毕业设计(论文)VAV空调送风系统的建模与控制.doc
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1、VAV空调送风系统的建模与控制摘 要暖通空调HVAC(Heating Ventilation and Air Conditionin)自控系统是楼宇自动化中最重要的系统。采用有效的空气调节方式对智能建筑的能量管理控制(EMC)具有重要意义。目前,变风量(VAV)空调系统以其巨大的节能潜力逐渐成为国内外空调系统的主流。本论文首先分析了变风量(VAV)空调系统的结构、原理及LonWorks技术在变风量空调系统中的应用。在此基础上,运用系统辨识和MATLAB建立了变频风机管道静压的数学模型,并将其在MATLAB软件环境下进行PID控制仿真。仿真效果很好。关键词:变风量空调,静压,建模,PID控制,仿
2、真Modeling and Design of Automatic Control forVariable-Air-Volume Air-Conditioning System AbstractHeating, ventilating and air-conditioning (HVAC) systems are the most important system in intelligent buildings(IB). Therefore, adopting efficient control strategies for air-conditioning plays a vital ro
3、le in developing improved energy management control (EMC) systems. Nowadays, VAV air-conditioning system has gradually become most popular in China and abroad because of its significantly energy saving.This paper firstly analyses the structure and theory of VAV system, it also introduces the applica
4、tion of lonworks in VAV air-conditioning system. Secondly, the paper creat the mathematic model of static pressure ducted variable-frequency driven air-blower. Then the paper founds simulating model for VAV system using MATLAB software, It is efficient in this way.Key words: variable-air-volume, sta
5、tic pressure,modeling, PID control, simulation目 录绪 论11 变风量(VAV)空调系统概述31.1变风量空调系统的基本组成31.1.1引言31.1.2 VAV系统的基本组成41.2 变风量(VAV)空调系统的特点62 变风量(VAV)空调控制系统基本原理82.1 变风量(VAV)空调控制系统控制要求82.1.1控制和调节的内容和目的82.1.2变风量空调系统的控制方式82.1.3 控制系统的要求102.1.4 VAV系统的控制算法102.2 变风量空调控制系统的控制原理112.2.1 变风量空调系统分析112.2.2 变风量空调系统的控制原理11
6、2.2.3 各回路工作控制原理142.3 监控点的设置与发展规划192.3.1 监控点的设置202.3.2 监控点扩展注意事项212.3.3 设备选择213 系统的模型辨识与控制算法设计233.1变频风机管道静压动特性建模233.1.1辨识的步骤233.1.2 辨识的方法243.1.3 阶跃响应曲线法建立模型243.1.4 LS估计原理(最小二乘法)253.1.5 空调房间的动态模型273.2 实验数据建模303.2.1数据采集303.2.2 参数确定313.2.3 采集数据313.2.4 数据的预处理323.2.5 模型结构假设343.2.6 参数估计343.2.7 模型验证363.2.8
