峰谷电价政策,冰蓄冷系统以融冰优先运行,通过对制冷主机、蓄冰装置、板式换热器、水泵、冷却塔、电动阀门等设备的系统控制,调整系统实现各应用工况的转换,各电动阀门的开、关及调节,各主要设备的参数设定,最大限度的降低运行费用。
使系统在满足末端空调系统要求的前提下,提高系统管理的自动化水平和效率。
今天,我们就来深入的了解下冰蓄冷自控系统的运作原理和控制要求。
系统控制原理简图:
运行模式主要设备和控制阀门的启停表:
控制说明:
a)载冷剂循环泵为变频泵,该泵在各种模式运行中流量不变,扬程应满足串联融冰供冷模式时最大的系统压降。
在其它模式运行时,当系统压降减小,变频泵调速运行,以满足系统的
压降要求。
b) 根据T4的温度变化启停V3以及反向比例互调调节V3和V4的流量,以控制融冰速率和供液温度和载冷剂循环泵的运行台数。
c) 根据T3的温度调节V6的流量,并通过V7保持整个蓄冰系统的流量平衡。
d)根据T1、T2、F1的空调负荷量和T1的温度变化值确定系统的运行模式和各类设备的台数控制。
控制设备启动的优先程度:首选为模式3,次为模式2,最后为模式4,关停的程序与上述相反。
e) 在模式2中,根据T1、T2、F1的空调负荷量和温度变化控制双工况机组的启、停台数。
f) T5控制单台双工况机组的增载和卸载。
三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计为了提高能源利用率和节约能源成本,亚龙湾冰蓄冷供冷系统被广泛应用于建筑空调系统中。
本文将重点讨论三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计。
首先,我们需要了解整个冰蓄冷供冷系统的基本工作原理。
冰蓄冷系统利用低峰时段的电力供应来制备冰块,然后在高峰时段使用这些冰块来制冷。
系统由冰蓄冷装置、冷冻机组、冰蓄冷水泵、冷冻水泵、冷却塔和控制系统等组成。
在设计自动控制系统时,我们需要考虑以下几个方面:1.冰蓄冷水温度的控制:冰蓄冷系统要求冰块的温度维持在适当的范围内,通常在0.5℃到1℃之间。
我们可以使用温度传感器来监测冰蓄冷水的温度,并通过调节冷冻机组的运行以及冰蓄冷水泵的供水量来控制冰蓄冷水温度。
2.冷冻机组的运行控制:冷冻机组用于制冷过程中的负荷供给。
我们可以使用压力传感器来监测冷冻机组的负载情况,并通过控制冷冻机组的压缩机和冷冻水泵的运行来达到负荷平衡。
3.冷却塔的运行控制:冷却塔用于冷却冷冻水,保持其在适当的温度范围内。
我们可以使用温度传感器监测冷冻水的温度,并通过调节冷却塔的湿度控制器来控制冷却塔的风扇的速度,以达到温度控制要求。
4. 自动调节功能:我们可以使用PLC(Programmable Logic Controller)或其他自动化控制设备来实现整个系统的自动调节功能。
这些设备可以监测和收集系统中的各种传感器信号,并根据预设的控制逻辑来自动调节冰蓄冷水温度、冷冻机组运行和冷却塔运行等。
5.能效优化控制:在设计自动控制系统时,我们还可以考虑能效优化控制。
例如,我们可以使用模糊控制算法来动态调整冰蓄冷水温度和冷冻机组的运行,以最大程度地节约能源成本。
综上所述,三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计需要考虑冰蓄冷水温度的控制、冷冻机组的运行控制、冷却塔的运行控制、自动调节功能和能效优化控制等方面。
通过合理设计和运用自动控制系统,可以提高能源利用率和节约能源成本,满足冷却需求。
技术标主要设备的选用及技术描述与响应说明第二章机房自动控制系统一、冰蓄冷自动控制系统综述件、系统配电柜、系统软件等部分组成。
