CN109681962A - 智能集成化空调系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能集成化空调系统,包括位于室内的风机盘管、与风机盘管连接的位于室外的模块式风冷机组、模块式动力电气箱,模块式风冷机组包括水力模块和N个风冷/热模块单元,N为大于等于2的整数,每个风冷/热模块单元的第一出水管和第一进水管均分别连接到水力模块的第二出水管和第二进水管,以实现N个风冷/热模块单元并联连接,模块式风冷机组的机壳为表面平整的矩形,机壳底面的内部上设有推拉轨道,水力模块和N个风冷/热模块单元与推拉轨道相适配,这样设置将所需的装置全部设置在一个整体的机壳,集成化程度高,结构紧凑,减少了产品的尺寸,方便安装拆卸和维护。

Description

智能集成化空调系统
技术领域
本发明属于空调机组技术领域,特别涉及一种智能集成化空调系统。
背景技术
智能集成化空调系统是专门用于中小型通用的空调环境和单元,还包括如:科研、新品研发、和常规试验以及大专院校教学的场所。传统模式下长期沿用的、传统的、能耗大的、单体控制的操作模式,集成化程度较低,系统布局松散,对操作和维护人员的依赖程度过高,也就是说,只有对操作人员的技能有着很高的要求,才能保证系统的稳定,保证生产和研发过程的品质及质量。如何通过和提高产品或系统的自动化程度,降低对操作人员的依赖,减轻劳动者的工作强度和难度,同时又能大幅度提升工作效率和产品质量呢。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种智能集成化空调系统。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种智能集成化空调系统,包括位于室内的风机盘管、与所述风机盘管连接的位于室外的模块式风冷机组、模块式动力电气箱,所述模块式风冷机组包括水力模块和N个风冷/热模块单元,N为大于等于2的整数,每个所述风冷/热模块单元的第一出水管和第一进水管均分别连接到所述水力模块的第二出水管和第二进水管,以实现所述N个风冷/热模块单元并联连接;所述模块式动力电气箱内设有N个独立的电控装置,所述独立的电控装置一一控制所述每个风冷/热模块单元,所述风冷/热模块单元的电控装置之间以通讯网络连接进行信息交换。
优选的是,所述模块式风冷机组的机壳为表面平整的矩形,所述机壳底面的内部上设有推拉轨道,所述水力模块和N个风冷/热模块单元与所述推拉轨道相适配。
优选的是,所述水力模块包括水泵、压力表、多个截止阀、止回阀、膨胀水箱、自动排气阀、Y型过滤器、补水阀、温度计、水流开关,所述水泵设在所述第二进水管上,所述水泵下游依次设有止回阀、水流开关、截止阀;所述水泵上游依次设有截止阀、Y型过滤器、自动排气阀、通过补水阀连接的膨胀水箱;所述第二出水管上依次设有截止阀、温度计、压力表、截止阀。
优选的是,所述第二出水管上设有排水装置,排水装置包括与所述第二出水管连通的排水管以及控制所述排水管的电磁阀;所述第二进水管上还设有辅助电加热器、温度计和压力表。
优选的是,所述多个模块式风冷机组的总出水管和总进水管均与所述风机盘管连通,以实现所述多个模块式风冷机组并联连接。
优选的是,其还包括控制整个空调系统的智能控制平台,所述智能控制平台包括中央处理模块、采样控制模块、通讯模块、存储模块和人机交互模块,所述采样控制模块包括电压采集电路、机组温度采样电路、室内环境采样电路、室外环境采样电路、状态量采样电路、控制量输出电路及脉冲输入电路。
