CN201347874Y - 风机节能控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了风机节能控制系统,包括:至少一个以上传感器,所述各个传感器将感应值通过模拟量输入接口转换为数字信号,并输入至运算控制器,运算控制器按照获得的数字信号值选择相对应的调节量,并将选择出的调节量通过模拟量输出接口发送至变频控制器,变频控制器按照调节量对风机进行变频控制。传感器为室内温度传感器、湿度传感器、和/或风压传感器,所述运算控制器连接的风机为末端的循环风机;所述传感器为二氧化碳传感器、和/或室外温度传感器,所述运算控制器连接的风机为进风的新风风机。所述运算控制器还连接远程计算机和/或人机接口。本系统根据多点参数采集,合理调节风量来达到节能,挖掘最大的节能空间,延长了电机寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及自控技术领域,特别是指风机节能控制系统。
背景技术
在风机运行过程中,现有的控制系统对风机的控制只在于电源的控制和输出预定的转速调节,但无法根据室内外的各种气候因素进行合理的调节,能耗较高。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型在于提供风机节能控制系统,以解决上述控制系统无法根据室内外的各种气候因素进行合理的调节,能耗较高的问题。
为解决上述问题,本实用新型提供风机节能控制系统,包括:
至少一个以上传感器,所述各个传感器将感应值通过模拟量输入接口转换为数字信号,并输入至运算控制器,运算控制器按照获得的数字信号值选择相对应的调节量,并将选择出的调节量通过模拟量输出接口发送至变频控制器,变频控制器按照调节量对风机进行变频控制。
优选的,所述传感器为室内温度传感器、湿度传感器、和/或风压传感器,所述运算控制器连接的风机为末端的循环风机;所述传感器为二氧化碳传感器、和/或室外温度传感器,所述运算控制器连接的风机为进风的新风风机。
优选的,所述运算控制器还连接远程计算机和/或人机接口,运算控制器将所述变频控制器反馈的风机运行状态信号发送至连接的远程计算机和/或人机接口。
本系统具有如下优点:
目前风机节能系统只是简单的采取温度控制方式来控制风机的转速,这样做不到整体的负荷控制,会造成冷热不均衡的现象,本控制系统采取的负荷控制方式根据多点参数采集,通过合理运算的方式来做到合理调节风量来达到节能的,这样不会造成系统冷热不均的现象。
本系统还可以根据室外温度的具体情况合理的调节新风量,这样可以避免空调系统的能源浪费,挖掘最大的节能空间。
变频控制系统通过末端风机系统和新风系统所返馈信息,可以随时掌握它们的工作情况(如电机温度,工作电流等),根据判断随时调整工作状态,在做到节能的同时也保证了电机的稳定性,延长了电机的工作寿命。
附图说明
图1是实施例的结构图。
具体实施方式
为清楚说明本实用新型中的技术方案,下面给出优选的实施例并结合附图详细说明。
参见图1,在该实施例中,系统包括:至少一个以上的传感器,如室内温度传感器、湿度传感器、二氧化碳传感器、风压传感器、室外温度传感器等,各个传感器将采集到的传感器的模拟量通过模拟量输入接口转换为数字信号,并发送至运算控制器,运算控制器内具有各个不同传感器的参数值所对应的调节量,运算控制器按照预定的时间间隔不断的获得各个传感器参数,并将判断出的调节量通过模拟量输出接口转换为模拟量信号发送至变频控制器,变频控制器按照接收的模拟量信号对末端的循环风机和新风风机的转速进行调节,末端的循环风机为图中所示的末端风机。
变频控制器不断的将风机的运转的反馈信号通过运算控制器反馈至远程计算机或人机接口,用户通过远程计算机或人机接口分析后,对运算控制器发出控制信号,运输控制器按照控制信号通过模拟量输出接口转换为模拟量信号发送至变频控制器。
在运算控制器中安装有控制软件,能够实现对各传感器信号的分析处理,根据设定值产生控制信号,以分别控制末端风机、新风机的变频控制装置的动作。
运算控制器连接的人机接口,利用软件和数据库设置,可以实现寻优系统负荷控制。
该系统可用于操纵各执行机构,包括多个变频器及相关的控制电路,分别对末端风机和新风机的变风量运行调节。
运算控制器还连接远程控制计算机,运算控制器也能和远程控制计算机进行通信。利用软件和数据库设置,可以实现寻优负荷控制。在远程控制计算机中设有网络接口,该网络接口可以是局域网接口卡,也可以是电话拔号上网装置,或者是可以通过网络实现通信的其它装置。通过网络接口,运算控制器可以与远程控制计算机设备进行通信,向远程控制计算机设备提供数据信息以供分析,或者从远程控制计算机设备接收控制参数。
本实用新型对风机的整体控制,其各部分工作过程如下:
(1)末端风机:
根据风机管网特性先确定一个能保证最不利端安全运行的最低频率,保证系统正常、安全运行。当负荷发生变化时,末端风机各个温度传感器如室内温度传感器、风压传感器和湿度传感器将检测到的这些参数通过输入装置送至运算控制器,运算控制器依据所采集的实时数据、气象资料及系统的历史运行数据,实时计算出负荷所需的负荷,以及温度的最佳值,利用这些值与目前运行参数进行比较,合理调整调节变频器系统的输出频率,控制末端风机的转速,改变其流量使其风量运行在运算控制器给出的最优值。
(2)新风机:
根据环路特性先确定一个最小运行频率,保证系统正常、安全运行。当负荷发生变化时,二氧化碳浓度传感器、室外温度传感器将检测到的这些参数通过输入接口送至运算控制器,运算控制器依据所采集的实时数据、气象资料及系统的历史运行数据,实时计算出负荷所需的实际负荷,以及室内温度和湿度的最佳值,利用这些值与目前运行参数进行比较,合理调整调节新风机变频器输出频率,控制新风机的转速,改变其流量使新风系统的流量运行在运算控制器给出的最优值。
本系统具有如下优点:
目前风机节能系统只是简单的采取温度控制方式来控制风机的转速,这样做不到整体的负荷控制,会造成冷热不均衡的现象,本控制系统采取的负荷控制方式根据多点参数采集,通过合理运算的方式来做到合理调节风量来达到节能的,这样不会造成系统冷热不均的现象。
本系统还可以根据室外温度的具体情况合理的调节新风量,这样可以避免空调系统的能源浪费,挖掘最大的节能空间。
变频控制系统通过末端风机系统和新风系统所返馈信息,可以随时掌握它们的工作情况(如电机温度,工作电流等),根据判断随时调整工作状态,在做到节能的同时也保证了电机的稳定性,延长了电机的工作寿命。
对于本实用新型各个实施例中所阐述的系统,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (3)
1、风机节能控制系统,其特征在于,包括:至少一个以上传感器,所述各个传感器将感应值通过模拟量输入接口转换为数字信号,并输入至运算控制器,运算控制器按照获得的数字信号值选择相对应的调节量,并将选择出的调节量通过模拟量输出接口发送至变频控制器,变频控制器按照调节量对风机进行变频控制。
2、根据权利要求1所述的风机节能控制系统,其特征在于,所述传感器为室内温度传感器、湿度传感器、和/或风压传感器,所述运算控制器连接的风机为末端的循环风机;所述传感器为二氧化碳传感器、和/或室外温度传感器,所述运算控制器连接的风机为进风的新风风机。
3、根据权利要求1所述的风机节能控制系统,其特征在于,所述运算控制器还连接远程计算机和/或人机接口,运算控制器将所述变频控制器反馈的风机运行状态信号发送至连接的远程计算机和/或人机接口。
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