数据中心暖通空调自控系统PLC节能控制
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暖通空调系统的自动化控制技术摘要:暖通空调是人们在现代化生活中常用的机电设备,可以在很大程度上改善人们的生活条件。
目前,很多暖通空调系统在运行当中都可以保持一定的稳定性和安全性,但是总体性能还是存在欠缺。
基于此,建设施工单位开始采用自动化控制技术优化暖通空调系统的性能,在提高系统安全操作的同时减轻人力投入,达到新时期的经济和科学技术发展要求。
文章主要通过分析暖通空调系统自动化控制的方式和技术,对优化技术应用效果的措施进行简要的探讨。
关键词:暖通空调;系统运行;自动化控制技术前言:随着科学技术迅速发展,我国现代化社会经济水平不断提升,人们的生活品质有了很大程度的改善,空调也开始走进了千家万户。
在空调初始应用于日常生活当中时,很多人被高昂的价格劝退,不过在近几年技术发展越发迅速的时期,暖通空调的性能逐渐多样化,人们也有了购买这类设备的能力。
为了改善暖通空调系统的运行效果,有关单位就可以加强对自动化控制技术的应用及普及,通过改良现有的技术形式,给人们带来更好的体验。
1.暖通空调自动控制系统的控制方式目前,暖通空调自动控制系统的控制方式主要有DDC控制、继电器控制及PLC控制三种方式。
DDC控制方法的体现需要以多种数字化技术的应用作为基础,在室内温度发生改变时,就可以利用暖通空调系统对参数进行有效控制和调节,起到优化室内温度并且降低能耗的作用。
继电器作为一种用电流控制开关的装置,在系统运行的过程中,可以实现对不同的电流和流量大小的有效分析,从而轻松实现系统控制目标。
在暖通空调系统运行当中,小电流需要着眼于大电流控制之上,技术人员可以通过时间继电器、中间继电器等方式实现延时和流量切换等功能。
PLC控制在暖通空调系统自动化控制中的应用相对来说比较广泛,其可以在传统的顺序控制器基础上体现新的工业控制装置的特点,以组建远程控制系统的方式为主,提高系统运行的可靠性,还能够体现编程容易、通用性好等优点。
1.暖通空调系统的自动化控制技术分析1.流程自动控制技术虽然传统的暖通空调系统自动化控制技术可以在一定程度上实现对系统的有效控制,但是不符合新时期的暖通空调系统建设发展要求。
S7—1200PLC在中央空调节能系统中的应用【摘要】针对传统中央空调的冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载而造成的能源浪费问题,采用可靠的PID控制算法和变频技术,设计了由变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件构成的温差闭环自动控制系统,来自动调节水泵的输出流量,从而达到节能目的。
设备改造试验结果表明,由S7-1200PLC控制器构成的温差闭环自动控制系统,能耗下降较为明显,实现了恒温控制,节约了企业设备改造成本。
中央空调节能系统是大型建筑重要的配套设施之一,其电能损耗直接影响到城市大气环境的质量。
为此,本文结合实际案例,通过介绍S7-1200PLC控制器的特点,重点探讨了S7-1200PLC在中央空调系统节能减排中的应用,以期降低中央空调系统的电能损耗。
【关键词】中央空调;S7-1200PLC;控制回路;监控软件随着我国社会经济建设的快速发展,人们物质生活水平得到进一步的提高,对建筑物室内环境的要求也越来越高。
中央空调系统是建筑物的重要组成部分,具有诸多的优点,能够有效改善办公建筑内部的空气环境,并防止空调病的发生。
