冷冻站集成方案.docx

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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。方案一、冷冻站集成方案冷冻站集成主要包括两台冷水机组和三台直燃机组的集成。根据我方施工经验及现场实际情况,现提出三种方案,以供选择。方案一,采用DDC直接采点的方式,对冷水机组和直燃机进行直接采点来实现监控。方案二,采用Nova230(或称集成网关)与五台机组相关接口进行通讯以实现监控。方案三,采用DDC和Nova230结合的方式,对各类设备的启停控制点等(关键点)采用DDC进行监控,其它参数采用Nova230与五台机组相关序号被控设备数量输入输出传感器或执行器DIAIDOAO名称数量DDC直燃机组3直燃机组运行状态3接口通讯的方

2、式来实现监控。现就三种方案进行详细描述。方案一:DDC直接采点具体点表见下图。资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。直燃机组故障报警3直燃机组起停控制6BA/现场控制转换3冷冻机组2冷冻机组运行状态2冷冻机组故障报警2直燃机组起停控制4BA/现场控制转换2合计:150100该方案中,DDC直接采集2台冷冻机组和3台直燃机组的运行状态、故障报警及现场控制转换,并进行起停控制。该方案原始设备表中已经包含,无需增加新的设备。方案二:Nova230与相关接口通讯采点根据甲方及弱电总包的建议,与直燃机组和冷水机组通讯的网络结构如下:NovaYORKMicro-Micro-冷水机

3、冷水机冷水机组通讯网络机构资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。Nova网关网关网关网关直燃机直燃机直燃机序号被控设备数量输入输出传感器或执行器直燃机组通讯网络机构在冷水机组的网络结构中,两台YORK冷水机组各自经过MicroGateway集中到YORKTALK接口上,然后YORKTALK再与Nova230进行通讯。与直燃机通讯的网络结构与此类同。该方案中,Nova230与直燃机和冷水机组通讯,并采集相关数据,在主机界面分别显示各个机组的数据,并经过通讯方式实现BA系统对冷冻站的群控策略。该方案设备表如下。设备表品牌名称型号数量SauterNova230EY

4、L230F0402方案三:DDC与Nova230相结合采点该方案中,某些关键点,比如冷水机组和直燃机组的启停、故障报警、状态,经过DDC来采集。具体点数如下表所示:资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。DIAIDOAO名称数量直燃机组3直燃机组运行状态3直燃机组故障报警3直燃机组起停控制6BA/现场控制转换3DDC2冷冻机组冷冻机组运行状态2冷冻机组故障报警2直燃机组起停控制4BA/现场控制转换2合计:150100而另外一些点,则经过Nova230与冷水机组和直燃机组通讯的方式来实现,在主机界面分别显示各个机组的数据,并经过通讯方式实现BA系统对冷冻站的群控策略。该

5、方案设备表如下。设备表品牌名称型号数量SauterNova230DDCEYL230F0402注:以上所有方案是基于标准Nova230制定的,每个Nova230点数为192个,能符合集成要求。二、群控方案1、控制特点空调系统冷源的耗能在整个空调系统中占有相当的比例冷源系统的能耗主要有冷水机电耗及冷冻水泵,冷却水泵、,而冷却资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。塔风机电耗构成,节能就要靠恰当的调节冷水机运行状态、降低冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔风机电耗来获得。因此采取最优的控制策略也是Sauter始终追求的目标。Sauter控制系统能够对系统编程,经过完成特定

6、的操作顺序,如:设备自动操作、设备保护、数据转发和报警,来实现冷水机组的高效运行。为机组提供适当的控制,其中包括:⑴自适应启/停根据冷冻水温度和过去的冷负荷惯性/反应时间,来自动调节冷水机---泵---冷却塔的启/停时间,来逐个控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔和冷水机组。⑵冷水机排序/选择DDC自动预测冷负荷需求/趋势,并根据过去的能效、负荷需求、冷水机---泵---冷却塔的功率和待命冷水机的情况来自动选择设备的最优组合。用户能够交替的选择最优/同等的冷水机组运行时间。冷冻水和冷却水阀将根据冷水机的选定情况来开/关。任何冷水机得到开机命令却未能启动的,应

7、按指定要求发出报警。控制器得到报警后,启动下一台最合适的机组。⑶低负荷控制不允许单台冷水机在低于可选工况点(如30%的负荷)下运行,除非只有单台冷水机用于承担负荷。当冷负荷低于25%时,将选择冷水机启停控制,以便充分发挥其能效;或根据冷负荷惯性/反应时间和档案数据来选择连续运行。

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