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恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略論文

欄目:知識(shí)百科 編輯:CEO 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 熱度:0 日期:2023-04-14 18:22:29
信息摘要:
恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略論文【摘要】精密儀器實(shí)驗(yàn)室、紡織車間和卷煙廠等場(chǎng)所對(duì)環(huán)境溫濕度控制精度的要求非常高,一般要求溫度控制精度達(dá)到±0.2℃,濕度控制精度達(dá)到±2%,而傳統(tǒng)的恒溫恒濕空調(diào)控制方式很難達(dá)到這些要

恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略論文

恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略論文

  恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略論文

  【摘要】精密儀器實(shí)驗(yàn)室、紡織車間和卷煙廠等場(chǎng)所對(duì)環(huán)境溫濕度控制精度的要求非常高,一般要求溫度控制精度達(dá)到±0.2℃,濕度控制精度達(dá)到±2%,而傳統(tǒng)的恒溫恒濕空調(diào)控制方式很難達(dá)到這些要求。論文提出一種新型的高精度恒溫恒濕空調(diào)智能控制方式,以滿足這些場(chǎng)所對(duì)建筑環(huán)境溫濕度的高精度需求。

  【關(guān)鍵詞】智能控制;高精度;恒溫恒濕

  1傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)控制現(xiàn)狀

  傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)通常由以下器件組成:定頻壓縮機(jī)、多級(jí)電加熱、電極式加濕器、除濕電磁閥、熱力膨脹閥、AC風(fēng)機(jī)和低精度溫濕度傳感器,器件均采用啟停控制的方式,其控制的溫濕度波動(dòng)較大,通常溫度控制精度為±2℃,濕度控制精度為±5%,其控制策略如下:

  1)制冷當(dāng)室內(nèi)環(huán)境溫度高于設(shè)定溫度時(shí),開啟定頻壓縮機(jī)制冷對(duì)環(huán)境進(jìn)行降溫;當(dāng)室內(nèi)環(huán)境溫度達(dá)到設(shè)定溫度時(shí),壓縮機(jī)關(guān)閉。

  2)加熱當(dāng)室內(nèi)環(huán)境溫度低于設(shè)定溫度時(shí),開啟電加熱制熱;當(dāng)室內(nèi)環(huán)境溫度達(dá)到設(shè)定溫度時(shí),電加熱關(guān)閉。電加熱采用分級(jí)控制的方式,電加熱匹配量為制冷量的60%。

  3)除濕當(dāng)室內(nèi)環(huán)境濕度高于設(shè)定濕度時(shí),壓縮機(jī)運(yùn)行,并開啟除濕電磁閥除濕;當(dāng)室內(nèi)環(huán)境濕度達(dá)到設(shè)定濕度時(shí),除濕電磁閥關(guān)閉。當(dāng)室內(nèi)環(huán)境濕度高于設(shè)定濕度,且室內(nèi)環(huán)境溫度低于設(shè)定溫度時(shí),壓縮機(jī)持續(xù)運(yùn)行對(duì)環(huán)境進(jìn)行制冷除濕,同時(shí)電加熱分級(jí)投入,保證環(huán)境溫度不會(huì)降至太低。

  4)加濕當(dāng)室內(nèi)環(huán)境濕度低于設(shè)定濕度時(shí),開啟電極式加濕器加濕;當(dāng)室內(nèi)環(huán)境濕度達(dá)到設(shè)定濕度時(shí),電極式加濕器關(guān)閉。加濕器采用啟??刂?,濕度控制參數(shù)采用相對(duì)濕度控制。

  2傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)控制的缺點(diǎn)