目前,许多传统中央空调系统的冷冻水普遍采用定流量控制,致使系统的运行参量偏离空调的最佳工作状态,主机热转换效率大大降低,导致系统无效损耗问题愈加严重。
而将S7-1200PLC控制器应用到冷冻水变流量控制系统中,并采用PID 控制算法和变频调速来控制好压差等技术参数,可以有效实现空调系统的恒温控制,大大降低空调系统的电能损耗。
本文通过探讨S7-1200PLC在中央空调节能系统中的应用,希望对建筑物空调系统的优化工作有所帮助。
1.S7-1200PLC特点阐述根据调查发现,我国传统中央空调系统无效能耗高达30%,造成该现象的原因在于冷冻水控制时选择定流量方法,致使中央空调系统的复杂性得不到重视,加上具体负荷会跟随环境以及运行台数发生变化,由此对机热转换效率造成影响,使其呈现不断降低的趋势。
PLC在供暖和空调系统中的智能控制随着科技的不断发展,自动化控制在供暖和空调系统中的应用也越来越广泛。
其中,可编程逻辑控制器(PLC)作为一种智能控制设备,发挥着重要的作用。
本文将探讨PLC在供暖和空调系统中的智能控制方面的应用。
一、PLC基础知识在着手探讨PLC在供暖和空调系统中的应用之前,我们有必要了解一些PLC的基础知识。
PLC是一种用途广泛的可编程控制设备,它能够对电气和机械系统进行自动化控制。
PLC通常由输入模块、输出模块、中央处理器和程序存储器等组成,并通过编程实现对各种设备的控制。
二、PLC在供暖系统中的应用1. 温度监测与控制供暖系统中的温度是一个重要的参数。
PLC可以通过温度传感器实时监测供暖设备的温度,并根据预设的温度范围控制热源的开启与关闭。
当温度超过设定值时,PLC会向热源发出关闭指令,反之则会发出开启指令,从而实现对供暖系统温度的智能控制。
2. 水泵控制供暖系统中的水泵是流体循环的重要组成部分。
PLC可以根据系统需求,控制水泵的开启与关闭,以维持流体的正常循环。
通过与其他传感器的配合,PLC还可以实现根据实时需求调节水泵的流量,从而提高供暖系统的效率。
三、PLC在空调系统中的应用1. 温度和湿度控制在空调系统中,温度和湿度是两个主要的控制参数。
PLC可以通过温湿度传感器实时监测空调环境的温湿度,并根据预设的控制策略调节空调设备的运行状态。
当环境温度过高或过低时,PLC会发出相应指令调节空调设备的制冷或制热效果,从而实现对空调系统温湿度的智能控制。
2. 风扇和阀门控制空调系统中的风扇和阀门控制对空气流通起到关键作用。
PLC可以根据所需的冷却或加热效果,调节风扇的转速和方向,以及控制阀门的开启和关闭。
通过与传感器和其他外部设备的连接,PLC可以根据实时需求智能控制空气流通,提高空调系统的效率和舒适度。
四、PLC在供暖和空调系统中的优势1. 高度可编程性PLC具有高度的可编程性,可以根据系统需求进行灵活的编程和控制策略调节。
基于PLC技术的数据中心冷源自控系统设计与应用作者:何照东周华飞来源:《电脑知识与技术》2024年第12期关键词:数据中心;冷源;碳达峰;自控系统;PLC0 前言在早期,数据中心的制冷系统缺乏统一标准[1],也没有设定专门的机房和专用空调设备。
一般使用的是普通民用空调,或依赖大楼的集中制冷系统来提供舒适性冷气。
然而,这些舒适性空调设备是根据人的需求和环境条件设计的,主要用于处理人的热舒适度,而非专为处理数据中心机房的热负荷集中问题而设计。
这类空调仅具备降温功能,缺少精确的温度控制和湿度控制功能,也没有严格的除尘措施和相关测试指标。
随着互联网和信息化的深入发展,对数据中心的需求不断增大,数据中心也逐渐渗透到各个行业中。
