三菱重工空调智能控制空调能量型计费控制系统
一、项目意义
按用量收取费用,体现按需使用,按用量收费,“用多少付多少”的基本收费原则。同时引导业主树立正确的消费观念,提高节能意识,从而达到节约能源的目的。
1、响应节能号召,《公共建筑节能设计标准》 50189-2005中也提到“集中空调系统的冷量和热量计量和我国北方地区采暖热计量一样,是一项重要的建筑节能措施。当实际情况要求并且具备相应的条件时,推荐按不同的楼层、不同室内区域、不同用户或房间设置冷、热计量装置的做法”。
2、节能降耗的需要,据调查统计,集中供热能耗占到酒店总能耗的50%左右,如何既能保障舒适环境,又能降低能源消耗,一直是不少管理者们迫切盼望解决的一大难题。建立一套合理的计量系统,实现分户计量,促成用户节能意识,也是节能降耗的现实需求。经过测算,建筑工程使用计费系统后,空调能耗可降低15%~25%。
3、物业管理的需要,传统的“面积分摊”收费方法将导致大量能源消耗,业主负担对应增加;计费系统公平收费、,收费有凭据,可以有效减少业主和物管之间的纠纷。
4、方便与工作,自动化抄表,集中式控制,配合定时控制功能,物业管理人员可在计费系统管理中心直接查看设备运行状态,方便物业管理需要。


5、设备的负荷和寿命,不管是集中供冷或供暖系统,传统计费方式不仅是用户能源消耗浪费,使用能源消耗超过设计要求,机组超负荷工作时间长,有变频系统却没效果,维护次数多,费用高,机组寿命缩短;按计量收费,用户合理使用空调,机组在合理的负荷下工作,变频系统效果明显,按周期维护,保证机组的寿命。
6、智能化楼宇应用的体现,建筑智能化与楼宇自动化技术日趋成熟,集中供冷、供热控制也是智能化楼宇应用的体现之一。
你了解的空调能量型计费控制系统是怎么样的?
7、楼盘的亮点,集中供冷供热的公共建筑,分户计量收费方式,按计量收费公平合理,使用计量设备,后期增益显著,对业主吸引力大。
三菱重工空调智能控制是一个由控制网络构成的家居自动化控制系统,实现家居生活的节能、智能、便利与时尚。构成智能家居控制系统现场网络的技术有二大类,一类是有线控制网络技术,即现场总线技术,另一类为无线通讯技术。有线控制网络技术在可靠性、稳定性方面要远胜于无线通信技术,但存在布线施工及维护等方面的成本及困难。无线通信技术构成的智能家居系统安装方便、维护成本低,功能扩展方便等优势。因而,现场总线技术和无线通信技术在智能家居市场应用中均得到了很好的应用。 本文介绍智能家居控制系统中各类现场总线技术的应用及特点。
二、三菱重工空调智能控制智能家居现场总线概览
现场总线技术的主要特点是所有设备通信与控制都基于一条现场总线,属分布式控制网络技术,各节点设备具有双向通信能力,三菱重工空调智能控制厂家,以及互操作性和互换性,节点设备都可以编程以实现不同控制功能。智能家居市场上主流现场总线技术有RS485、KNX、LonWorks、CAN、C-Bus、SCS-BUS等。基于现场总线技术的设备优势在于技术成熟、系统稳定、可靠性高,在工业及建筑领域应用广泛。


三、智能家居主流现场总线技术特色概述
1、RS-485总线技术
RS-485是大家熟知的一种非常常见的总线,在通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。它采用平衡发送和差分接受,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
市场上一般RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态。因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485可以联网构成分布式系统,其允许并联32台驱动器和32台。

系统特色:
从智能照明发展的轨迹看,早的产品一般采用RS485的技术,这是一种串行的通讯标准,因为只是规定的物理层的电气连接规范,每家公司自行定义产品的通讯协议,所以RS485的产品很多,但相互都不能直接通讯。RS485一般需要一个主接点,通讯的方式采用轮询方式,模块之间采用“手拉手”的接线方式,因此存在着通讯速率不高(一般9.6Kbps),模块的数量有限等问题。同时,485总线抗干扰能力不足,易受到外界干扰,且存在因单个节点设备故障导致整条总线不能工作的缺馅。
2、KNX技术
KNX是Konnex的缩写。1999年5月,欧洲三大总线协议EIB、BatiBus和EHSA合并成立了Konnex协会,提出了KNX协议。该协议以西门子EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHSA的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHSA中配置模式等优点,提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。
KNX是性的住宅和楼宇控制标准。在KNX系统中,总线接法是区域总线下接主干线,主干线下接总线,系统允许有15个区域,即有15条区域总线,每条区域总线或者主干线允许连接多达15条总线,而每条总线允许连接64台设备,这主要取决于电源供应和设备功耗。每一条区域总线、主干线或总线,都需要一个变压器来供电,每一条总线之间通过隔离器来区分。在整个系统中,所有的传感器都通过数据线与制动器连接,而制动器则通过控制电源电路来控制电器。所有器件都通过同一条总线进行数据通信,传感器发送命令数据,相应地址上的制动器就执行相应的功能。