  1)壓縮機(jī)、電加熱和加濕器均采用啟??刂?,導(dǎo)致控制精度低。對(duì)于所有啟??刂频钠骷?,在開啟和停止時(shí),其輸出均具有滯后的慣性。例如,給定一個(gè)持續(xù)散熱的環(huán)境,空調(diào)設(shè)定溫度為24℃,當(dāng)環(huán)境溫度為25℃時(shí),壓縮機(jī)開啟到系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定需要5~10min,在壓縮機(jī)開啟過程中,環(huán)境溫度持續(xù)升高至26℃左右,此時(shí),制冷系統(tǒng)輸出最大制冷量,環(huán)境溫度開始持續(xù)降低[1]。當(dāng)環(huán)境溫度達(dá)到23℃時(shí),壓縮機(jī)關(guān)閉,由于制冷系統(tǒng)的冷量慣性,環(huán)境溫度持續(xù)降低,最小低至22℃,溫度控制精度為±2℃。不能通過降低開啟溫度和提高停止溫度來(lái)達(dá)到提高空調(diào)設(shè)備的控制精度是因?yàn)轭l繁啟停會(huì)嚴(yán)重影響壓縮機(jī)壽命,一般要求壓縮機(jī)最小運(yùn)行時(shí)間為3min,最小停機(jī)時(shí)間為5min,因此,空調(diào)的啟停溫差控制在2℃已經(jīng)是極限。同樣的問題出現(xiàn)在電加熱和加濕器啟??刂粕希訜崞骱图訚衿鲝年P(guān)閉到開啟狀態(tài)需要預(yù)熱;加熱器和加濕器關(guān)閉后,會(huì)慣性輸出一定的熱量和濕量,而通過縮短啟停時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)控制精度的提高,將導(dǎo)致器件壽命嚴(yán)重縮短。因此,在啟停控制策略下,環(huán)境溫濕度波動(dòng)較大,通常溫度控制精度為±2℃,濕度控制精度為±5%。

  2)對(duì)于無(wú)熱源的低溫高濕環(huán)境,傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)穩(wěn)定周期更長(zhǎng)且除濕效果差。傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)在無(wú)熱源的環(huán)境中將面臨更大的挑戰(zhàn),例如,在無(wú)熱源的低溫高濕環(huán)境下(江南地區(qū)梅雨季節(jié)氣候條件下),環(huán)境溫濕度為20℃、RH70%,設(shè)定溫濕度為24℃、RH50%,要達(dá)到設(shè)定溫濕度,空調(diào)機(jī)組需要制冷除濕,并利用輔助電加熱給環(huán)境補(bǔ)償熱。而傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)的電加熱匹配量為壓縮機(jī)制冷量的60%,低溫壓縮機(jī)停止溫度為18℃,在實(shí)際運(yùn)行過程中,空調(diào)的運(yùn)行狀態(tài)為電加熱開啟,壓縮機(jī)運(yùn)行,并進(jìn)行除濕加熱。由于電加熱量小于制冷量,環(huán)境溫度會(huì)迅速降低至壓縮機(jī)停止溫度點(diǎn)。此時(shí),壓縮機(jī)停止運(yùn)行,電加熱補(bǔ)償熱量。當(dāng)環(huán)境溫度升高至20℃時(shí),壓縮機(jī)再次開啟。如此反復(fù)循環(huán),直至濕度達(dá)到設(shè)定要求后,再由電加熱補(bǔ)償?shù)皆O(shè)定溫度點(diǎn)。環(huán)境溫濕度穩(wěn)定的周期非常長(zhǎng),且溫濕度精度比常規(guī)環(huán)境更差。

  3)濕度控制參數(shù)采用相對(duì)濕度控制,導(dǎo)致耗能。對(duì)于密閉的環(huán)境,隨著溫度的變化,相對(duì)濕度將不斷變化,但空氣中水蒸氣的含量不變,即空氣含濕量不變。例如,環(huán)境溫濕度為23℃、RH45%,其絕對(duì)含濕量為10.47g/kg,設(shè)定溫濕度為24℃、RH50%,其絕對(duì)含濕量為9.41g/kg。若采用相對(duì)濕度控制,則控制邏輯應(yīng)為制熱加濕;若采用絕對(duì)濕度控制,則控制邏輯應(yīng)為制熱除濕。這種情況下,采用相對(duì)濕度控制將會(huì)導(dǎo)致過度加濕。