各类企业对数据中心的理解和需求逐渐出现差异:一些企业视数据中心为成本中心,而数据中心租赁企业则将其视为利润中心。
金融行业对数据中心的可靠性有着严格要求,而制造业则更加关注数据中心的易用性和成本。
这些多样化的需求推动了数据中心行业的快速发展和创新方案的产生。
1 基于PLC 的数据中心冷源自控系统架构1.1 典型冷源系统架构典型数据中心水冷系统以水冷离心式冷水机组作为冷源[2]。
以北京某数据中心为例,总共配置了5 套冷水机组和5台冷冻水一级泵。
每套冷冻单元都包含一台变频制冷机组、一台冷却塔(配有变频风机)、一台变频冷冻水泵、一台变频冷却水泵、一台板式换热器、加药设备、旁流水处理设备以及用于控制的电动阀门和各种传感器。
除了上述设备,制冷系统还配备了冷冻水补水软化装置、软化水箱、自动补水定压设备、冷却水补水池、冷却水补水变频供水装置和全自动加药装置。
冷冻水系统采用了一次泵变流量系统,其冷冻侧供回水温度定为15/21℃。
冷冻水泵利用末端环路压差控制,能够根据冷负荷的变化调节流量,以确保供水参数的稳定和实现节能。
冷却水系统的设计使每台冷水机组都有独立的环路,每台冷却水泵都与一台冷水机组一一对应,整个冷却水系统都有冗余设计。
暖通空调系统的自动化控制技术分析摘要:随着我国经济的快速发展,建筑业也得到了迅速地提高,暖通空调行业在社会发展中发挥着重要作用。
但是由于当前阶段能源资源短缺、环境污染等因素的影响,导致其节能减排工作无法顺利进行。
因此本文就将分析在自动化供热系统中存在的问题及优化措施,来有效促进节约能耗和环保型建筑事业更好更快发展,并提供相关启示与建议,从而实现暖通空调行业可持续健康稳定发展的目标,并为其他领域做出贡献。
关键词:节能减排;暖通空调;自动化控制引言暖通空调系统是电气设备的一种类型,将自动控制技术应用于暖通空调系统的运行中,可以更好地发挥暖通空调系统的实用功能。
暖通空调系统自动控制技术包括继电器自动控制技术、PLC自动控制技术和DDC自动控制技术。
各种自动控制技术都独具特色。
在暖通空调系统自动控制的应用中,不同的自动控制方式应结合室内温湿度控制目标的实际情况。
研究暖通空调系统自动控制的人员,还要从控制方式和原理的角度,积极有效地提高暖通空调系统的性能,以满足人们更高的使用需求。
1.暖通空调制冷系统的工作原理暖通空调的制冷系统主要是由压缩机、冷凝器、膨胀阀以及蒸发器四个部分构成,在这些部件中,压缩机是核心部件,它是将低温低压的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,通过蒸发器将高温高压的气态制冷剂变为低温低压的液态制冷剂,最后经过冷凝器时就会变成低温低压的气态制冷剂,而在制冷系统中最重要的一个部件就是膨胀阀,它主要负责控制制冷系统中冷冻水的流量,一旦膨胀阀出现问题则会导致温度没有达到设定值或者是出现温度过高现象,最后就会影响制冷系统工作运行的稳定性,这也是影响暖通空调制冷系统自动化控制技术发展的重要因素。
图1(中央空调系统组成)图2(暖通空调系统集控界面)2.暖通空调控制技术存在的问题目前我国的暖通空调系统的控制技术还存在许多问题,如一些企业在对暖通空调系统进行设计时,没有考虑到系统的实际运行状况,也没有考虑到如何对空调设备进行有效管理等问题,使得暖通空调在运行过程中出现了不能满足人们需要的情况;另外在对空调设备进行设计时,也没有考虑到使用寿命和可持续发展等因素。
PLC在空调与暖通系统控制中的应用和效果评估随着科技的不断发展,自动化控制系统在各个领域的应用越来越广泛。
其中,可编程逻辑控制器(PLC)在空调与暖通系统控制中的应用得到了广泛的关注和研究。