优选的是,所述电压采集电路用于采集机组的电压、电流量,所述机组温度采样电路用于采集机组进出水温度和主机进回水流量,所述室内环境采样电路用于采样室内的温度和湿度、所述室外环境采集电路用于采样室外环境的温度、湿度、风量,所述状态量采样电路用于采集继电器开关状态,所述控制量输出电路用于开出继电器控制信号,所述脉冲输入电路用于采集机组的用电量。
优选的是,所述智能集成化空调系统的运行控制方法,其特征在于,在所述智能控制平台上设定偏差上限和偏差下限,智能控制平台配制一键开关遥控功能;
采用智能化的工况控制模式,即四季环境变化时,机组自动按室外工况选择最佳的开机模式,运行中的参数超标时分级控制:
a.主控参数接近偏差上限或偏差下限5%时,自动采取一级措施进行修正,并有黄色灯光闪烁提示,直至偏差消除,灯光熄灭。
b.当主控参数接近偏差上限或偏差下限10%时,自动采取二级措施进行修正,并有报警声响和红色和黄色灯光交替闪烁提示,同时,中央处理模块自动向人机交互模块发出偏离信息和信号,以提醒维保专职人员干预,直至偏差消除,声响和灯光熄灭。
c.当主控参数达到或超过偏差上限或偏差下限时,自动采取三级措施进行强行干预,另一机组自动加载并入系统运行,同时,故障设备自动断电保护并进入待维修状态,有急促的报警声响和红色灯光闪烁提示,同时,中央处理模块自动向人机交互模块发出超标信息和信号,以提示维保专职人员迅速前往干预,直至故障解除,声、光报警系统复。
本发明的有益效果是:本发明的产品外形体积小了,功能多了,造型优美并且各功能分布更合理了;采用模块化,非标情况少了,甚至较庞大的设备自带安装滑槽,便于拆卸和重新安装;控制操作方式明显简化了,一键式开机模式普遍存在于各系统各环节之中;操作和维护人员减少了,很多设备的运行都处于无人照看之中,或即使有人,也是1人管几十台机组的运行,照看运行是否正常全由智能化控制所取代;数据的采集、检测、甄别以及包括产量、合格率等在内的主要参数均自动收集、整理并以电子报表形式发给维护人员。
附图说明
图1为本发明的主视示意图;
图2为本发明中水力模块的示意图。
附图标记说明:
1—模块式风冷机组;2—风机盘管;3—风冷/热模块单元;4—水力模块;5—第一出水管;6—第一进水管;7—第二出水管;8—第二进水管;9—总出水管;10—总进水管;11—推拉轨道;41—水泵;42—截止阀;43—Y型过滤器;44—自动排气阀;45—膨胀水箱;46—止回阀;47—水流开关;48—压力表;49—温度计;50—电磁阀;51—排水管;52—辅助电加热器。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不排除一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。
如图1所示,本实施例提供一种智能集成化空调系统,包括位于室内的风机盘管2、与风机盘管2连接的位于室外的模块式风冷机组1、模块式动力电气箱,模块式风冷机组1包括水力模块4和N个风冷/热模块单元3,N为大于等于2的整数,每个风冷/热模块单元3的第一出水管5和第一进水管6均分别连接到水力模块4的第二出水管8和第二进水管8,以实现N个风冷/热模块单元3并联连接,模块式风冷机组1的机壳为表面平整的矩形,机壳底面的内部上设有推拉轨道11,水力模块4和N个风冷/热模块单元3与推拉轨道11相适配,这样设置将所需的装置全部设置在一个整体的机壳,集成化程度高,结构紧凑,减少了产品的尺寸,方便安装拆卸和维护;模块式风冷机组1的总出水管9和总进水管10均与风机盘管2联通,以实现多个模块式风冷机组1并联连接。
