风机控制器根据各阀门的开度判断系统静压是否满足,不足则增加风机电机频率/转速,过高则减少电机频率/转速,判断流程如图3所示。 '",5Bu#C
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由流程图可得,当末端装置VAV BOX的风量发生变化时,AHU的送风量也随之变化。 '",5Bu#C
(1)系统中有一个电动风门开度为100%且该VAV BOX控制的房间温度高于设定值,风量不足即变风量末端入口静压不足,增大变频风机转速。(夏季工况) '",5Bu#C
(2)系统中有一个电动风门开度大于85%且小于等于100%,且该VAV BOX控制的房间温度等于设定值,风量满足即变风量末端静压适中,保持变频风机转速。 '",5Bu#C
(3)系统所有电动风门开度小于85%,变风量末端入口静压过高,降低变频风机转速。 '",5Bu#C
如图4所示,当室内负荷减小时,末端装置调小风阀开度到最小开度85%,这时控制器判断各风阀的开度后判断系统的静压过高,就通过变频器把风机的转速从1调低到2,减少系统的送风量,系统的阻力从S1下降到S2。与图2中定静压控制法的管道阻力和风机转速变化相比较,不难发现当风量减小相同的幅度,最小静压法的风机转速下降的幅度要大于定静压法中风机转速下降的幅度,因此更能节约风机的能耗。 '",5Bu#C
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图4 最小静压法管道阻力和风机性能曲线变化图 '",5Bu#C
由于VAV末端风阀的开度基本上处于85%~100%之间,VAV的送风噪声和辐射噪声可控制在最小范围内,因此室内的噪声较小。 '",5Bu#C
最小静压法在日本应用较多,技术较为成熟,在国内应用也较多。目前上海一些高档办公楼VAV系统的控制方法采用最小静压法,多为日方的设计单位设计。 '",5Bu#C
5 总风量控制法 '",5Bu#C
总风量控制法是基于压力无关型变风量末端的控制方法。总风量控制法是以各VAV末端的风量设定值作为参数,该参数为室内温度传感器的测量值与室内温度设定值偏差的PID控制输出,反映了末端所带房间所需的送风量,然后对所有末端的风量设定值求和,得到系统当前要求的总风量,按一定的控制算法调节风机的转速。 '",5Bu#C
流体力学中在风管系统阻力系数不变的情况下,根据流量和风机转速成正比原理,得到一个风机转速与各个VAV末端风量设定值的控制关系算法,由各末端的风量设定值直接计算出房间负荷变化后风机所需的转速,对风机转速进行实时调节;而末端根据各自的风量设定值单独进行调节。从控制原理来看,总风量控制法也具有前馈控制性质,并可按照实际负荷动态设定风机的转速,一般也被认为是一种变静压控制策略。图7为总风量控制法的控制原理。 '",5Bu#C