本文将探讨PLC在空调与暖通系统中的应用,并评估其效果。
一、PLC在空调系统控制中的应用1. 温度控制:PLC可以通过传感器实时监测房间温度,并根据设定的温度范围进行调控。
当温度高于设定值时,PLC将发出指令,控制空调系统降低温度;当温度低于设定值时,PLC则控制系统加热。
这种温度控制方式可以提高空调系统的稳定性和能效。
2. 风速控制:通过PLC控制空调系统中的风机,可以实现不同风速的调节。
根据房间内部和外部环境的温度差异,PLC可以自动调整风速,以提供最佳的舒适度。
3. 湿度控制:在一些特定的场合,如实验室或电子设备房间,湿度控制是至关重要的。
PLC可以通过湿度传感器检测湿度变化,并根据预设的湿度范围来控制加湿器或除湿器的运行,实现湿度的精确控制。
二、PLC在暖通系统控制中的应用1. 温度控制:类似于空调控制,PLC可以通过传感器检测室内温度,并根据设定的温度范围来控制暖通设备。
当温度低于设定值时,PLC将启动暖气设备;当温度高于设定值时,PLC则控制系统停止供热,以节省能源。
2. 风量控制:暖通系统通常包括风管和风机等元件,PLC可以通过控制风机的运行来调整空气流通量。
根据室内人员数量和外部温度等因素,PLC能够智能地调节风机运行速度,以提供舒适的室内环境。
3. 换气控制:在暖通系统中,换气是保持空气新鲜和净化的关键。
PLC可以通过控制排风机和新风机的运行时间和风量,实现室内空气的有效循环和新鲜氧气的补给。
三、PLC在空调与暖通系统控制中的效果评估1. 精确控制:PLC作为一种计算能力强大的控制装置,能够实现对温度、湿度和风速等参数的精确控制。
相比传统的控制方式,PLC能够更准确地感知环境变化,并做出相应的调整,从而提供更舒适的室内环境。
PLC控制系统在数据中心行业中的应用数据中心是现代社会不可或缺的基础设施,其用于存储、处理和传输大量数据。
为了确保数据中心的高效运行和安全性,PLC(可编程逻辑控制器)控制系统被广泛应用。
本文将介绍PLC控制系统在数据中心行业中的应用,并探讨其优势和挑战。
一、PLC控制系统在数据中心中的主要应用1. 空调与温度控制数据中心中的服务器和网络设备需要保持适宜的温度和湿度条件,以确保设备的正常运行和数据的安全性。
PLC控制系统可以通过传感器监测温度和湿度,并根据事先设定的参数进行自动调节。
当温度或湿度超出设定的范围时,PLC系统可以通过控制冷却设备或湿度调节设备来及时调整环境条件,以避免设备过热或过湿造成损坏。
2. 电力管理与节能控制数据中心的运行需要大量的电力供应,而高效的电力管理对于提升数据中心的性能和可靠性至关重要。
PLC控制系统可以监测电能使用情况,并实施精确的电力分配和控制。
通过实时监测和分析数据中心的电力负荷,PLC系统可以自动调整发电机组、供电线路和UPS(不间断电源)的运行状态,以实现电力的节约和合理分配。
3. 火灾与安全监控由于存储大量的敏感数据,数据中心的火灾风险和安全风险较高。
PLC控制系统可以与火灾报警系统和安全监控系统集成,通过传感器监测火灾、漏水和入侵等情况。
一旦有异常情况发生,PLC系统可以迅速响应并触发相应的报警和应急措施,如关闭电源、喷洒灭火剂或锁定安全区域,以保护人员和设备的安全。
4. 数据采集与分析PLC控制系统可以实时采集和记录数据中心的运行状态和性能参数,如温度、湿度、电力负荷等。
这些数据可以用于性能评估、故障诊断和预测维护。
通过数据采集和分析,PLC系统可以帮助优化数据中心的工作流程、提高资源利用率和减少设备故障的发生。