7、最终的模型383.3 PID控制仿真383.3.1 PID控制383.3.2 PID参数整定393.4 MATALAB仿真(仿真对象为变频风机管道静压回路)393.4.1 仿真模型403.4.2 仿真控制方框图403.4.3 仿真结果分析424 计算机控制系统硬件部分的配置434.1 江森公司(Johnson)的DDC控制设备434.1.2 NCU(网络控制器)434.1.3 DX9100-扩展数字式控制器444.1.4 系统中的LONWORKS模块455 计算机控制系统软件部分的配置515.1 软件模块516 控制设备明细表52总 结53参 考 文 献54致 谢55绪 论随着计算机技术、控制
8、技术、通信技术及信息技术的飞速发展,人们对生活、办公环境安全性、舒适性的要求日渐增长,1984年智能建筑在美国应运而生。智能建筑通常包含三大基本要素,即楼宇自动化系统(BAS)、办公、通信三者的有机结合,使建筑物能够提供一个合理、高效、舒适、安全、方便的生活和工作环境。其中,楼宇自动化控制系统是智能建筑的一个重要组成部分。智能建筑与信息技术密切相关,发展日新月异,各国都对它有着不同的定义。它的发展将带动一系列的相关产业的发展,比如电子技术,计算机技术,信息技术,自动化技术和电力技术等等。总之智能建筑的发展前景广阔。我国智能建筑的研究起始于上世纪九十年代,但发展水平和国外相比还是很低, 然而,我
9、国智能大厦发展迅猛,市场潜力巨大。据国外权威机构预测,在二十一世纪,全世界智能大厦的50%将兴建在中国的大城市里。我国政府对智能建筑发展给予了积极支持,连续颁布了一系列的政策法规来规范我国智能建筑市场。智能建筑是社会生产力发展、技术进步和社会需求相结合的产物。随着计算机、控制、通信技术的不断发展及关键技术的突破,必将进一步促进智能大厦的发展。智能大厦向着集成化、智能化、协调化方向发展,实现智能化管理已经成为重要标志。神经网络技术和模糊逻辑控制技术等一系列最新的技术已经开始应用于智能建筑。 空调系统是楼宇自动化控制系统的重要组成部分,随着人民的生活品质正在逐步提高,对室内空气环境的要求也越来越高
10、。为了满足人们的需要,智能建筑空调系统正在快速的普及和发展。与此同时,建筑物的能耗也越来越大。据统计空调系统的能耗占建筑物总能耗的60%,世界能源危机的呼声愈来愈高。因此,在满足人们需要的同时,必须利用现代先进的自动控制系统大力开发节能型空调系统。因此变风量空调系统应运而生。变风量空调系统60年代起源于美国,自80年代开始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约40% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。VAV空
11、调系统在一些发达国家非常流行,由于其与定风量(CAV)空调系统相比,在满足空调要求的同时,有明显的节能效果(VAV与CAV相比约可节能50%70%),因此,从本世纪70年代以来便倍受人们关注。 VAV变风量集中空调系统,是相对于传统的定风量集中空调系统较先进的一种空调方式。它的基本原理是通过改变送入被控房间的风量(送风温度不变)来消除室内的冷、热负荷,保证房间的温度达到设定值并保持恒定。例如,夏季当室内温度高于设定值时就提高送风量,反之减小送风量;冬季当室内温度高于设定值时就减小送风量,反之提高送风量。这种空调方式可以显著的降低空调系统的能耗和改善空调系统的性能,提高空调系统的舒适度,给人们一
12、个良好的生活环境。1 变风量(VAV)空调系统概述1.1变风量空调系统的基本组成1.1.1引言VAV变风量集中空调系统,是相对于传统的定风量集中空调系统较先进的一种空调方式。它的基本原理是通过改变送入被控房间的风量(送风温度不变)来消除室内的冷、热负荷,保证房间的温度达到设定值并保持恒定。例如,夏季当室内温度高于设定值时就提高送风量,反之减小送风量;冬季当室内温度高于设定值时就减小送风量,反之提高送风量。这种空调方式可以显著的降低空调系统的能耗和改善空调系统的性能,提高空调系统的舒适度。 在各种空调方式中,VAV空调系统有其自身的优点,是一种节能的控制方式。VAV空调系统在一些发达国家非常流行
