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VAV变风量系统控制变风量系统控制方式介绍

VAV变风量系统控制变风量系统控制方式介绍

而对于变风量系统控制方式总体上可以分为三种:

定静压控制:其工作原理是在系统中由于VAV BOX 控制器根据室内负荷变化来调整末端出风量满足负荷要求。出风量的变化引起系统管路中静压变化,静压传感器测量静压变化并传递给风机变频器DDC,变频器DDC根据静压变化信号,去控制空调机电机转速,调整总出风量,维持送风管路系统的静压恒定。

变静压控制:其工作原理是系统在满足室内负荷变化要求的情况下,尽量使VAVBOX处于全开状态(85-100%),保持系统静压降至最底。

总风量控制:其工作原理是让VAVBOX 控制器根据室内负荷变化,来调整末端出风量满足负荷要求,并将风量信号传递给变频器控制器。变频器控制器将所管辖范围内的每个末端风量搜集起来进行解偶分析计算后累加,去控制变频器,调整空调机电机转速,使送风量等于总末端风量之和。

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VAV变风量系统控制造价信息

  • 市场价
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气体灭火系统控制

  • MK5Ei
  • 蓝天
  • 13%
  • 无锡蓝天电子有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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报警系统控制主机

  • 系统图报价
  • 13%
  • 深圳市林敏电气科技有限公司
  • 2022-12-06
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气体灭火系统控制装置

  • 品种:气体灭火控制器;类型:壁挂式;型号:TX3042C二区;系列:消防报警系统;产品说明:2区;
  • 泰和安
  • 13%
  • 云南源消科技有限公司
  • 2022-12-06
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气体灭火系统控制装置

  • 品种:气体灭火控制器;类型:壁挂式;型号:TX3042C三区;系列:消防报警系统;产品说明:3区;
  • 泰和安
  • 13%
  • 云南源消科技有限公司
  • 2022-12-06
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气体灭火系统控制装置

  • 品种:气体灭火控制器;型号:TX3042B;类型:壁挂式;控制区域:单区;系列:十四、气体灭火控制设备;产品说明:壁挂式设计,汉字液晶显示,
  • 泰和安
  • 13%
  • 石家庄云科消防科技有限公司
  • 2022-12-06
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8000火灾报警系统

  • 8007控制屏连电池
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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8000火灾报警系统

  • 网络卡62.5KBD
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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8000火灾报警系统

  • 网络信号加强器50OKBD
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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8000火灾报警系统

  • 控制屏塑料面板
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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8000火灾报警系统

  • 8610继电器模块
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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单阀变风量系统

  • 1.规格:Ф250;2.材质:70%PP+30%玻璃纤维;3.精度:95%;4.响应速度:2.5S;5.叶片形式:多叶;6.阀体高度:≤135mm;7.驱动方式:电动;8.单阀+控制
  • 38套
  • 1
  • 国内一线
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-03-29
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单阀变风量系统(通风柜)

  • 1.规格:Ф250;2.材质:70%PP+30%玻璃纤维;3.精度:95%;4.响应速度:2.5S;5.叶片形式:多叶;6.阀体高度:≤135mm;7.驱动方式:电动;8.非自动门控制器+线缆1套;9.变风量排风阀+线缆1套;10.LCD触控屏+线缆1套;11.紧急开关1个;12.台式位传感器1个;
  • 54套
  • 1
  • 国内一线
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-03-29
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VAV变风量控制

  • 1、VAV变风量控制
  • 1套
  • 1
  • GSC
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-12-31
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变风量

  • 变风量阀200×200,加反应时间3.5s
  • 3个
  • 1
  • 妥思、菲尼克斯
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-24
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变风量

  • 变风量阀 250×200,加反应时间3.5s
  • 3个
  • 1
  • 妥思、菲尼克斯
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-24
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VAV变风量系统控制VAVBOX详细介绍

目前常用的单风道系统VAV BOX主要分为三种:节流式风阀型(DAMPER TYPE)、风机动力型(FAN POWERED UNITS)、文丘里型(VENTURI TYPE)。而风机动力型根据风口和风机的相对位置又可分为串联型和并联型:

串联型:由于进风口、风机、出风口直接连通,故称为串联型,又因其出风口总风量是固定的,只能通过位于进风口处的风阀进行一次风量的变化调节,所以也被俗称为固定风量的VAV BOX(CAV);

并联型:由于进风口、出风口直接连通,风机和回风口并在BOX的一侧,故称为并联型。并联型BOX的风机在夏季不运行,冬季才运行,采用进风口处风阀进行一次风量变化调节,导致出风口风量的变化。

风机动力型还可以进一步根据是否具有再加热功能而细分为再加热型和非再加热型。文丘里型VAV BOX由于其结构的特殊性,无需配置风量检测机构,此功能由其迎风面完成。文丘里型多数使用在医院、手术室、净化车间等特殊应用场合,其独特的结构设计使得房间内能够出现负压,起到防止污染物扩散、保护环境卫生的作用。

