毕业设计(论文)基于METASYS的空调自控系统设计.doc
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1、基于METASYS的空调自控系统设计摘要空调系统是智能建筑中楼控系统的主要组成部分,但也是系统能耗的主要部分。随着人们生活水平的不断提高,空调系统被广泛的使用,节能成为人们普遍关注的问题。由于变风量空调系统显著的节能特点,使其成为空调系统的主流。同时美国江森公司的METASYS智能楼宇管理系统,以其独特的优越性,使得空调节能得以更好的发挥。本文首先对变风量(VAV)空调系统和江森的智能楼宇管理系统METASYS系统作了概述,还对VAV系统的控制原理和方法进行了分析和详细说明。通过分析确定系统的监控点、设备的选型,运用组态软件设计METASYS系统的上位机人机界面,最后在MATLAB/Simul
2、ink环境下对表冷器和变风量末端的控制器进行了仿真。关键词: 节能,VAV空调系统,METASYS系统 Design of Air Conditioning control system based on METASYS AbstractThe air-conditioning system is the main constituent of the building controls system in the intelligent building, and is the main part of system energy consumption. Along with the en
3、hancement of people living standard, the air-conditioning system were widespread used, energy saving became the universal matter of people concerned. Because of Variable Air Volume air-conditioning systems remarkable characteristic of energy saving, it become the mainstream of air-conditioning syste
4、m. Simultaneously the American company JOHNSON-METASYS intelligence building management system having its unique superiority, that makes the energy saving of air-conditioning system better.Firstly, this paper gives the outline of the Variable Air Volume (VAV) air-conditioning system and the JOHNSON
5、METASYS intelligent building management system, also has analysis and specified the VAV system control principle and the method. By the analysis, determining system monitoring point, choosing the equipment, has designed the METASYS software configuration on workstation was successfully. Finally, the
6、 simulation to the cooling coil and VAV terminal controller were carried on in MATLAB/Simulink environment.Key word: Energy saving,VAV air conditioning system,METASYS system目录1.绪论12.变风量(VAV)空调系统的简介22.1变风量系统的基本概念22.1.1 VAV系统的基本组成32.1.2 VAV系统的特点42.1.3 变风量(VAV)末端装置63.METASYS的系统概述83.1硬件结构83.1.1 概述83.1.2
7、 网络通讯93.1.3 联网能力113.1.4 操作站113.1.5 记录/报警打印机133.1.6 网络控制器(NCU)133.1.7 直接数字控制器(DX-9100-8154 / XT-XP模块)143.1.8 现场设备153.1.9 程序存贮器153.1.10 系统的运行环境要求及用电量163.2软件功能说明163.2.1 摘要(各类报告清单)163.2.2 密码保护功能173.2.3 用户图形化编程语言173.2.4 状态改变报告183.2.5 报警信息报告及报告分组/报警管理183.2.6 监控点历史183.2.7 动态趋势分析183.2.8 累积、统计功能193.2.9 数据库下传