系统结构图如下所示:小央空调蓄能系统原理图工程的自控系统由上位机远程控制系统、PLC现场控制系统、电动阀、传感检测器肝2網通讯PLC控制软件为主的控制程序,该程序为美国西门子公司与CRYOGEL公司联合开发,已经在美国的多个工程中和台湾杰美利(GEMINI)得到应用,直接输入后调整。
上位机控制软件也可带采用CRYOGEL/ (GEMINI )公司软件包的WinCC操作系统。
上位机远程控制设置先进的集中控制台,采用工控机配置打印机进行远程监控和打印,现场控制机采用PLC可编程控制器控制,进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。
本系统中的核心控制部分与机电执行装置采用国际著名品牌(西门子、江森、霍尼韦尔)的产品。
蓄能系统控制具体功能如下:⑴控制系统通过对主机、蓄热锅炉、蓄冰装置、板式换热器、泵、冷却塔、系统管路调节阀进行控制,调整蓄冷系统各应用工况的运行模式,在最经济的情况下给末端提供稳定的供水温度。
⑵根据季节和机组运行情况,自控系统具备所有工况的转换功能。
⑶控制、监测范围:a制冷主机、泵、冷却塔启停、状态、故障报警;b、总供/回水管温度显示与控制;c、蓄冰装置及蓄热水箱进出口温度、显示与控制;d、蓄冰量、余冰量、乙二醇流量、瞬时释冷速度、蓄冷速度等标准规定参数的显示;e电动阀开关、调节显示;f、备用水泵选择功能;g、各时段用电量及电费自动记录;h、空调冷负荷以及室外温湿度监测;i、可选的功能(包括楼宇智能化系统接口及接口转换程序)。
⑷控制系统对一重要的参数进行长时间记录保存,并将空调的实际运行日负荷通过报表或曲线图的方式记录,可以查询到某一段时间内的历史数据值,供使用者进行了解、分析,而且所有的监测数据可进行打印。
⑸控制系统配置灵活的手动/自动转换功能。
现场控制柜可手动控制所有设备的启停。
⑹可根据负荷变化情况调整运行策略,进行系统的优化控制,最大限度发挥蓄冷系统转移高峰负荷的能力,以最大限度节省运行费用。
⑺具备无人值守功能、节假日特别控制功能。
⑻系统可通过电话线或局域网络,对本工程的蓄冷、蓄热与生活热水系统进行远程监控(可选的功能)。
、蓄冷系统运转模式蓄冷系统按空调供回水温度7C/12 C设计,可以通过不同阀门的开、关或调节来实现以下4种不同的运行模式:A、常规主机供冷+双工况主机制冰模式B、常规主机供冷+双工况主机+蓄冰装置联合供冷模式C、常规主机供冷+蓄冰装置联合供冷模式D融冰单独供冷模式其运行原理见冰蓄冷空调系统原理图。
(见本报价书第七部分)各个流程简化的具体控制及运行情况说明如下:1、双工况主机制冰+(基载主机供冷)该时段为电力低谷期,根据蓄冰系统的优化原理,双工况主机在电力低谷时段充分利用当地的低价电运行制冰。
在该时段内双工况主机满负荷运行,通过低温的乙二醇溶液使蓄冰槽内的冰球蓄冰。
双工况主机在蓄冰工况下运行时,制冷主机的效率有相应的降低,乙二醇溶液仅在双工况主机和蓄冰槽之间循环,随着蓄冰量的增加和时间的推移,双工况主机的出口温度逐步降低。
当蓄冰槽的名义蓄冰量达到要求时,双工况主机自动停止蓄冰工况运行,过渡为常规工况运行。
系统循环示意图如下:(注:相同功能设备均用一个符号表示,以便于理解,详细情况参阅系统原理图,彩色线条表示不同用途循环液体的循环,下同)拎却塔如此时基载主机停机,即为双工况主机单独制冰模式。
2、双工况主机+融冰联合供冷该时段为空调冷负荷较大时段,为了满足空调负荷要求同时尽量减少系统的电力运行费用,冷负荷由基载和双工况制冷机联合蓄冰槽供冷。