此外,整个系统还可以通过预先设置控制参数来实现相应的系统功能,如组命令、逻辑顺序、控制的调节任务等。同时所有的信号在总线上都是以串行异步传输的形式进行传播,也就是说在任何时候,所有的总线设备总是同时接收到总线上的信息,只要总线上不再传输信息时,总线设备即可独立决定将报文发送到总线上。KNX有三种结构:线形、树形、和星形。
系统特色:
KNX既能用于的楼宇也能用于现有的楼宇,并且能用于住宅和楼宇控制中所有可能的功能/应用,包括:照明、多种安全系统的关闭控制、加热、通风、空调、监控、用水控制、能源管理、测量以及家居用具、音响及其他众多领域。除此以外,KNX更舒适更安全,并且为节约能源和气候保护作出了重大贡献,但KNX的成本较高。值得一提的是KNX技术于2007年被批准为中准GB/Z20965。
3、LonWorks总线技术
LonWorks总线由美国Echelon公司推出,并由Motorola、Toshiba公司共同倡导。它采用ISO/OSI模型的全部7层通讯协议,采用面向对象的设计方法,通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置。支持双绞线、同轴电缆、光缆和红外线等多种通信介质,在建筑领域,通常采用的是双绞线作为传输媒介,通讯速率为78kbps/s,通信距离可达2700m,三菱重工空调智能控制,被誉为通用控制网络。到2010年时已有9千万个设备使用LonWorks网络技术。
系统特色:
LonWorks总线技术采用的LonTalk协议被封装到Neuron神经元的芯片中,并得以实现。在智能家居领域,其的特点就是不像别的智能家居总线系统,必须有一个类似大脑的主机。LonWorks总线技术不需要主机,它采用的是神经元网络。每个节点都是一个神经元,这些神经元连接到一起的时候就能协同工作,并不需要另外一个大脑来控制,同时,每个神经元芯片均与总线通过隔离变压器进行连接,所以安全性和稳定性较其他总线大大提高。LonWorks总线可采用总线型、星形、树形、环形、自由拓扑等结构,三菱重工空调智能控制价格,LonWorks双绞线无极性,给布线施工带来了极大的便利。LonWorks的实时性、处理大量数据的能力有些欠缺;虽然由于LonWorks依赖于Echelon公司的Neuron芯片,它的完全开放性也受到一些质疑,但对比KNX模块,甚至于ZigBee、Z-Wave无线通讯模块成本,Neuron芯片价格并非不可接受。因此,基于LonWorks总线技术的智能家居必将成为市场重要力量。
4、CAN总线技术
CAN总线期初是德国BOSCH公司于1983年为现在汽车应用推出的一种多主机局部网,属于现场总线(FieldBus)的范畴,由于其、高可靠性、实时性等等优点现在已广泛应用于智能家居系统中。1993年11月,ISO正式颁布了控制器局域网CAN,为控制器局域网标准化、规范化推广铺平了道路。CAN总线协议的一个特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码。
采用这种方法的优点可使网络内的节点个数在理论上不受限制,数据块的标识码可由11位或29位二进制数组成,因此可以定义2或2个以上不同的数据块。这种数据块进行编码的方式,还可使不同的节点同时接收到相同的数据,这一点在分布式控制系统中非常有用。
数据段长度为8个字节,可满足通常工业领域中的控制命令、工作状态及测试数据的一般要求。同时,8个字节不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。
系统特色:
CAN总线协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠性,CAN总线的特性、极高的可靠性和的设计,已越来越受到各界的重视,并已公认为有前途的总线之一。CAN总线与485具有相同的缺陷,不能连接树状总线,信号线要像有线电视一样连接,它常常作为大系统的分支连线。
三菱重工空调智能控制控制系统的作用无外乎几点:
(1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
(2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
(3)有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。


自带控制面板的冷热源主机等末端设备为什么也要配置额外的控制系统?
答:冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停。
此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。
什么叫上位机、下位机?
答:上位机是指:可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。
上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。
上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。
怎样配置自控系统?