同时,这些数据也可以作为决策支持的依据,用于规划和优化数据中心的扩展和升级。
二、PLC控制系统在数据中心行业中的优势1. 高可靠性和灵活性PLC控制系统采用了模块化设计和冗余配置,以提高系统的可靠性和容错性。
数据中心暖通空调自控系统PLC节能控制摘要:空调暖通作为数据中心十分基础的设施运维组成部分,是保证数据中心稳定安全运行的必要条件,然而空调暖通设备在数据中心所暴露的能耗问题越来越严重,为了实现节能空调暖通系统管理,需要不断提升质量和水平。
基于此,本文阐述了数据中心暖通空调现状与节能方法,分析其节能过程中存在的不足,探讨了PLC节能控制的价值与投入使用方法,以期能为PLC节能控制在暖通空调自控系统中发挥价值,提供参考。
关键词:数据中心,暖通空调,自控系统,PLC节能控制信息技术的发展使人们对数据更加依赖,这也推动了数据中心的建设规模越来越大,而数据中心服务器发热密度的提升使数据中心能耗问题逐渐明显。
对于数据中心,暖通空调自控系统的节能控制至关重要,其能够实现空调适用的能量损耗,改善传统暖通空调存在的弊端,全面控制PLC节能智能暖通空调。
暖通空调系统是由取暖、通风、空气调节等众多功能所共同构成的一项数据中心,是不可缺少的内容,能够在规模较大的数据中心使用中凸显其能耗问题,为了有效地控制暖通空调对资源造成的损耗,探讨PLC节能控制的使用意义重大。
1、数据中心对环境的要求与现状数据中心的整体环境十分复杂,其实际价值与作用也十分广泛,能够在Internet网络基础设施上实现信息数据传递、加工、处理、分析、计算等,一般商业或组织在日常经营过程中都无法离开数据中心的支持。
数据中心对温度与湿度的要求极为严格,若内部室温过高可能会使设备出现死机、故障等情况,若室内过于潮湿也会使机器内部件出现生锈等现象,影响其价值的发挥。
当前我国部分数据中心缺乏对内部的控制与管理,不仅出现了严重的能耗,还会对数据中心的发挥作用造成制约。
例如,部分数据中心未设置隔离门,导致数据中心与外部环境频道交换影响室内温度与湿度,又加上缺乏有效的暖通自动控制系统,导致数据中心对温度与湿度的具体调节效果不理想。
2、暖通空调实现节能的技术方法与存在问题2.1暖通空调节能技术手段2.1.1合理气流组织数据中心对主机房的环境要求较高,主机房不仅需要保持环境的洁净,还需要合理控制主机房内的温度与湿度,因此,主机房必须适当进行新风换气。
夏季新风换气处理较为简单,只需对室内简单除湿即可,当冬季到来时,数据中心对室内的处理需要加湿加热[1]。
当前我国对数据中心新风换气处理的方式大多通过空调展开,而传统空调的控制系统在这方面显然存在一定的不合理,会对能源造成大量损耗。
由此可见,数据中心可通过换热机组的形式展开新风换气,降低新风换气过程中产生的能源损耗,减少空调风机能耗,实现节能控制。
2.1.2维护空调环境数据中心的环境对其内部项目作用的具体发挥具有重要影响,因此,维护数据中心环境对空调暖通自动控制价值的发挥意义重大。
环境直接影响数据中心设备的使用寿命,也会使暖通空调在数据中心使用频率增加,造成更多的能耗。
当环境出现问题时,数据中心管控人员需要通过调节空调系统优化环境,若环境经常出现问题,则会大幅度降低空调的使用品质,而使用空调会大大造成能源的浪费,因此,通过维护数据中心环境来改变空调的使用频次也是有效降低能源损耗的重要途径。
2.1.3积极利用变频现阶段,我国数据中心应用的暖通系统控制技术主要分为定频控制技术和变频控制技术。
在定频控制技术下,数据中心暖通系统控制技术中的能耗问题较为突出,由于在使用冷冻泵时需要持续运转才能维持室内温度与湿度,导致其在具体应用过程中产生了大量能耗。
