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控制系统
加热器 风机
传感器送风
控制器
执行
加热器 风机
传感器送风
控制器
执行器与阀门
房间
室内传感器
恒定送风
恒定送风控制(恒定送风、管道温度控制)旨在向房间内吹送
恒温加热空气。温度传感器置于送风管道内。该传感器连接到
一个控制器(具有 P 或 PI 功能),同时该控制器也连接到带
阀门的执行器。控制器也可依序控制数台执行器。
室内控制
室内控制(恒定室温、排气控制)旨在维持室内温度恒定。
当室内温度因气流、机械热负荷等而发生变化时,使用室内控
制。送风温度会根据楼宇内是需要取暖还是制冷来进行变化。
送风管道内设有可指示最低与最高送风温度的传感器,从而
可避免将过冷或过热空气送入室内。主传感器位于室内或排
气管内(如有必要估计多个房间的平均室温)。主传感器与控
制器共同测定各负荷的送风温度。控制器也可依序控制数台执
行器。
瑞晶控制器内置有多级联动控制。该控制反过来又包含 P + PI
或 PI + PI 两个控制器。一个控制器连接到室内传感器,而另一
个连接到送风管内的传感器。通过连接两个控制器,来自第一
个控制器的输出信号便对第二个控制器的设定点作出更改。
室内温度偏差会导致管道控制器设定点变化。变化大小由多级
联动因数 CF 决定。多级联动因数定义为室温偏差为 1 度时所
设置的管道控制器设定点的变化。
主传感器置于室内或排气管内,可测得多个房间的平均室温。
主传感器可测定各负荷的送风温度。控制器也可依序控制数台
执行器。
防冻保护 – 结霜传感器
结霜传感器用于防止空气加热盘管中出现结冰。如发生结冰,
空气加热器可能会冻结并爆裂,从而造成水被损失。温度传感
器必须能够检测温度过低的情况,因此其位置尤为重要。确定
空气加热器温度最低之处并非易事。
可在管道 (1)、回流管 (2) 或弯管 (3) 处安置传感器。何为最佳
位置取决于加热器的设计。一些加热盘管装配有标准传感器连
接件 (4)。结霜传感器可以是电子机械式的,或电子式的。电子
结霜传感器通常有如下功能:
A. 在特定温度时停止送风风机。
B. 设定风机运行时的加热盘管温度下限。
C. 风机不运行时保持盘管温度恒定。当结霜传感器停止风机时,室外风门
将关闭。
P-control、P-band
P-control 代表比例控制;即表示传感器的变化与执行器的变
化存在某种关系。执行器动作的量级由放大量 F 来决定。对于
既定变化,放大量较小则动作较小,而对于同一变化,放大量
较大则动作较大。但放大量 F 通常与舒适度无关:相反,我们
采用 P-band。Pband 等于 1/F (%)。P-band 也可表示为执行器
从闭合位置移动到打开位置时所需的温度变化。然后以 oC 指
定 P-band 值。P-controller 的一个示例为安装在暖气片上的
自动调温阀。当室温下降时,阀门开启至相应的开度。此类阀
门 P-band 通常为 2oC;换言之,阀门完全打开则室温需改变
2oC,这表示室温将在 2oC 内变化。此即 P 偏差。因此应尽可
能降低 P-band 以实现更均衡的温度,但系统会随之变得不稳
定;也就是说,阀门将开始不断开启和关闭,从而造成温度波
动(升降)。
有时将 P-controller 用于通风目的,以维持恒定的温度,即送
风温度。此时 P 偏差会导致不希望的温度变化。如无需 P 偏
差,可改为使用内置积分器的控制器,从而实现 PI 控制。
PI- control, I-time
PI 控制是 P 与 I 控制的组合。可将 PI 控制比作向桶中装水 –
首先完全打开水龙头 (= P-effect),待装满桶时再逐渐关闭
(= I-effect)。
I-time 代表积分控制。即输入信号的量级和时间影响输出信号
的控制环节。长期较大偏差导致输出信号较大,反之亦然 – 短
期较小偏差会导致输出信号较小。该信号会被添加到来自
Pcontroller 的信号中。I-time 定义为增大输出信号使其与 P 阶
段的值相等所需的时间。
小放大量意味着大 P-band
P-band
开启
闭合
放大量
中断时间
输出信号
较短积分时间
时间
P-effect
I-effect
较长积分时间
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