答:所有的自动控制系统都由三类设备构成:
传感器――例如温度传感器,湿度传感器,用于把温湿度等参数变成电信号,便于输入到控制器中,相当于人体的眼睛,耳朵等信息。
控制器――例如DDC(直接数字控制器),所有的逻辑和控制策略都在这里完成,相当于人体的大脑。
执行器――例如电动调节阀等,接收来自控制器的命令,通过改变控制对象的输出来调节参数,例如电动调节阀开大,可以增大进入表冷器的冷水流量,降低送风温度等。
怎样配置自控系统呢?在有空调自控的几乎所有的应用类型中,均列出了需要配置的以上三类设备,并给出控制原理说明,找到您需要的类型就完成了自控系统的配置。
DDC和常规的温湿度等控制器比较,有什么不一样?
答:重要的区别在于:
(1)DDC是可以二次开发的,即可以编程改变功能,千变万化,可以应用于空调自控的任何场合,而常规的温湿度等控制器,功能是做死的,不会改变控制程序。
(2)具备远程通讯构成网络的功能。
(3)还能扩展应用,例如点数不够可以连接扩展模块,甚至连接触摸屏等,用一个触摸屏连接多台DDC做一个经济型的监控。
为什么有时需要采取监控?
答:如果空调系统很大,末端设备众多而且分散,控制系统的维护,例如参数的设定,哪台空调机组的设定温度需要提高1℃,都需要到现场的控制器上去设置,非常不方便。
如果通过网络把所有的控制器都连接到一台或多台电脑上,即增加上位机,就可以通过电脑来管理所有的控制器,远程监控现场参数和设备运行状态,还可以远程设定参数,三菱重工空调智能控制网关,记录历史数据,故障监视,自动报警等都非常方便,这就是监控的好处。
什么是点表?
答:除一些简易的控制系统外,正式的控制系统设计都应该做出点表:
点表说明:
(1)横向列出了四种类型的控制变量:
DI――数字输入,例如开关状态,报警状态等一切只有0,1两种状态的变量;
AI――模拟输入,例如温度、压力等一切连续变化的参数;
DO――数字输出,用于对开关方式动作的设备的控制,例如电机的起停,蝶阀的开闭等;
AO――模拟输出,用于对连续调节的设备的控制,例如电动调节阀,变频器等,可以从全开到全关之间平滑的调节。
(2)纵向列出的是控制对象:例如主机,末端设备等。
(3)点表是配置控制设备的重要依据,例如AI总计有3个,可能需要配置三个不同的传感器,如温度、湿度、压力传感器等;AO有4个,就可能需要配置四个AO类型的执行器,例如电动调节阀、电动加湿器等。
(4)点表也是配置DDC控制器的重要依据,例如经过统计,有AI点3个,AO点4个,DO点6个,DI点8个,那就需要根据这四种控制变量来选择DDC控制器,要保证DDC的各类控制变量的点数都大于或等于需要的点数,例如象这个例子,就不能选择只有6个DI的DDC。即DDC本身的点数太多,造成浪费,太少,又不够用。
DDC复杂吗,容易使用吗?
答:DDC经过长期的发展,现在已经高度智能化,至少必须具备以下功能,否则那不是一台真正的DDC控制器:
(1)前面说了如果DDC的AI够用,DI恰好少1个,就不能用,如果AI和DI能相互转换就好了,所以现在的DDC必须有端口变量相互转换的功能,使用者选型时就方便多了。
(2)DDC需要连接的AI型传感器多种多样,例如有0~10VDC电压型的、4~20mA电流型的、还有PT1000铂电阻的、NTC10K半导体电阻的等等,好都能连接,而且每个端口都能灵活定义,这样的DDC使用起来就方便了,随便买什么传感器都能连接上来;另一个问题是量程范围好也能灵活设定,通用性就更强了。
(3)DDC需要编程,应该配套相应的编程软件,好要简单易用,如果要从头写代码编程,那就太难了,所以好的DDC都是对话框或者图形化的形式来编程的。举例:电动阀必须在风机已经开启的情况下进入调节状态,那就要编一个简单的逻辑:先设置一个调节回路:测量通道AI是哪一个,
例如AI5,输出通道AO是哪一个,例如是AO3,再有选择哪种控制策略,例如是PI比例积分控制;还要选择设定值是多少等等,后和风机的状态信号例如DI3进行连锁一下,整个编程就完成了,用电脑通过数据线到DDC里面。
(4) 好的DDC好还能通过随机携带的小键盘编程,这样在没有带电脑的情况下也能修改控制逻辑。
(5)如果DDC已经连到控制网络上,即监控的,程序应该能够通过网络远程。
所以总的来说,DDC是高度智能化的东西,好的DDC编程不但容易,而且有趣,远非一般的控制器可比。
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