  3高精度恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略

  針對(duì)傳統(tǒng)恒溫恒濕空調(diào)控制的缺點(diǎn),提出一種新型的高精度恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略,其主要器件組成如下:直流變頻壓縮機(jī)、SCR電加熱、SCR加濕器、除濕電磁閥、電子膨脹閥、EC風(fēng)機(jī)和高精度溫濕度傳感器[2]。溫濕度的控制不再單純采用偏差算法,而是采用精確的百分比需求和PID控制相結(jié)合的算法,其控制的溫濕度范圍波動(dòng)非常小,通常溫度控制精度可達(dá)±0.2℃,濕度控制精度可達(dá)±2%,控制策略如下:

  1)溫濕度目標(biāo)需求算法需求=[(檢測(cè)值-設(shè)定值)/精度]×100%。

  2)帶限值的.PID算法利用溫濕度檢測(cè)值與設(shè)定值偏差的比例積分微分進(jìn)行反饋控制,通過P(比例)算法控制溫濕度偏差,I(積分)算法控制溫濕度變化時(shí)間長(zhǎng)度,D(微分)算法控制溫濕度變化的速率,表達(dá)式如下:式中,u(k)為第k次采樣時(shí)刻的溫度(濕度)控制輸出(帶限值);uP(k)為第k次采樣時(shí)刻的P作用(帶限值);uI(k)為第k次采樣時(shí)刻的I作用(帶限值);uD(k)為第k次采樣時(shí)刻的D作用(帶限值);e(k)為第k次采樣時(shí)刻的溫度(濕度)偏差;T為采樣周期;Ti為溫度(濕度)積分參數(shù);e(j)為第1次到第k次采樣時(shí)刻的溫度(濕度)偏差;TD為溫度(濕度)微分參數(shù);e(k-1)為第k-1次采樣時(shí)刻的溫度(濕度)偏差。

  3)變?nèi)萘恐评錇榻鉀Q壓縮機(jī)啟停帶來(lái)的溫濕度慣性,壓縮機(jī)初始以20%的頻率運(yùn)行,當(dāng)室內(nèi)環(huán)境制冷量需求變化時(shí),根據(jù)目標(biāo)需求和PID控制算法,壓縮機(jī)升頻或降頻至計(jì)算頻率,同時(shí)改變EC風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,線性調(diào)節(jié)風(fēng)量,壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)配合輸出精確的冷量。

  4)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)加熱為解決電加熱啟停帶來(lái)的溫濕度慣性,SCR電加熱初始以30%的熱量輸出。當(dāng)室內(nèi)環(huán)境制熱量需求變化時(shí),根據(jù)PID控制算法,SCR可控硅電加熱無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)輸出精確的加熱量。

  5)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)加濕為解決加濕器啟停帶來(lái)的溫濕度慣性,加濕器保持預(yù)熱狀態(tài)。當(dāng)室內(nèi)環(huán)境濕度需求變化時(shí),根據(jù)PID控制算法,SCR可控硅加濕器無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)輸出精確的加熱量。

  6)Fuzzy-PID除濕除濕控制采用Fuzzy-PID復(fù)合控制算法,即將模糊控制與PID控制算法相結(jié)合,在濕度偏差較大時(shí)采用模糊控制算法,即室內(nèi)環(huán)境濕度遠(yuǎn)高于設(shè)定濕度時(shí),壓縮機(jī)保持當(dāng)前頻率運(yùn)行,開啟除濕電磁閥除濕;在濕度偏差較小時(shí)采用PID控制算法,通過電子膨脹閥調(diào)節(jié)蒸發(fā)溫度,進(jìn)而調(diào)節(jié)除濕量。

  7)濕度控制濕度控制參數(shù)采用絕對(duì)含濕量控制。高精度恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略耦合關(guān)系如圖1所示。

  4高精度恒溫恒濕空調(diào)智能控制方式的優(yōu)勢(shì)