在该时段内制冷主机处于空调工况,蓄冰主机出口的乙二醇溶液和冰槽融冰后的乙二醇溶液混合进入板式换热器。
在非标准设计日内,空调冷负荷有相当减小,通过优化控制实现蓄冰槽的有效融冰并保证系统内的冷负荷需求。
系统运行原理示意图如下:拎却塔3、蓄冰槽单独供冷如电价政策有利,在过渡季节,为了避免在电力高峰期内开启冷机以及冷机的低效运行,该时段内蓄冰槽的总融冰供冷量为空调系统负荷的全部。
根据优化控制原理,为了减小运行电费,该时段的冷负荷由蓄冰槽单独提供,制冷机白天停止运行,只在电力低谷段运行蓄冰。
系统运行原理示意图如下:4、制冷机单独供冷根据当前的电价政策,根据不利于使用低谷电所蓄冷量时,空调冷负荷结构改变时,为了将蓄冰槽的冷量尽量用于高峰时段,在平时段内的冷负荷可以适当由制冷机单独提供。
这时蓄冰槽与系统隔离开,蓄冰主机在空调工况运行,通过板式换热器向空调系统提供冷冻水。
系统运行原理示意图如下:列谓节流岳分匣技术标主要设备的选用及技术描述与响应说明三、下位机PLC监控方案3.1手动/自动选择功能•系统可以根据用户的需要,选择手动或者自动运行模式;•当系统选择手动运行模式时,系统还可以根据用户的需要进行硬手动和软手动的运行方式;•通过对触摸屏控制键操作,根据需求选择供冷或采暖及生活热水方式,在软手动操作功能,通过触摸按钮,可手动进行制冷主机的开/停、冷冻水泵、冷却水泵、风机、乙二醇溶液泵操作;•通过对控制柜上的相关按钮进行操作,可进入硬手动操作功能,通过按钮,可手动进行制冷主机的开/停、冷冻水泵、冷却水泵、风机、乙二醇溶液泵控制。
•在取得相关的授权后,可以通过人机对话界面对控制系统进行自动操作,根据所设定好的运行参数对系统的不同运行模式的自动运行及模式转换;3.2系统运行模式选择功能•系统可以根据历史记录、负荷数据、用户预先设定(含日期、时间、和其它约束条件等)等自动选择系统的工作模式;•系统也可以接受用户的手动运行模式;•下位机中提供的主要四种运行模式为:a.主机制冷模式b.主机与蓄冰装置联合供冷模式c.融冰单独供冷模式d.主机单独供冷模式•在双工况制冷主机单独制冰运行模式中,制冷主机为满负荷工作,系统并且能够根据其采集的温度参数自动判断过程蓄冰的完成。
•制冷主机供冷与制冰装置联合供冷运行模式下,一方面要确保制冷主机的正常供冷,另一方面也要确保制冰装置供冷的正常运行,以达到系统设计标准要求;•系统单独融冰供冷模式下运行时,系统能够根据所采集的温度参数准确调节放冷速度,并且在确保系统正常运行的前提下,尽量满足系统的负荷变化,•制冷主机单独供冷模式运行时,与常规空调的控制完全一样。
3.3全自动运行功能•本系统可以通过定时功能设置,使系统完全按照用户设定的参数进行运行;•系统可以按照设定系统参数和控制模式自动运行,从而实现系统的无人值守;•系统在选择参数后将完全由下位机进行控制;3.4实时数据显示以及历史趋势图形•重要运行参数系统负荷、储冰量、融冰量可以在触摸屏上生成历史趋势图形进行显示;•所有的监测、控制数据可以进行打印;•实时显示所有的当前数据。
3.5节假日节能运行模式•系统可以通过下位机触摸屏进行节假日、特别工作日的预先设定;•在节假日系统可以根据时间安排,自动选择节能运行模式,以最大限度实现冰蓄冷的优越性;•系统也可以根据特别工作日的用冷需求,预先设计好运行模式,尽最大能力满足系统的最大用冷要求,并且实现节能的目的;•用户可以根据需要和安排,进行运行模式设定;•系统可以根据气候的变化,提前或者推迟运行系统,以达到最佳的运行效果和最经济的运行方式。