13、,由于其与定风量(CAV)空调系统相比,在满足空调要求的同时,有明显的节能效果(VAV与CAV相比约可节能30%70%),因此,从本世纪70年代以来便倍受人们关注.随着暖通空调技术的发展,变风量空调系统正越来越多地被运用到各类建筑中在一些发达国家非常流行。智能控制理论是针对被控对象及其环境和任务的不确定性提出来的,在VAV空调系统的控制领域应当具有广阔的前景。目前,智能控制理论主要有三大方向,即,神经网络控制,模糊控制和专家系统。它们在VAV空调系统中主要用于诊断异常、预测能耗。变风量空调系统是一种随负荷变化的可调系统,对自控系统具有较高的要求。变风量系统的控制技术经过多年的发展,目前已经比较
14、成熟。1.1.2 VAV系统的基本组成图1.1VAV结构图图1.1是一个完整的变风量(VAV)空调系统风系统示意图,它的主要由空气处理机组(Air-Handling Units ,AHU)、送风系统(主风管、支风管)、末端装置(Terminal Units)和送风散流器以及必要的自控装置五部分组成。除末端装置(VAV)以外,其它组成部分与定风量空调系统的作用基本相同。(1)空气处理机组(Air-Handling Units ,AHU)空气处理设备(即空调机组),是为满足空调房间对送风状态的要求而对空气进行净化和热、湿处理的设备。空气处理设备由普通的新风隔栅、新风阀、回风阀、送风阀、预热器(如果
15、需要的话)、表冷器和送风机组成。大型空气处理装置还包括送风机相匹配的回风机。(2)送风系统送风系统主要由送风管道组成。分为主风管和支风管。(3)末端装置(VAV Terminal Units)由于在变风量空调系统中,是根据空调房间内热、湿负荷的变化,由变风量末端装置通过控制系统的作用来改变送入房间内风量的多少,以实现空调房间内温度(或相对湿度、或两者)的相对稳定,因此,变风量末端装置在变风量空调系统中起着重要的作用。一个变风量空调系统运行性能的好坏,在某种程度上取决于末端装置的优劣末端装置它可以接受室温调节器的指令,根据室温的高低,自动调节送风量,以满足室内负荷的需求。VAV 末端单元可以是“
16、与压力有关”型(pressure dependent),也可以是与“压力无关型” (pressure independent)。 压力相关是指末端阀门的执行机构直接由房间温度控制器控制,由于各末端装置都在不断调节各自的送风量,则整个系统的静压是不断变化的。这类装置没有为补偿管道中的静压变化而设置的控制措施,因此,它输送的空气量会直接受到其上游风管内静压变化的影响,出现送风量所谓“超调”或“欠调”,引起较大的温度波动。压力无关是指阀门的执行机构由风量控制器来控制,而风量控制器由房间温度控制器来设定,不受压力的影响,消除了送风量的“超调”或“欠调”现象,系统运行稳定,温度波动很小。与压力无关的VA
17、V单元控制模式能提供极准确之风量控制,除提高了用户的舒适感外,更比一般其他模式节省大量的空调能源。房间或区域的控制范围由每一只温度传感器区分。与压力无关的VAV单元控制由DDC控制器、进风口差压变送器、风阀驱动器和温度传感器等组成。DDC控制器通过进风口差压变送器及风阀驱动器来控制供风量以便保持一个恒定的空气流量。最小和最大送风量需求被设置是为了和使用的空间相适应。当该空间内空调负荷改变时,DDC控制器将根据该空间内的温度传感器的信号来改变供风量以适应空间的需求。对于任一给定的设定,不管进风口中静压是否改变,DDC控制器将保持恒定的空气流量。这种模式被称为“与压力无关”。VAV末端装置是变风量
