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文档简介

领鑫安空调能效云系统介由于部分建筑在空调的设计与选型过程当中不科学、不规范,造成“大为解决空调系统在运我公司不断进行技术创新,研发空调系统优化控制管理新模式,推出适用于和互联网对接的空调能效云系统和AGS系列产品。利用自身拥有知识的节能专利技术,将基于专家推理模糊判断的模糊控制技术应用在节能领域,为用弱电系统和计算机网络通信控制系统为一体的的系统集成。管理节能控制系统率先将模糊控制技术应用于系统控制与能源管理中,实现了系统控制与节能技术的重大突破,系统设备运行综合能耗降低20%~40%,大幅节约系统运营费用,实现系统能源有效管理管理节能控制系统应用范围覆盖了大型酒店医院、综合商业建筑、工厂、公共交通等各类用户。1节能控制依据前期设定的控制参数(温度、压差、流量等)与实际的系统状态参实时输配侧运行参数(温度、压力、流量等与末端分支控制器通过TCP/IP设备保护,并定期提示保可通过互联网,并支 ET协1.3调速功能(手动设定频率、自动调节频率本地/控制功1.4在供回水干管设置压差检查装置,负荷变化时,室内温控器根据室温变化改变空调末端二通阀开度,用户侧供回水管道作用压差随末端调节阀开度改变而改1。1但当系统处于部分负荷时,系统干管流量减少,流动阻力降低,继续维持系统供回水干管压差设计值,远端各末端支路资用压差高于设计值,导致各支路流量均能保证空调系统稳定运行,但节能效果不显著,节能潜力有待挖掘。2。2该最不利环游各末端支路的资用压差均低于设定值,尤其是上游末端处于满3。3不同的单一或复合式参数满足不同项目的个性化需求。针对冷却水泵变频,变频参数,并辅助冷却水供回水旁(如需设置共同调节冷却水系统循环水实时输配侧运行参数(温度、压力、流量等与末端分支控制器通过TCP/IP设备保护,并定期提示保可通过互联网,并支 ET协2.3调速功能(手动设定频率、自动调节频率本地/控制功2.4PID功能的闭环控制。由室外空气湿球温度及冷却水流量变化共同作用,在此PID控制器后,送出速度命令并控制输出,最终调节冷却塔风机的转速。实时调机转速,维持冷却塔出水温度接近设定值。在制冷系统中,多数设置多台制冷机组(2~4台,冷却塔与制冷机组一一对应设置。多组冷却塔运行余变频运行的控制策略。依项目不同,灵活设置。风频控制原理见图4.图4冷却塔风频控制原理供水温度越低,机组运行效率越高,机组耗能越少,反之亦然。显而易见,冷却塔能耗与制冷机组能耗呈现相背离规律。单一设备的节能未必系统节能,综合能因此,在冷却塔节能控制过程中,被控量(冷却塔出水温度)优化设置决定了冷却水系统能耗的高低。而被控量的确定,需要在确定的室外气象参数及制冷机组在不同负荷率条件下,绘制不同冷却塔出水温度,制冷机组能耗及冷却塔能耗曲3本地/控制功

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