1.3.2 变静压控制 (r.{v@h,dV
变静压控制是使风机提供的风压与管网实际所需的静压相一致,即系统的送风压力不是恒定值,而是随系统负荷的变化而变化,将系统的送风压力动态控制在较低的位置,最大限度降低风机的转速以便节能。 (r.{v@h,dV
变静压控制法主要有:最小静压法、总风量控制法和变风量变压力法(VVVP)。 (r.{v@h,dV
2 定静压控制 (r.{v@h,dV
定静压控制系统的主要控制机理是保持系统风管上某一点(或几点平均)静压恒定,由静压设定值与实际静压值的偏差控制变频器的输出频率以调节风机转速,实现总送风量的调节;同时可以改变送风温度,扩大风量调节范围;室内风量需求由末端风阀调节。 (r.{v@h,dV
在定静压VAV系统的风量控制中,室内负荷的变化引起末端开度的改变,进而影响系统的静压,是一个标准的反馈控制过程。图1为带两个末端的定静压VAV控制系统。 (r.{v@h,dV
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图1 定静压VAV控制系统 (r.{v@h,dV
图1所示的静压传感器与风机控制器组成一个静压闭环控制环节。根据风管上某一点静压值(或几点的平均值,由Pressure Sensor测得)与设定静压值的偏差,由风机控制器(Fan Controller)按PID算法计算出控制信号,控制变频器的输出频率来调节风机转速,改变系统的送风量。 (r.{v@h,dV
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图2 定静压控制法管道阻力和风机性能曲线变化图 (r.{v@h,dV
图2所示的是定静压控制中管道阻力和风机性能曲线变化的关系,当室内负荷减小时,末端装置调小送风阀的开度减少房间的送风量,这时系统阻力从S1增加到S2,送风静压升高,当超过设定静压一定程度时静压调节器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,同时送风静压值保持不变。 (r.{v@h,dV
定静压控制方法的静压控制是由系统风管的静压反馈闭环控制环节来实现,由于舒适性空调本身所具有的滞后性较大等特点,因此这个环节的存在会带来一些问题: (r.{v@h,dV
(1)通常是按系统设计的最大工况选取静压设定点,而大部分时间VAV系统都在部分负荷条件下工作。因而,在实际工程中,大多数的VAV系统风管压头过高,多余的风管静压往往需由末端消化,因此造成末端送风噪音增加、风机能耗上升及系统控制性能变差等诸多问题。 (r.{v@h,dV
(2)静压设定点的位置不容易确定。理论上考虑风机的节能,以及为了保证最小静压设定值,设定点应放在系统的最不利管路的末端入口,但实际的VAV系统动态特性很难确定哪个末端是最不利末端。而ASHRAE建议把静压传感器放在风机送风口到系统末端的2/3处也只是一个折中的考虑。 (r.{v@h,dV
(3)由于压力测量误差的存在,导致风机调节出现无谓的波动,造成系统的不稳定。 (r.{v@h,dV
基于上述定静压控制方法的诸多缺点,近年来VAV工程中更多的采用了变静压控制方法。 (r.{v@h,dV
3 最小静压法 (r.{v@h,dV
最小静压法是变静压控制方法的一种,其基本原理是:系统风管上的某一点(或几点的平均)的静压值在满足最不利末端所需静压值的前提下始终为最小,尽量保持各VAV末端风阀的开度处于全开(85%~100%)的状态。在变风量末端装置中设置电动风门开度反馈,