  1)變頻壓縮機(jī)和無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)的電加熱、加濕器可有效消除溫濕度控制的慣性。例如,給定一個(gè)持續(xù)散熱的環(huán)境,空調(diào)設(shè)定溫度為24℃,環(huán)境溫度為25℃,此時(shí),變頻壓縮機(jī)以50Hz的頻率運(yùn)行對(duì)環(huán)境進(jìn)行降溫,當(dāng)環(huán)境溫度變?yōu)?4.5℃時(shí),壓縮機(jī)頻率降低為35Hz,當(dāng)環(huán)境溫度變?yōu)?4.0℃時(shí),壓縮機(jī)頻率降至最低頻率20Hz。此時(shí),SCR電加熱輸出30%,SCR電加熱量與制冷量基本持平,環(huán)境維持在恒定的24.0℃。若熱負(fù)荷變大,則壓縮機(jī)升頻,從而輸出更大的制冷量,配合SCR電加熱,環(huán)境溫度可長(zhǎng)期維持在恒定的24.0℃。若熱負(fù)荷變小,則壓縮機(jī)維持20Hz頻率,SCR電加熱加大熱量的輸出,環(huán)境溫度也可長(zhǎng)期維持在恒定的24.0℃。當(dāng)溫度變化0.1℃時(shí),變頻壓縮機(jī)頻率隨即發(fā)生變化,其響應(yīng)速度及精度遠(yuǎn)高于定頻壓縮機(jī)。通常溫度控制精度可達(dá)±0.2℃,同理,對(duì)于濕度控制,SCR加濕器配合除濕電磁閥工作,濕度變化0.5%時(shí),加濕器輸出量和除濕電磁閥隨即發(fā)生動(dòng)作,可把濕度精度穩(wěn)定地控制在±2%。

  2)在無(wú)熱源的低溫高濕環(huán)境,除濕迅速。除濕和加熱同時(shí)運(yùn)行可大大縮短環(huán)境穩(wěn)定的時(shí)間。例如,在無(wú)熱源的低溫高濕環(huán)境下(江南地區(qū)梅雨季節(jié)),環(huán)境溫濕度為20℃、RH70%,設(shè)定溫濕度為24℃、RH50%,為達(dá)到設(shè)定的溫濕度,變頻壓縮機(jī)按照除濕頻率恒定輸出60Hz,同時(shí)除濕電磁閥打開,電加熱輸出70%,電加熱輸出熱量大于60Hz壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)的制冷量。在除濕的同時(shí),室內(nèi)溫度穩(wěn)步上升,達(dá)到設(shè)定值[3]。

  3)濕度控制參數(shù)采用絕對(duì)含濕量控制,避免了過度加濕和除濕。溫濕度控制對(duì)比曲線如圖2所示。

  5應(yīng)用實(shí)例

  浙江某精密儀器實(shí)驗(yàn)室使用普通恒溫恒濕空調(diào),室內(nèi)溫度始終偏低,濕度始終過高,無(wú)法達(dá)到設(shè)定的需求,在引入高精度恒溫恒濕智能空調(diào)系統(tǒng)后,通過調(diào)整PID算法參數(shù)和溫濕度偏差閾值等,即使室外為陰雨連綿的天氣,室內(nèi)濕度也可控制在±2%,溫度控制在±0.3℃,建設(shè)了長(zhǎng)期以來(lái)所期望的理想實(shí)驗(yàn)室環(huán)境。

  6結(jié)語(yǔ)

  高精度恒溫恒濕智能空調(diào)系統(tǒng)的主要器件有直流變頻壓縮機(jī)、SCR電加熱、SCR加濕器、除濕電磁閥、電子膨脹閥、EC風(fēng)機(jī)和高精度溫濕度傳感器。高精度恒溫恒濕空調(diào)智能控制策略有目標(biāo)需求算法和PID計(jì)算制冷量輸出、PID計(jì)算加熱量輸出、PID計(jì)算加濕量輸出、Fuzzy-PID計(jì)算除濕量以及濕度參數(shù)采用絕對(duì)含濕量控制。

  參考文獻(xiàn)

  [1]安大偉.暖通空調(diào)系統(tǒng)自動(dòng)化[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2009.