而变频控制技术使用了智能控制及感应技术,这种控制技术能使暖通系统实现自动调节,对降低能耗具有重要价值,且变频技术具备控制精度大、能源利用率高、成本低、灵活性强的特征,在数据中心暖通系统中的使用十分有利。
2.1.4冷热循环回收冷热循环回收的有效利用能最大限度地实现能源利用,在空调产业高速发展的今天,冷热循环利用的空调已在市场上占据一席地位,空调系统的冷热循环利用能使能源利用率得到增强,从而实现节能控制。
冷热循环回收是指空调通过回收器吸收排放的热风再对其重复利用,以排放的热风代替吸收的新能源,从而使能源的使用得到节省,降低能耗、改善环境,但这需要暖通空调设计人员结合实际情况改变设计模式,积极借助先进技术实现暖通空调节能技术的新发展。
2.2暖通空调系统存在的问题2.2.1设计管理与运行管理现阶段,我国数据中心空调暖通自动控制系统建设还存在一定弊端,暖通空调在设计管理与预习运行管理方面也暴露出一定不足。
首先,空调系统的构造及功能最大程度取决于设计,若设计环节存在不足,则会使空调整体系统表现的效果不理想。
首先,目前我国空调生产行业存在部分设计人员对计算环节不够重视,导致暖风空调在暖通空调的实际设计过程中存在误差,造成建设投资大、能量消耗惊人的不良现象,影响数据中心的发展。
其次,数据中心对暖通空调系统运行的管理也存在一定不足,其暖通空调系统模式单一、操作人员水平有限的情况也是导致能源浪费的关键问题,这种行为的出现使数据中心空调暖风自动控制系统难以实现节能效果[2]。
2.2.2新型节能空调推广利用新技术与新设计理念所设计的新型先进空调系统,其不仅能有效实现节能,还能在数据中心发挥更加巨大的价值,对提高空调系统的适用性具有重要意义。
新型节能空调的推广是一项十分重要的工作,然而,当前我国部分新型节能空调生产集团对其推广工作落实不到位,虽然生产了具有先进技术与先进理念的新型系统,但无法落实到相关领域,使其无法在需要的岗位发挥价值,导致新型节能空调的设计徒劳无果,对其实际利用效率较低。
2.2.3暖通空调系统理念暖通空调系统的理念问题主要在大众的观念上,大众认为优质的空调系统应该做到夏天排放更冷的冷风,冬天排放更热的热风,但这并不是暖风空调系统所衍生的根本概念,大众所看重的空调系统在实际应用中排放的消耗能源巨大,且还容易使室内室外产生较大的温差,不仅影响数据中心机器的寿命,也会对数据中心操作人员的身体健康造成不利影响。
然而,这种观念在大众眼中根深蒂固,大众无法认识到新时代暖通空调系统应用的具体价值,导致节能空调系统无法在数据中心全面落实。
3、PLC定义与优势3.1 PLC定义空调在实际使用过程中会造成大量的能源损耗,对其采取有效措施进行节能意义重大,空调节能控制有利于提高能源利用率,PLC节能控制是基于节能系统所产生的一种节能控制模块,对于节能控制具有十分重要的价值。
PLC是一种可编程控制器,在工业环境中的应用较多,能够实现电子数字运算操作,利用PLC进行操作能对系统执行定时、计数、逻辑运算等操作指令,在各行各业的实际作用中都十分有意义。
PLC模块具有众多优势,包括可靠性高、灵活性强、编程便利、安装简单、可线上修改、抗干扰能力强等,在数据中心暖通系统中得到了广泛运用。
3.2 PLC优势3.2.1可靠性高组态灵活大部分PLC是通过单片微型计算机展开的,其具备了集成度高的良好特征,PLC的有效应用对各行业都具有重要价值,能通过自检诊断机组出现的问题自我诊断系统,同时还具备一定的保护电路功能,以上功能都在一定程度上强调了PLC的可靠性特征。
