开度,而无须中间调节器;另外,DDC内含 有丰富的积算控制程序,有比例(P)算法、比例积分(PI)算法、比例积分微分(PID)算法。
由于不同的PID系数,被控对象生成不同的反应特性曲线: PID系数较高,则对象反应特性曲线较陡,也就是反应过渡过程较短;PID系数较低,则对象反应特性曲线较为平缓,也就是反应过渡过程相对较长。 理论上说,过渡过程较短的话,则系统响应快,换句话说,也就是系统控制精度较高,但这并不说系统控制精度越高就越好:由于空调系统本身惯性 较大,如BA系统控制精度越高,系统越容易引起振荡,系统也就越不稳定。 这就要求在工程设计和调试的过程中正确进行软件组态,选择恰当的采样周期和控制函数,保证系统响应输出最优化,在系统控制精度和系统稳定 度之间找到最佳平衡点。 (3)保证阀门的“零”开度 各类电动水阀是BA系统主要执行机构,在空调运行控制过程中阀门开度是BA系统主要调节内容。其中,保证阀门“零”开度是BA系统控制精 度重要保证。换句话说,选择正确流量特性和合适口径的电动水阀是BA系统成功的重要保证。 *电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特 性的电动水阀。 单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力 的空调水系统,因此BA系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。 楼宇自控系统由以下部分组成: ◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; *电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目 的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。 那么如何计算选择电动水阀口径? 工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(Kv/Cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数 定了,水阀口径大小也就确定了。 水阀流量系数(Kv/Cv)采用以下公式计算: Cv=Q/ΔP1/2 其中Q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量 ΔP-为调节阀前后压差比 理论上讲,在不同的空调回路中,ΔP值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。但由于在流量系数的计算过程中ΔP 是开根号取值,所以对Cv计算影响并不是很大。因此,在工程设计中一般选ΔP值为4。 举例来说,假设1台空调机组技术指标值如下: 风量:8000 M3/H 冷量:47.17KW 热量:67.55 KW 余压:410 PA 功率:2KW 如何选用调节水阀? 首先,我们计算流量系数Kv/ Cv值 Cv=Q/Δ P1/2=67.55*0.685/2=23.14 Kv=Cv/1.17=43.92/1.17=19.8 然后计算出来的流量系数Kv/ Cv选用与其相适应口径的调节水阀。 3、业主应该注意的几个问题 3.1 以实是求是的眼光看待BA的节能 业主为大楼投资安装BA系统主要是看在BA系统能够节省能源成本,降低大楼运行支出,提高大楼经济效率。 但有相当数量的业主存在着错误观点:以为大楼节能就是*BA系统,有了BA系统就能省很多钱。存在这种观点虽然可以理解,但显然忽视了BA系统节能 的前提条件:只要在暖通设计合理的前提下,结合合理有效的BA自动控制,才能真正达到节省人力、节省能源的目的。换句话说,大楼的节能是一项综合性系统 工程,不是单*BA系统就能实现的。有关大楼节能与BA系统关系已有专门文献作出分析,本文不做深入讨论。 楼宇自控系统由以下部分组成:&
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