3.6系统故障诊断与处理•系统具备全面的故障自诊断能力;•系统能够对出现的运行故障进行自动处理能力;•系统的主要故障诊断功能有:各种传感器(温度、流量、液位等)运行故障;所有电机、水泵(冷却水、冷冻水、乙二醇溶液)的运行故障;风机、冷却塔运行故障;蓄冰装置的运行故障;制冷主机的超温、超压、润滑等故障;缺相报警。
•计算机屏幕显示故障区域流程图,事故设备图形变色或闪烁,屏幕上方用汉字显示故障性质及发生时间,该监控系统同时具有对运行过程重要参数进行声、光报警功能。
所有报警显示有关报警监控点的详细资料,包括发生的时间及日期。
3.7蓄能系统的负荷管理•蓄冷系统同样可以通过蓄冷罐的溶液的流量和温度变化对系统的蓄冷量、放冷量、蓄冷负荷、放冷负荷进行记录、显示;3.8多级安全模式•系统为了确保安全、稳定、正常运行,控制系统设有多级安全保护,工作人员必须具备有授权的安全密码后,才能进入相应层段进行操作;•系统设有一般观察员、现场操作员、信息管理员、系统管理员四级安全模式;•一般观察员只能通过上位计算机对话窗口对系统的运行状况、工作模式、故障报警等一些完全开放性的过程进行操作与查询;•现场可通过上位机对控制系统的相关参数进行设定、修改和手动控制操作;•系统管理员可以对控制系统的一些非常重要的参数进行设定、修改和操作,同时系统管理员还可以对控制程序进行修改,或者添加一些控制功能等;附2:下位机触摸屏组态画面简介整个冰蓄冷控制系统的下位机操作界面采用德国西门子公司新推出的装载了易观察及高画质新显示器件的全中文触摸屏操作界面TP270-10 (本工程未要求提供触摸屏控制,现场直接采用上位机控制),可实时地触摸屏幕上按钮,进行人机对话,并能设置、改变系统的各种参数,以适应不同的工况要求。
该系统强大的中文帮助系统、专家诊断系统和智能故障识别功能能有效地指导用户进行各种操作及故障的排除,真正地做到,一见就懂!一触即会!开机显示:•在开机画面中,按下屏幕中央的空余部位,即可进入系统菜单画面1、系统菜单:•按下相应的功能按钮时,即可进入相应的系统菜单画面2、自动运行模式•按下相应的功能按钮时,即实现四种运行模式功能3、节假日运行时间设定画面12:00:0012:00:00设置工作日运行时间〔单位时:分)结束,…■.■ yJiv1 r^4]f r'" fi ~T;i' ■"■■IrgKUS&gaMECamTJJKlJSJKMCajSKHaiKlJEfiSE---------- -- ------ ----------------------农!rt pj ______________________________________MJ 14''I TWr tfr.-.-^i ■ .■ ■ ■!-.»rn.-- -r irnr r-■, = . ~- ^ ._J1心乃LdUP I■山*■创I "inftdndixiD-Lw :™: TTOSE.L __________丸如皿7』^Jimrn^ra•Hi *5 CUlCLTiJ ■JwwiiG/iyii £ w_i£ M3t ®:i_3#£ni£f n.;.- gEr?;Li^三段四段蓄冰开鶴:开始,开始,理L—j12:00:0012:00:00.i> I r. &31(12:00:00 |12:00:0012 :00:00躍磺辱12:00:00 :结束:12:00:0012:00:00————- ————注:送行时间设定硏i应设定好錯盲时同,后设定开贻时间!&H3Zj®3ji;taMz::!lJtitdiJMiiJ£±UataLWJaX3MjWE^£aGaiW育辭FEIEI3I.•根据本地的电价情况,合理的选择相应的时段运行某一种工作模式4、参数设定画面•触摸相应的数值输入区域,从弹出的键盘中输入所需的参数。