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常见楼宇自控图原理图设计思路(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-29
导读: 4.6制冷机房BA监控点位表统计 制冷机房即是中央空调的水系统,常见有:①常 规水冷系统,主要控制部分为制冷主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、集分水器,如无补水泵一般会有高位水箱;②水源热泵、地源热泵系统,

4.6制冷机房BA监控点位表统计

制冷机房即是中央空调的水系统,常见有:①常

规水冷系统,主要控制部分为制冷主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、集分水器,如无补水泵一般会有高位水箱;②水源热泵、地源热泵系统,其控制特殊之处是无冷却塔;③冰蓄冷系统,其特点是增加了乙二醇

泵、蓄冰槽。下面将对这几种主要空调形式的BA系统逐一介绍。

4.6.1常规水冷系统

常规水冷系统控制原理如图7所示,启动顺序为:①冷却塔风扇启动,由配电柜控制每台风扇启停,设DO1点,送风机故障、手/自动运行状态、风机运行状态DI共3点,开启关闭冷却塔水阀MD1,设每组电动蝶阀开关状态反馈DI1点、电动蝶

图4

新风处理机自控系统图

Fig.4Automaticcontrolsystemoffreshairprocessor

图5全空气调节机组监控系统图

Fig.5Monitoringsystemofall-airconditioningunit

常见楼宇自控原理图设计思路(白永生)

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常见楼宇自控图原理图设计思路,关于点表的解释,实用性很强

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阀开关控制DO1点。冷却塔供回水管路上分别装设对冷却水供回水温的检测AI1点。②启动冷却水泵、冷冻水泵的配电柜,控制每台水泵的启停DO1点,送

风机故障、手/自动运行状态、风机运行状态DI共3点,供回水的每组电动蝶阀分别有开关状态反馈DI1点、电动蝶阀开关控制DO1点,打开冷水阀MD2,启动

图6转轮式新风热回收机组自控系统图

Fig.6Automaticcontrolsystemofrotary-wheelfresh-airheatrecoveryunit

图7常规水冷系统控制原理图

Fig.7Controlschematicdiagramofconventionalwatercoolingsystem

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冷水泵,延时启动冷水机组,根据水流开关F检测供回水流状态AI1点,冷却进/出水管设AI4点测量供、回水温度,通过冷水流量及供、回水温度T1、T2之差的乘积计算冷负荷,对冷水机组进行台数控制。

量以冰的形式储存起来,而在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,将冰融化释放冷量,用以部分或全部满足建筑物空调负荷的需要。初级乙二醇泵置于双工况制冷主机的入口,次级乙二醇泵置于双工况制冷主机、储冰装置的出口,并与板式换热器相联,满足系统在各工况下对乙二醇回路的要求。以并联流程为例,制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当最大负荷时,可以联合供冷。其中制冷主机BA系统包括:冷冻水泵、初级乙二醇泵、冷却水泵、双工况主机的配电箱控制,按每台机组或水泵设置启停DO1点、故障、运行状态DI各1点。初级乙二醇泵与热交换器及次级乙二醇泵管道间蝶阀的开度控制AO各1点,蝶阀开度状态反馈AI各

③集分水器之间设置冷冻水供回水的水压表压差检测DI1点,供回水总管供水温度AI1点,分水器进水管设置供回水总管水管流量AI1点,根据系统供水压、回水压之差,供水温度、回水温度之差,使冷水机组维持恒定流量运行,根据空调末端设备负荷情况,通过设于压差旁通阀开度反馈AI1点及压差旁通阀开度调节AO1点实现对旁通阀MD的开度控制。④膨胀水箱补偿系统中设置水位超限进行故障报警DI1点,通过水的胀缩量控制电磁阀的开启与闭合,相关电磁阀的开启与闭合设DO1点。

1点,该蝶阀采用模拟量或数字量要与设备专业核实清楚,一般来说如果是开度则是模拟量,开关则是数字量。冷却塔控制参见本文4.6.1节相关介绍;蓄冰罐BA系统包括冷冻水泵及次级乙二醇泵的配电箱控制:按每台水泵设置启停DO1点、故障、运行状态DI各1点。此外蓄冰槽液位测量设AI1点。集分水器BA控制参见本文4.6.1节相关叙述。并联冰蓄冷系统控制原理如图9所示。

4.6.2水源热泵、地源热泵

以制冷模式为例,冷冻水泵从水井取水,水源热泵空调主机根据检测到的冷热水温度自动启停。设检测冷冻水供水温度AI1点,冷却水泵、冷冻水泵、循环泵与水源热泵空调主机配电箱分别设:启停

DO1点、故障、运行状态DI各1点。每台主机的进出水管上设有电动两通阀,进出压缩机共8组蝶阀,每组需设置:蝶阀开关控制DO1点、状态反馈DI1点,通过循环水泵供给集分水器送至末端,集分水器BA点表参见本文4.6.1节介绍。此外,供回水管上通过测冷热水温控制循环水泵启停,分别设置供水温度AI1点,回水温度

AI1点。至集分水器BA监控点位表可参见本文4.6.1节相关叙述。水源热泵系统控制原理图如图8所示。

4.6.3冰蓄冷系统

冰蓄冷系统原理为在夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将冷

Fig.8

图8

水源热泵系统控制原理图

Controlschematicdiagramofwater-sourceheatpumpsystem

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图9并联冰蓄冷系统控制原理图

Fig.9Controlschematicdiagramofparallelice-storagesystem

4.7热交换器

热交换器一般独立于冷冻机系统

外,为热流体的部分热量传递给冷流体的设备,如图10所示:在一次侧进水管上设置一个压力传感器测量供水压力

AI1点,设置流量开关测量水流状态AI1点,对系统的运行进行监测,测量供回水两侧温度,两组热交换器共设了供回水温度测试AI6点,可根据供回水管路进行对阀门的开度控制,每个蝶阀设有开度状态反馈AI1点、蝶阀开度控制AO1点,做到自动调节。配套循环泵配电箱设启停DO1点、故障、运行状态DI各1点。

4.8空调系统定压补液装置

定压补液装置的作用是使系统压力

图10热交换系统控制系统图

Fig.10Controlsystemofheatexchangesystem

稳定,罐内压力达到压力上限,水泵停机;罐内水压降低到压力下限时,水泵应自动启动补水。气压罐设

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置一个压力传感器测量供水压力AI2点,循环泵配电箱设启停DO1点、故障、运行状态DI各1点,

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当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至膨胀水箱内循环使用,每个蝶阀设有开关状态反馈AI1点、蝶阀开关控制AO1点,同时膨胀水箱内液位仪设置高低液位检测

AI2点。空调系统定压补液装置控制系统如图11所示。

Fig.11

图11空调系统定压补液装置控制系统图

Controlsystemofconstant-pressureliquidsupplementingdeviceofairconditioningsystem

4.9智能照明的BA监控点位表

智能照明可以采用灯控系统通过网关并入BA系

统,也可直接采用BA系统控制,两者差别主要是造价,灯控系统较BA系统单点控制造价要便宜50%左右,如采用BA系统控制可参照图12所示的照明系统监控系统图,1KA常开触点设置DO1点实现对照明开关的控制,在收到BA信号后1KA常开触点闭合,1QAC线圈得电,1QAC接触器闭合,点亮相应的照明灯具,同时1QAC常开触点设置DI1点,在点亮照明后常开触点闭合将回路的开合状态返回

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