水冷空调空调电脑计费系统分布式系统节能控制装置的技术点之一是采用了分布式的控制模式,即用三个16位微处理机作下位机,对中央空调的冷热水、冷却水和冷却塔风机三个子系统作独立的节能控制和保护控制,这是针对常规的集中式控制模式存在的弊端而采取的措施。
水冷空调空调电脑计费系统集中式控制模式用一台上位计算机分时控制三个子系统,在现场工作环境中,经常出现上位机与子系统通信中断的故障,导致系统瘫痪的---后果。分布式控制模式有效地解决了这一技术问题,---地提高了装置的工作可*性。
分布式控制模式还加快了各子系统节能控制的响应速度,提高了各子系统信息处理的能力,也便于各子系统按工频/变频的各种组合方式灵活运行。
与简单变频的节能装置比较
变频调速变流量方法已经广泛应用于中央空调水系统的节能控制中,但节能效果因控制方法不同而相差十分悬殊。
根据经验,人工设置频率,实现变流量是简单的变频方法,这种开环式的控制方式只能节省水系统能耗的20%左右,并容易受到人为因素的影响。
按不同时段设置不同频率的简单编程变频方法,虽然不用人工操作,但仍然不能---负荷的实时变化,通常也只能节省水系统能耗的30%左右。
根据供回水压差变化自动变频方法,只适用于末端采用二通阀作负荷控制的冷热水系统,应用面窄,压差变化也不能准确反映冷热负荷的变化,通常节省水系统的能耗也在30%左右。
以上三种简单变频节能方法,初始投资会略低一些,但在使用中,水系统的运行费用为本节能控制装置的1.5至2.5倍,水冷空调空调电脑计费厂家,有时还需要操作人工费用,水冷空调空调电脑计费,因而不是理想的节能方式。
自适应模糊控制的节能优势
水冷空调空调电脑计费系统在很大程度上取决于装置的控制模型和控制算法。
pid(比例-积分-微分)控制算法是一种常用的方法,选择合适的比例系数、积分系数和微分系数是影响控制效果的关键因素。由于中央空调系统的多变性和复杂性,固定系数的pid控制算法的节能效果往往不十分理想,容易产生响应滞后、振荡等问题。
模糊控制算法以人的控制经验和过程知识为控制规则,能适应复杂多变的不确定的控制系统。由于经验和知识的局限,一般的模糊控制算法很难实现节能。
中央空调分布式系统节能控制装置采用的自适应模糊控制节能算法,即根据不同的运行状态,自动选择不同的控制模型和控制算法;根据给出的控制量强度,对控制器的决策输出作进一步改进。自适应模糊控制算法为水系统60%以上的高节电率提供了技术保障。
水冷空调空调电脑计费系统技术协议当下智能家居技术主要指的是通讯或控制协议,来看这里主要涉及硬件接口和软件协议两部分,笼统来看市场上主要分为两大派别,即大家经常听到的无线与有线技术:有线方式rs485ieee802.3 (ethernet)eib/knxlonworksx-10,plc-busplc-bus概述cresnet,水冷空调空调电脑计费软件,axlink等等net或link智能家居有线技术参数比较除了x-10,plc-bus之外,几乎没有专门针对智能家居行业制定的通讯技术;而有趣的是x-10电力线载波技术甚至早在上世纪70年代就研制成功开始应用与家居自动化领域了,在我们国内也是2000年左右就被引入并开始推广了,但是市场局面一直难于打开,难于广泛推广的主要原因除了设备成本与人们需求不匹配之外,还在于技术本身的种种问题。
为什么电力线载波技术曾经甚至还一直能够被很多人寄予厚望?主要的原因就是该技术让我们在部署智能家居系统的时候可以免于另外布线,单独布线是件实施复杂、维护困难、成本只升不降的费力不讨好的事情,所以当然我们不想单独为了这个“锦上添花”的需求再花费那么多线在屋子里,如果我们有个的技术方案可以将家里的电力线都能省去的话,我想将来也会被广泛采用。回到电力线载波技术本身的问题,主要还是出现在稳定性上,因为电力网络环境实在太糟糕,尤其是国内的电网,如果我们要实现足够稳定地在电力线上通讯,需要花费的代价太大,尽管后来plc-bus提高了一定的稳定性,但是仍旧难以达到稳定持续的通讯,况且电网环境变化多端,后期维护有点捉襟见肘、搞得定一时,搞不定一世呀。除此之外,电力线通讯还涉及到对公共电网的二次污染以及信息安全性的问题等等。
所以虽然电力线载波技术虽然产生得非常早期,但是人们还是---地从其他领域寻找合适的有线技术开发智能家居产品,甚至自创私有技术协议进行产品开发,当然因为各种有线技术都有其优劣势,水冷空调空调电脑计费系统,所以一直群雄相争、各分天下,也许也正因为如此,智能家居行业一直不愠不火,没有突破性的进展,行业规模也一直较小。无线方式
现在市面上水冷空调空调电脑计费式主要采用安装中央空调,通过专门的控制面板对各出风口进行控制。但由于中央空调必须开凿风道,成本较高。而且,控制网络的搭建和风道的维护都需要大量的资金投入。因此,中央空调并没有广泛应用在学校、医院、宾馆等公共场所。
1.2 分析与设想
经我们对空调能源浪费问题的总结与分析,认为造成大量能源浪费的主要原因为:空调温度设置不合理、闲置空调关闭不及时以及空调的随意---。
因此,我们希望设计一套控制系统,从而实现对大批量独立空调设备进行远程集中控制;保留空调独立控制的特性;监测空调的使用状态,以便及时操作;系统具有---的兼容性,具有学习功能,可以适应各型号空调;系统操作简单,没有技术要求;不改变空调的原有结构;控制多样化,可控制的设备不局限于空调。
1.3 科学前提
1.经---我们发现,空调的控制方式普遍为红外遥控,并且短期内会被取代。
2.通过对市面上红外遥控器的控制信号的解析,我们发现目前市面上所使用的红外载波类型存在着品牌差异,不同型号的空调设备所使用的载波频率各不相同,因此若想达到---的兼容效果,我们的系统必须具有红外学习功能。
3.随着网络技术的发展,现在的绝大多数公共场所都已经实现了民用无线网络(wifi)的覆盖。通过路由器,可以将无线网络覆盖范围内的网络设备连接到同一网络当中,每一网络设备从路由器获取由路由器的---,便于设备区分,同时也方便进行集中控制。
2水冷空调空调电脑计费系统 设计
2.1 方案选择
从实际角度出发,我们将系统分为硬件外设和控制软件两部分,将硬件外设固定在空调附近,由控制软件远程发送集中控制指令。
由科学前提1,我们将本系统的控制方式选定为由wifi控制红外遥控信号的发送与接收;
由科学前提2,我们将本系统的控制信号解析方式采用保留载波的无差别控制信号波形解析,通过学习功能记录遥控器发出的遥控波形,需要控制时按原样发出,实现控制指令的下达;
由科学前提3,我们将本系统的控制网络建立在民用无线网络基础上,用户无须重新建立控制网络。
2.2 水冷空调空调电脑计费系统功能概述
当系统处于初始状态时,尚未存储任何指令信息,须行控制指令学习。进入指令学习模式后,硬件外设将遥控器发出的红外信号,经由路由器搭建的无线网络上传至数据库中。当系统进入控制模式后,---从数据库中调用已经学习过的控制指令数据,经由无线网络发送给多个硬件外设,再由硬件外设将数据转换为红外信号发射,从而实现对批量空调的远程控制(如图1所示)。
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