8、/上载功能193.2.10 动态图形显示及操作站工作环境193.2.11 能量管理控制193.2.12 时间预定功能193.2.13 设备循环启/停/及重大设备启/停延时保护203.2.14 供电恢复启动程序203.2.15 用电量限制/负载循环203.3 江森自控集成式可变风量末端单元控制组合VMA1400系列产品214.变风量(VAV)空调系统的控制方法及原理244.1变风量空调系统的控制方法244.1.1 自动控制系统的要求244.1.2 变风量系统的自动控制方法254.1.3 VAV系统的控制对象284.2 变风量空调自控系统的控制原理314.2.1 变风量空调系统分析314.2.2
9、末端调节的变风量系统TRAV334.2.3 变风量空调系统的组成364.3 各回路控制原理374.3.1 温度控制回路374.3.2 压力(静压)控制回路404.3.3 新风量(CO2浓度)控制回路434.4 VAV空调系统的监控和设备选型444.4.1 空调机组自控方式和说明444.4.2 空调系统设备的选型464.5用组态王软件设计METASYS系统的上位机人机界面475.控制器设计和仿真505.1表冷器控制器参数的确定525.2 变风量末端控制器参数的确定556.总结60参考文献61附录62致 谢661.绪论空调系统也称为HVAC(Heating Ventilation and Air
10、Conditioning),是智能建筑中楼控系统的主要组成部分,作用是创造良好的空气品质,提供舒适的生活环境,但它同时又是耗能大户,消耗建筑物50%以上的能耗。在高层建筑中,有的甚至高达80%以上。由于社会文明的进步,人们生活水平的不断提高,空调的应用越来越广泛,面对广阔的空调市场和各种不同的空调系统,广大的使用者对空调制冷性能,运行的可靠性、节能、经济性,环保指标及服务提出更高的要求。这就需要对它们进行深入研究,找出科学的分析方法,从而达到优化设计。节约能源、保护环境和趋向自然的舒适环境,而设备、系统、运行管理的节能是促进空调制冷事业的核心。 在各种空调方式中,VAV空调系统有其自身的优点,
11、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,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。与此同时,美国江森公司的METASYS智能楼宇管理系统,以其独特的优越性,使得空调节能得以更好的发挥。本文通过对变风量空调系统进行分析,依据变风量系统的节能方式,采用江森系列先进的空调设备对系统进行优化设计,运用METASYS智能楼宇管理系统进行实时监控和调节。 2.变风量(VAV)空调系统的简介变风量(Variable Air Volume,以下简称VAV)空调系统,本世纪
12、60年代诞生在美国。VAV技术的基本原理很简单,就是通过改变送入房间的风量来满足室内变化的负荷。VAV系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。VAV系统出现后并没有得到迅速推广,当时美国占主导地位的仍是定风量(CAV,Constant Air Volume)系统加末端再加热和双风道系统。西方70年代爆发的石油危机促使VAV系统在美国得到广泛应用,目前已占世界空调系统30份额,并且成为空调发展的必然趋势。目前国外高层建筑使用率已达95 。2.1变风量系统的基本概念普通集中式空调系统的送风量是不变的,并且按房间热湿度负荷确定送风量,称为定风量(CAV)系统。实际上房间热湿负荷不可能经常处于最
13、大值,而是在全年的大部分时间低于最大值。当室内负荷减小时,定风量系统是靠调节再热量以提高送风温度(减小送风温差)来维持室温。这样既浪费热量,又浪费冷量。如果能采用减少送风量(送风差数不变)的方法来保持室内温度不变,不仅节约了提高送风温度所需的热量,而且还由于处理风量的减少,降低了风机功率电耗及制冷机的冷量。这种系统称为变风量(VAV)系统,而且系统的运行费用相当经济,对于大容量的空调装置尤为显著。变风量空调系统是通过变风量末端风量来保证房间温度,同时变频调节送、回风机来维持系统的有效、稳定运行,并动态调整新风量保证室内空气品质及有效利用新风能源的一种高效的全空气系统。它并不仅仅是在定风量系统上
14、安装末端装置和变速风机,而且还有一套由若干个控制回路组成的控制系统。变风量系统运行工况是随机变化的,它必须依靠自动控制才能保证空调系统最基本的要求适宜的室温、足够的新鲜空气、良好的气流组织、正常的室内压力。机组的变风量控制就包含了送风机的控制、回风机控制、新风量控制等诸多环节。2.1.1 VAV系统的基本组成 图2.1 VAV结构图图2.1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单元(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。除末端装置以外,其它组成
15、部分与定风量空调系统的作用基本相同。1)空气处理单元(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)末端装置是变风量系统的关键设备,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。 2.1.2 VAV系统的特点变风
16、量是一种节能的调节方式,它具有以下一些特点:1)由于VAV系统通过调节送入房间的风量来适应负荷的变化,同时在确定系统总风量时还可以考虑一定的同时使用情况,所以能够节约风机运行能耗和减少风机装机容量。有关文献介绍,VAV系统与CAV系统相比大约可以节能30%-70%,对不同的建筑物同时使用系数可取0.8左右。2)系统的灵活性较好,易于改、扩建,尤其适用于格局多变的建筑,例如出租写字楼等。当室内参数改变或重新隔断时,可能只需要更换支管和末端装置,移动风口位置,甚至仅仅重新设定一下室内温控器。3)VAV系统属于全空气系统,它具有全空气系统的一些优点,可以利用新风消除室内负荷,没有风机盘管凝水问题和霉