另外,还具备组态灵活的优势,PLC的基本结构为积木式结构,使用时只需要对其简单组合即可,通过组合能灵活地改变控制系统功能与规模,因此也适用于众多系统。
3.2.2编程便利安装简单PLC是可编程控制器,其编程大多采用继电器控制梯形图与命令语句展开,数量相较微型机更少,尤其是小型PLC的指令甚至能够达到16条,中高档PLC的数量相比于小型PLC较多,梯形图形象简单,十分容易掌握和使用,使用人员只需要具备简单的计算机知识即可操作。
此外,PLC还具备安装方便的良好特征,由于其并不需要在专用机房安装,也不需要做严格的屏蔽措施,相比于计算机系统更为便利。
具体连接方式只需要将检测器件的执行机构与PLC端子正确连接即可[3]。
3.2.3模块齐全运行快模块功能齐全是PLC最具价值的一项优势,针对不同的现场信号具有不同的模板可供连接,甚至能够直接连接工业现场器件,无论在直流或交流、电压或电流等各种各样的信号下,都能正常连接。
针对工业现场器件包括按钮、开关、电机启动器、控制阀等依然可以直接连接,也能通过总线连接CPU主板。
PLC运行速度极快,主要是由程序控制执行,相比于继电器,其逻辑控制更出色,随着微处理器的使用和发展,PLC的能力与价值越来越明显,且在各行各业也逐渐得到普及。
3.3 PLC硬件构成PLC的硬件组成部分包括电源组件、微处理器CPU及存储器组件、输入及输出组件。
首先,电源组件主要用于为PLC正常运行提供需求电源的重要组成部分,可将外部电源转换为供PLC内部与器件适用的电源。
其次,微处理器CPU是PLC系统最为核心的一项内容,直接关乎PLC系统的运行情况,由于不同生产商所提供的CPU存在一定区别,导致使用不同CPU构成的PLC系统性能也存在不同。
再次,目前市场所见的存储器组件主要有ROM和RAM两种。
最后,输入和输出组件是PLC与工业生产现场交换数据的界面,其与普通计算机存在明显区别,由于大多PLC需要在环境恶劣的氛围中运行,导致实际需求在抗干扰能力方面的标准更为严格,而输入和输出组件的主要作用就是增强PLC的抗干扰能力。
4、暖通自控节能系统中的PLC应用4.1 PLC的应用信息时代的到来与高速发展使数字控制器必然会代替模拟控制器,未来控制系统将会由PLC全面替代,市场的主流也将会呈现DDC与PLC互存竞争趋势,迄今为止,PLC在我国各行业发展中所凸显的价值不可忽视,其具备可靠性高、稳定性强、编程简单等多种优势,也是代替模拟控制器最主要的选择之一。
在数字中心空调暖通系统中,运用PLC实现自动控制、节能控制意义深远,其在暖通空调设备控制方面也有十分显著的成就。
对于控制部分,系统的上机位相当于PLC的控制核心,利用工控机、触摸屏等对其联合控制能防止运行过程中受设备故障影响,这种控制方法即便发生设备故障也无法对通风机正常运转造成损害,工控机的控制命令通过交换机传输给PLC,再由PLC控制设备操作,操作台控制和设备工作不依赖PLC,使整个系统不受PLC质量影响。
4.2冷热源选择空调系统节能设计是一种根据室内空气质量分析空调运行情况的过程,能研究空调运行季节的全工况、全过程,并找到合理的解决方案对其调整优化。
措施的选择需要能够保障空调在不同外部条件下都能合理运行,且需要在整个运营过程中为系统创造良好条件[4]。
在空调系统的设计中,应利用有效手段将设备全面合理选配,这也是利用PLC技术实现节能控制的关键条件。
冷能源的选择一直以来都是空调设计的重点内容,不同的能源配置方式决定了其节能程度,热泵型机相比于传统模式更具有节能价值,能更好地实现节能环保,对于电源的使用也更低,适合在室内具有废热和余热的环境中使用。