18、系统的关键设备,其中压力无关型的VAV末端具有下述功能:接受室温调节器的指令,根据室温的高低,自动调节送风量。当系统压力升高时,能自动维持房间送风量不超过设计最大值。当房间负荷降低时,能控制最小风量,以满足最小新风量和室内气流组织的要求。具有一定的消声功能。当不使用时能完全关闭。因此,每个VAV末端装置都是自带控制器的。目前压力无关型的末端装置已普遍使用。(4)必要的自控装置除以上各装置外,还需一些自动控制装置,使各部分实现联锁和自动控制运行。1.2 变风量(VAV)空调系统的特点 变风量空调系统的基本原理就是通过改变送入房间的风量来满足室内负荷的变化。由于空调系统的大部分时间是在部分负荷下运
19、行的,因此风量的减少可以带来能耗的节约。变风量空调系统具有以下的优点:(1)由于变风量空调系统是通过调节送入房间的风量来适应负荷的变化,因此在确定系统总量时可以考虑一定的同时使用系数,这样不仅可以节约风机的运行费用而且还可以减少风机的装机容量,节省初投资。一般对不同的建筑物同时使用系数可取0.8。系统的灵活性较好,由其适用于房间格局的多变的建筑物。变风量空调系统属于全空气系统,具有全空气系统的一些优点,没有风机盘管系统的凝水问题。因此变风量空调系统主要适用于负荷变化较大的建筑。但是,变风量空调系统在使用中也发现了一些问题,主要表现在以下几个方面。室内的噪声偏大。而且当房间的负荷变小,送风量减少
20、到一定程度时,房间内会发生缺少新风现象,室内人员感到憋闷,同样引起了投资者和技术人员的关注。(2)在VAV的发展和应用中,都有一个不同时期和不同类别产品的“共存”问题。特别是具体问题和具体要求的千差万别,以及种种经济、技术条件比较错综复杂,常常会形成不同产品在不同场合或条件下各自的“合理性”。工程实践的这种“多样性”,再加上VAV技术本身一定程度的复杂性,使得专业技术人员也不容易掌握VAV技术发展的全面状况和发展趋势;对于实际工程应用来说则增加了选择的难度。由于VAV技术的这种快速发展,特别是有关的DDC和网络技术的发展,常常会发现一些生产厂家遥控市场人员不自觉地在推销一些过时的产品,甚至专业
21、研究人员也可能没有抓准技术发展的主流。而且对运营者而言,系统运行不稳定,极难控制,个别工程节能效果不明显。属于国内工程界目前面临的主要问题。室内相对湿度控制质量不如定风量系统那样精确。这些问题二十年前在国外都已讨论过并基本解决,它们属于变风量(VAV)空调系统成长过程中不可避免的,目前国内空调界正遇到这些问题。但由于巨大的节能潜力,它们并没有影响变风量(VAV)空调系统的广泛使用。(3)TRAVVAV系统是VAV系统的一种新形式 。VAV系统的管道静压控制方法是历史条件下发展起来的。为了充分发挥先进的DDC和网络技术所提供的可能性,美国作者T. B. Hartman在自己的著作中提出了TRAV
22、的新概念。TRAV(Terminal Regulated Air Volume,末端调节的变风量系统)和VAV一样,也是一种变风量系统,通过调节风量来创造舒适环境。但TRAV不采用VAV中的静压调节,而由末端装置直接控制送风机。TRAV是基于末端装置实时的风量需求,采用先进的控制软件,实施对送风机的控制。 TRAV系统的节能效果显著。在传统的VAV系统里,当负荷下降并导致流量减少时,末端风阀关小以节流,管道内静压保持不变。而在TRAV系统中,在相同的情况下,末端风阀保持打开,而管道静压降低。于是在相同的流量下,TRAV系统所要求的风机功率要低得多。2 变风量(VAV)空调控制系统基本原理2.1
23、 变风量(VAV)空调控制系统控制要求要制该循环中房间的温度,送风量和送风状态必须不断进行调整。并保持系统内各房间的温、湿度等参数在要求的范围内;系统运行经济控制调节的环节少,调节方法简单。环节少,对于自动控制系统可以少用自动控制、调节的仪表;减少投资和便于维修;对于手动调节则易于掌握,便于调节。2.1.1控制和调节的内容和目的自动控制和调节包括:调节水阀、风阀的开度保持系统内各房间的参数稳定;室内外参数和处理设备后的参数检测;电,水,蒸汽的量及其他参数的测量和记录;工作状况的自动转换以及中央监控与管理等。2.1.2变风量空调系统的控制方式变风量空调系统的控制方式主要有定静压法、变静压法和总风
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