随着人们物质生活水平的提高,人们对环境的要求也越来越高,节能减排的概念逐渐被普及。比如现在人们在选择空调的时候也比较青睐省电和能耗小的类型。在地铁站,有很多乘客抱怨空调温度不适宜,即便在夏天持续的冷风也会让人感到凉飕飕的,持续的机械的空调系统控制不仅浪费了资源,也让人有不适感。因此在地铁站,大型的楼宇等场所的环境控制与节能策略越来越被重视。在空调的节能方面,国内外的主要控制方案有:变频调速,控制空调的新风机、回风机等方法。5695
在变频调速上,可用通用变频器控制空调的水泵或者风机,通过对供水压差或者温差的采集,来对水泵和风机进行PID控制,以此达到节能的效果。这种控制方法可以为水泵和风机等电机系统节约电能约20%,最高可达30%[1]。可用的变频信号比较多,如施耐德电气的Ahivar38系列电动机变频器和西门子公司MICROMASTER440系列产品。
在控制空调的新风机,回风机来实现节能的方面,是通过对空调的电机进行状态监视以及精细化的控制来达到节能目的。它通过直接数字控制器,把检测到的相关量值进行PID调节,实现对电机设备的PID控制来达到节能效果。这种控制方法可节能大约10%-15%[2]。如霍尼韦尔公司的EXCEL5000楼宇设备自控系统,Johnson公司的楼宇自动化系统以及西门子的S600顶峰系统。但由于不能对空调制冷站和空调水系统进行智能控制,所以其节能效果不够显著[2]。
以上空调控制系统具有一定的节能效果,但是也存在一些问题,例如对空调的风机等设备进行的控制是只针对温度变量的控制,没有顾及人们的舒适度;PID控制所用的温度数据局限于单个或很少的采集点,而不是基于整个空调空间的分布式、多点实时温度。空调的变频控制和空调的风机控制都是针对单个设备进行的,在大型的场所是由多个空调设备组成的复杂系统,其负荷会随着环境的改变而改变。本毕业设计的课题就是基于环境参数的空调节能控制研究,采集整个空调空间的分布式,多点实时温度十分重要。
因此我们需要针对实际情况提出更加有效的方法,还需在控制方案上进行不断的优化,在保证一定舒适度的前提下,最大程度的实现节能。
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