  [2]邱育群,歐陽(yáng)惕,劉文彬,等.高精度恒溫恒濕空調(diào)最佳控制方法研究[J].制冷與空調(diào),2014,14(10):38-40.

  [3]李舒宏,張小松,蔡亮,等.計(jì)量測(cè)試用高精度恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)研制與實(shí)現(xiàn)[J].建筑熱能通風(fēng)空調(diào),2007(6):91-94.

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黔南大連工業(yè)除濕機(jī)

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適用面積180-360㎡你知道工業(yè)除濕機(jī)和家用除濕機(jī)的區(qū)別嗎?大連世杰機(jī)電設(shè)備有限公司為您講解1、家用除濕機(jī)對(duì)于家用除濕機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)是:操作智能...
黔東南工廠防潮除濕機(jī),工業(yè)除濕機(jī)

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黔東南工廠防潮機(jī),工業(yè)機(jī):訂購(gòu):葛經(jīng)理:驚蟄到,春雷在醞釀,和風(fēng)細(xì)雨蒙蒙。三月的空氣,,糊。來(lái)臺(tái)牌機(jī)防防潮吧新聞?dòng)浾攉@知:梅雨季節(jié)的到來(lái),讓...
黔東南工業(yè)除濕機(jī)公司

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適用面積200-250㎡(3米高)一、工業(yè)除濕機(jī)的簡(jiǎn)介工業(yè)除濕機(jī)由壓縮機(jī)、熱交換器、風(fēng)扇、盛水器、機(jī)殼及控制器組成,其工作原理是:由風(fēng)扇將潮...

熱點(diǎn)資訊

眉山提供凈化車間除濕機(jī)工程(漫談2022已更新)

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眉山提供凈化車間除濕機(jī)工程(漫談2022已更新)XeMBjc1壹、會(huì)在土壤與建筑物接觸的墻壁上形成水滴。此外濕度過眉山樣也為各類霉菌提供了優(yōu)...
就剩最后一天了!在末伏抓住今年最后的除濕機(jī)會(huì)!

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人體濕氣過重時(shí),會(huì)對(duì)身體健康產(chǎn)生嚴(yán)重影響,已經(jīng)被越來(lái)越多的人所接受。據(jù)統(tǒng)計(jì),有超過60多種疾病與濕氣有關(guān),如肥胖、水腫、腹脹、濕疹、皮炎、痤...
濕度過高對(duì)電子元器件及整機(jī)的影響

濕度過高對(duì)電子元器件及整機(jī)的影響

絕大部分電子產(chǎn)品都要求在干燥條件下作業(yè)和存放。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球每年有1/4以上的工業(yè)制造不良品與潮濕的危害有關(guān)。對(duì)于電子工業(yè),潮濕的危害已經(jīng)成為...
北方干冷VS南方濕冷,哪一種冷更考驗(yàn)?zāi)愕娜怏w?

北方干冷VS南方濕冷,哪一種冷更考驗(yàn)?zāi)愕娜怏w?

每年冬天,這句歌詞“你在南方的艷陽(yáng)里大雪紛飛,我在北方的寒夜里四季如春”就被廣泛傳唱,次次都拿南方的冷跟北方的冷做比較,還記得之前看過的一期...
大棚溫室除濕法

大棚溫室除濕法

棚室內(nèi)的空氣濕度經(jīng)常大于露地,并處于多濕狀態(tài),因此,棚室內(nèi)的空氣濕度管理主要是除濕。一、通風(fēng)換氣除濕。通風(fēng)換氣是降濕的好辦法。通風(fēng)必須在高溫...
已經(jīng)裝修好的別墅地下室該如何防潮除濕?

已經(jīng)裝修好的別墅地下室該如何防潮除濕?

客觀上講,建筑地下室由于四周被土壤直接包圍,無(wú)論所處緯度與海拔位置,地下室內(nèi)部相對(duì)濕度都會(huì)偏高,固自然地形成潮濕的環(huán)境狀況。低緯度地區(qū)或者是...
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