如图2所示,水力模块4包括水泵41、压力表48、截止阀42、止回阀46、膨胀水箱45、自动排气阀44、Y型过滤器43、补水阀、温度计49、水流开关47,水泵41设在第二进水管8上,水泵41下游依次设有止回阀46、水流开关47、截止阀42;水泵41上游依次设有截止阀42、Y型过滤器43、自动排气阀44、通过补水阀连接的膨胀水箱45,由于水通道比较狭小,容易被微粒或灰尘堵塞,可能造成冻结,损坏系统,为防止这种现象发生,故在靠近机组侧的冷冻水(或冷却水)入口安装一个Y型过滤器43;第二出水管8上依次设有截止阀42、温度计49、压力表48、截止阀42,上述所有进出水管接头均采用软接头,这样方便对接;在冬季环境温度很低的情况下,夜间停机时期管道内的水可能冻结,从而损坏设备和管路。故为防止冻结,必须把水管里的水全部排出,所以在第二出水管8上设有排水装置,排水装置包括与第二出水管8连通的排水管51以及控制排水管51的电磁阀50;第二进水管8上还设有辅助电加热器52,当环境温度低于0℃时,制热效率随着室外气温的下降而下降,为使风冷机组在较寒冷的地区制热运行稳定,辅助电加热器52用来补充因除霜而损失的部分热量。
空调系统还包括智能控制平台和智能控制平台控制的模块式动力电气箱,模块式动力电气箱内设有N个独立的电控装置,独立的电控装置一一控制每个风冷/热模块单元3,风冷/热模块单元3的电控装置之间以通讯网络连接进行信息交换,每个风冷/热模块单元3之间互相通讯连接,且其两端都带端子与电控装置的端子连接,端子连接采用快接式结构,每个风冷/热模块单元3以及其电控装置对应设置有相应的编号信息输入到智能控制平台内,当系统故障的时候,可以将相应的故障装置编码信息呈现到智能控制平台上,这样方便检修和替换。
智能控制平台包括中央处理模块、采样控制模块、通讯模块、存储模块和人机交互模块,采样控制模块包括电压采集电路、机组温度采样电路、室内环境采样电路、室外环境采样电路、状态量采样电路、控制量输出电路及脉冲输入电路;电压采集电路用于采集机组的电压、电流量,机组温度采样电路用于采集机组进出水温度和主机进回水流量,室内环境采样电路用于采样室内的温度和湿度、室外环境采集电路用于采样室外环境,状态量采样电路用于采集继电器开关状态,控制量输出电路用于开出继电器控制信号,脉冲输入电路用于采集机组的用电量,通过采样控制模块来自动控制电控装置以及模块式风冷机组1的运行;其中,N个风冷/热模块单元3不管运行到制冷或者制热模式的时候都不会全部启动,会根据外部环境来确定需要启动几个风冷/热模块单元3,并且智能控制平台会根据风冷/热模块单元3启动的次数来循环运行,这样会延长寿命。
智能集成化空调系统运行的控制方法,在智能控制平台上设定偏差上限和偏差下限,智能控制平台配制一键开关遥控功能;
采用智能化的工况控制模式,即四季环境变化时,机组自动按室外工况选择最佳的开机模式,运行中的参数超标时分级控制:
a.主控参数接近偏差上限或偏差下限5%时,自动采取一级措施进行修正,并有黄色灯光闪烁提示,直至偏差消除,灯光熄灭。
b.当主控参数接近偏差上限或偏差下限10%时,自动采取二级措施进行修正,并有报警声响和红色和黄色灯光交替闪烁提示,同时,中央处理模块自动向人机交互模块发出偏离信息和信号,以提醒维保专职人员干预,直至偏差消除,声响和灯光熄灭。
c.当主控参数达到或超过偏差上限或偏差下限时,自动采取三级措施进行强行干预,另一机组自动加载并入系统运行,同时,故障设备自动断电保护并进入待维修状态,有急促的报警声响和红色灯光闪烁提示,同时,中央处理模块自动向人机交互模块发出超标信息和信号,以提示维保专职人员迅速前往干预,直至故障解除,声、光报警系统复。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节。

Claims (8)

