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专用新风机控制器的设计(三)

作者:石家庄风机     日期:2015-3-11     浏览:1452     

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  2 .3节能控制控制器的执行算法模块主要采用了增量型PID控制算法和模糊控制算法,PID控制的控制参数可预先设定。程序开始运行后,被控量的偏差较大,此时将采用增量型PID控制算法,根据被测量偏差e、偏差变化量Δe在实时响应曲线中所处的不同阶段自动调节比例、积分、微分系数,实现系数的自寻优,使被控量尽快回到设定值附近然后,当偏差处于某一预定范围内时,将采用模糊控制算法减少控制量对被控量微小变化产生过于灵敏的动作,防止被控量在设定值附近产生振荡现象,实现PID控制算法和模糊控制算法的理想结合,使系统达到节能目的。
  在软件编制中,根据室内外的环境温湿度以及新风门、送风门和回风门的开度自动进行夏季※过渡季※冬季※过渡季的转换。具体过程如下:夏委新风门保持开度最小,当室外空气温度或焓值比回风/送风温度或焓值低时,将进入过渡季,全开新风门、送风门,全闭回风门。
  当冷盘管水阀门全闭时,如果回风/送风温度仍然下降,则关小新风门、送风门,开大回风门,通过调节新风/回风的混合比例来调节室温。如果新风门达到最小开度时仍不能满足要求,将逐渐打开热盘管水阀门,进入冬季。
  当室外空气温度或焓值比回风/送风温度或焓值高时,将再次进入过渡季,全开新风门、送风门,全闭回风门,同时调节热盘管水量。
  当热盘管水阀门全闭时,如果回风/送风温度仍然上升,则关小新风门、送风门,开大回风门,调节新风/回风的混合比例来调节室温。如果新风门达到最小开度时仍不能满足要求,将逐渐打开冷盘管水阀门,进入夏季。
  以上步骤将完成一个季节转换的循环。
  3 CAN总线通信CAN总线作为一种串行数据通信协议,是一种多主总线,它的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,代之以对通信数据块进行编码,使网络内的节点数在理论上不受限制。
  CAN总线的应用在20世纪90年代初开始受到重视,它的数据段的长度最多为8个字节,可满足通常工业领域中控制命令、工作状态及测度数据的一般要求。CAN总线因传输时间短,受干扰的概率低,保证了通信的实时性其协议采用CRC检验并可提供相应的错误处理功能,同时保证了数据通信的可靠性。
  在智能建筑中,温、湿控制点处于不同的楼层,采用CAN总线技术使新风机控制器对控制点实现分层、就地检测与控制。编程时,将各种越限报警信息在总线上的传送的标识符ID设为最高优先级,楼宇自动化系统主机向下级节点传送信息的标识符ID优先级次之,以此来判定当多个节点同时发送信息时哪一个节点应该占据总线。
  当CAN总线上的各个节点(包括楼宇自动化系统主机和两个以上的新风机控制器)工作正常时,系统内的新风机控制器只将各种状态信息(如温、湿度的检测器,工作状态寄存器,报警状态寄存器),定时地发给主机以及程序中预先设定的其它新风机控制器来完成通信。当某个节点发生故障时,它立即以广播方式通知CAN总线上的所有节点,并发出声、光报警信号,等待系统维护人员处理。如果在一定时间内报警状态仍没有被解除,新风机控制器自动将当前的各种状态信息写入SRAM中(便于以后的数据分析)并切断电源。
  当通信介质采用双绞线,通信位速率为20kbit/ s时,CAN总线系统内任意两个节点之间的距离可以达到3 .3km ,完全能满足智能建筑内部的通信要求,使新风机控制器的控制功能达到最大程度的扩展。
  4结束语本文简要介绍了新风机控制器的软硬件设计方法,不难看出,由于采取了一些软硬件的优化措施,简化了系统的软硬件的设计,提高了程序运行效率通过采用CAN总线技术,使楼宇自动化系统内部的通信可靠、快捷,并达到了良好的节能效果。实际应用证明本装置控制效果好、可靠性高,自动运行时温度控制精度达到±0 .5°C ,湿度控制精度达到±2 RH 系统具有良好的可扩充性,稍加改动就可推广到除智能建筑以外更广泛的领域使用。