17、菌问题。 图2.2是一个典型的单风道VAV空调系统。在这个系统中,除了送、回风机、末端装置、阀门及风道组成的风路外,还有4个反馈控制环路(室温控制、送风静压控制、送回风量匹配控制及新排风量控制)。 图2.2单风道变风量空调系统在供冷季节中,当某个房间的温度低于设定值时,温控器就会调节VAV末端装置中的风阀开度,减少送入该房间的风量。由于系统阻力增加,送风静压会升高。当超过设定值时,静压控制器通过调节送风机入口导叶角度或电机转速,减少系统的总送风量。送风量的减少导致送回风量差值的减少,送回风量匹配控制器会减少回风量以维持设定值。风道压力的变化将导致新排风量的变化,控制器将调节新风、回风和排风阀来
18、保持新排风量。在冬季,对于有内外区的建筑,内区继续供冷,外区末端装置只提供最小风量以保证新风和气流组织,由末端再热装置或其他采暖系统供热。VAV系统不仅限于图2.2所示的单风道节流型这一种形式,还有旁通型、双风道等等形式。广义地讲,只要是风量变化的全空气系统都可以称作VAV系统。我国在80年代初曾经引进过VAV系统,但由于对系统性能不够了解,致使系统不能按设计要求运行。一时间VAV系统的应用和研究停顿了下来,近来,工程师们又把目光转向了VAV系统。这其中有两大原因。一是国内目前的CAV系统和风机盘管系统暴露出一些缺点。由于我国目前舒适性空调系统都是没有末端再热的CAV系统,所以,一个送风参数不
19、能同时满足不同房间的要求。风机盘管系统可以避免这个问题,但是凝水污染吊顶以及霉菌问题同样令人不能容忍。随着室内办公设备的增加、房间使用功能的变化、房间格局的变化,空调系统也应当做相应改动,可是CAV系统和风机盘管系统改扩建较麻烦。第二个原因是受VAV系统节能的诱惑。空调历来是个能耗大户,而其中风机能耗占大半。因此,业主也希望采用VAV系统以节约运行费用。虽然VAV系统有很多优点,但是伴随着VAV系统的诞生,大部分系统或多或少地也暴露出如下问题。从用户的角度看,主要有:1)缺少新风,室内人员感到憋闷;2)房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难;3)室内噪声偏大。从运行管理方面看,
20、主要有:1)系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统;2)节能效果不明显。此外,目前VAV系统还存在一些固有的缺点:1)系统的初投资比较大;2)对于室内湿负荷变化较大的场合,如果采用室温控制而又没有末端再热装置,往往很难保证室内湿度要求。3)对一个系统来说,问题并不一定时时刻刻都存在,可能在某个工况发生,在另一个工况又消失了。从表面上看,似乎VAV系统只不过比CAV系统多了一些末端装置和风量调节功能。可是,就因为VAV系统风量的变化和增加的末端设备,使得VAV系统从方案设计到设备选择、施工图设计,直到施工和调试都具有不同于定风量系统的特殊性。VAV系统存在
21、的这些问题和缺陷,其原因是多方面的。有的可能需要一定的技术支持才能解决;而有的可能通过空调系统设计人员的努力就可以避免。2.1.3 变风量(VAV)末端装置末端装置是房间送风以维持室内温度的重要设备。末端装置有如下几种分类方法。(1)按照改变风量的方式,有节流型和旁通型。前者采用节流机构(如风阀)调节风量;后者则是通过调节风阀把多余的风量旁通到回风道。(2)按照是否补偿压力变化,有压力有关型(Pressure Dependent)和压力无关型(Pressure Independent)。从控制角度看,前者由温控器直接控制风阀;后者除了温控器外,还有一个风量传感器和一个风量控制器,温控器为主控器
22、,风量控制器为副控器,构成串级控制环路,温控器根据温度偏差设定风量控制器风量,控制器根据风量偏差调节末端装置内风阀。当末端入口压力变化时,通过末端的风量会发生变化,压力无关型末端可以较快地补偿这种压力变化维持原有的风量;而压力有关型末端则要等到风量变化改变了室内温度才动作,在时间上要滞后一些。价格上,压力无关型要比压力有关型高一些。(3)按照有无末端混风机来分,还有带风机和不带风机两种末端。带风机的末端可以在小风量时或低温送风系统中保证室内一定的气流组织。按照风机和一次风的关系,带风机的末端又可分为带并联风机的末端装置(Parallel Fan Powered Terminal)和带串联风机的
23、末端装置(Series Fan Powered Terminal)。(4)按照控制方式分,有电动、气动和自动的。电动的末端还有模拟的和直接数字控制两种。另外,末端装置还可以附设消声和再热功能。3.METASYS的系统概述METASYS智能管理系统专为各类建筑中所有设备的监测、控制和集中管理而设计,该系统的开放性、灵活性、可靠性及高质量,集中体现了楼宇管理与控制的最新潮流。METASYS是一个集中管理、分散控制系统,因而它更高效,更可靠,提高了系统的容错能力。METASYS是模块化系统,易于扩展,因而将来的需要并不会损失今日的投资。METASYS具备很强的联网能力,可以与任一家愿意开放其通讯协议
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