1.一种智能集成化空调系统,包括位于室内的风机盘管、与所述风机盘管连接的位于室外的模块式风冷机组、模块式动力电气箱,其特征在于,所述模块式风冷机组包括水力模块和N个风冷/热模块单元,N为大于等于2的整数,每个所述风冷/热模块单元的第一出水管和第一进水管均分别连接到所述水力模块的第二出水管和第二进水管,以实现所述N个风冷/热模块单元并联连接;所述模块式动力电气箱内设有N个独立的电控装置,所述独立的电控装置一一控制所述每个风冷/热模块单元,所述风冷/热模块单元的电控装置之间以通讯网络连接进行信息交换。
2.根据权利要求1所述的一种智能集成化空调系统,其特征在于,所述模块式风冷机组的机壳为表面平整的矩形,所述机壳底面的内部上设有推拉轨道,所述水力模块和N个风冷/热模块单元与所述推拉轨道相适配。
3.根据权利要求2所述的一种智能集成化空调系统,其特征在于,所述水力模块包括水泵、压力表、多个截止阀、止回阀、膨胀水箱、自动排气阀、Y型过滤器、补水阀、温度计、水流开关,所述水泵设在所述第二进水管上,所述水泵下游依次设有止回阀、水流开关、截止阀;所述水泵上游依次设有截止阀、Y型过滤器、自动排气阀、通过补水阀连接的膨胀水箱;所述第二出水管上依次设有截止阀、温度计、压力表、截止阀。
4.根据权利要求3所述的一种智能集成化空调系统,其特征在于,所述第二出水管上设有排水装置,排水装置包括与所述第二出水管连通的排水管以及控制所述排水管的电磁阀;所述第二进水管上还设有辅助电加热器、温度计和压力表。
5.根据权利要求4所述的一种智能集成化空调系统,其特征在于,所述多个模块式风冷机组的总出水管和总进水管均与所述风机盘管连通,以实现所述多个模块式风冷机组并联连接。
6.根据权利要求1所述的一种智能集成化空调系统,其特征在于,其还包括控制整个空调系统的智能控制平台,所述智能控制平台包括中央处理模块、采样控制模块、通讯模块、存储模块和人机交互模块,所述采样控制模块包括电压采集电路、机组温度采样电路、室内环境采样电路、室外环境采样电路、状态量采样电路、控制量输出电路及脉冲输入电路。
7.根据权利要求6所述的一种智能集成化空调系统,其特征在于,所述电压采集电路用于采集机组的电压、电流量,所述机组温度采样电路用于采集机组进出水温度和主机进回水流量,所述室内环境采样电路用于采样室内的温度和湿度、所述室外环境采集电路用于采样室外环境的温度、湿度、风量,所述状态量采样电路用于采集继电器开关状态,所述控制量输出电路用于开出继电器控制信号,所述脉冲输入电路用于采集机组的用电量。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的智能集成化空调系统的运行控制方法,其特征在于,该方法为:在所述智能控制平台上设定偏差上限和偏差下限,智能控制平台配制一键开关遥控功能;
采用智能化的工况控制模式,即四季环境变化时,机组自动按室外工况选择最佳的开机模式,运行中的参数超标时分级控制:
a.主控参数接近偏差上限或偏差下限5%时,自动采取一级措施进行修正,并有黄色灯光闪烁提示,直至偏差消除,灯光熄灭。
b.当主控参数接近偏差上限或偏差下限10%时,自动采取二级措施进行修正,并有报警声响和红色和黄色灯光交替闪烁提示,同时,中央处理模块自动向人机交互模块发出偏离信息和信号,以提醒维保专职人员干预,直至偏差消除,声响和灯光熄灭。
c.当主控参数达到或超过偏差上限或偏差下限时,自动采取三级措施进行强行干预,另一机组自动加载并入系统运行,同时,故障设备自动断电保护并进入待维修状态,有急促的报警声响和红色灯光闪烁提示,同时,中央处理模块自动向人机交互模块发出超标信息和信号,以提示维保专职人员迅速前往干预,直至故障解除,声、光报警系统复原。
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