不同的VAV BOX由于结构不同,其使用的方式也有区别,按照建筑的内区和外区分类来说,一般遵循如下规则:

节流式风阀型一般使用在内区,通常全年采用制冷模式运行;

串联风机动力型一般使用在周边区域,多数带有再加热功能;

并联风机动力型一般使用在外区,多数带有再加热功能;

虽然VAV BOX的控制方式各有不同,但其基本原理都是根据室内设定温度和监测温度的变化,通过调节送风量的大小,达到室内环境温度的动态平衡。

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VAV变风量系统控制VAV BOX详细介绍

目前常用的单风道系统VAV BOX主要分为三种:节流式风阀型(DAMPER TYPE)、风机动力型(FAN POWERED UNITS)、文丘里型(VENTURI TYPE)。而风机动力型根据风口和风机的相对位置又可分为串联型和并联型:

串联型:由于进风口、风机、出风口直接连通,故称为串联型,又因其出风口总风量是固定的,只能通过位于进风口处的风阀进行一次风量的变化调节,所以也被俗称为固定风量的VAV BOX(CAV);

并联型:由于进风口、出风口直接连通,风机和回风口并在BOX的一侧,故称为并联型。并联型BOX的风机在夏季不运行,冬季才运行,采用进风口处风阀进行一次风量变化调节,导致出风口风量的变化。

风机动力型还可以进一步根据是否具有再加热功能而细分为再加热型和非再加热型。文丘里型VAV BOX由于其结构的特殊性,无需配置风量检测机构,此功能由其迎风面完成。文丘里型多数使用在医院、手术室、净化车间等特殊应用场合,其独特的结构设计使得房间内能够出现负压,起到防止污染物扩散、保护环境卫生的作用。

不同的VAV BOX由于结构不同,其使用的方式也有区别,按照建筑的内区和外区分类来说,一般遵循如下规则:

节流式风阀型一般使用在内区,通常全年采用制冷模式运行;

串联风机动力型一般使用在周边区域,多数带有再加热功能;

并联风机动力型一般使用在外区,多数带有再加热功能;

虽然VAV BOX的控制方式各有不同,但其基本原理都是根据室内设定温度和监测温度的变化,通过调节送风量的大小,达到室内环境温度的动态平衡。

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VAV变风量系统控制变风量系统控制方式介绍常见问题

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VAV变风量系统控制概述

VAV是Variable Air Volume的简称,在空气调节系统,为了应对末端负荷的变化,在输冷/热介质流量不变的情况下,通过改变风量来调整需要冷/热量的输送以满足变化的需求。

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VAV变风量系统控制变风量系统控制方式介绍文献

针对VAV变风量系统控制的研究和探索 针对VAV变风量系统控制的研究和探索

针对VAV变风量系统控制的研究和探索

格式:pdf

大小:301KB

页数: 5页

针对VAV变风量系统控制的研究和探索——本文就高大空间场所VAV变风量系统中暖通设计方面几个易于出现的难题进行交流和探索。

VAV变风量系统控制的研究与探索 VAV变风量系统控制的研究与探索

VAV变风量系统控制的研究与探索

格式:pdf

大小:301KB

页数: 4页

VAV变风量系统控制的研究与探索——本文首先对风阀型、风机动力型、文丘里VAV BOX的类型和控制方式进行了全面介绍,然后结合wi nSmart BAS控制系统对变风量系统的总风量控制方式的工作流程进行了深入探讨 和说明。

比例控制将比例控制与其他控制结合

比例控制比例控制与积分控制结合(PI控制)

具有比例-积分控制规律的控制器,称PI控制器,其输出信号m(t)同时成比例地反应输入信号e(t)及其积分,即

式中,Kp为可调比例系数;Ti为可调积分时间常数。

在串联校正时,PI控制器相当于在系统中增加了一个位于原点的开环极点,同时也增加了一个位于s左半平面的开环零点。位于原点的极点可以提高系统的型别,以消除或减小系统的稳态误差,改善系统的稳态性能;而增加的负实零点则用来减小系统的阻尼程度,缓和PI控制器极点对系统稳定性及动态过程产生的不利影响。只要积分时间常数Ti足够大,PI控制器对系统稳定性的不利影响可大为减弱。在控制工程实践中,PI控制器主要用来改善控制系统的稳态性能。

比例控制比例控制与微分控制结合(PD控制)

具有比例——微分控制规律的控制器,称为PD控制器,其输出m (t)与输入e(t)的关系如下式所示:

式中,Kp为比例系数;

为微分时间常数。Kp与
都是可调的参数。

PD控制器中的微分控制规律,能反应输入信号的变化趋势,产生有效的早期修正信号,以增加系统的阻尼程度,从而改善系统的稳定性。在串联校正时,可使系统增加一个

的开环零点,使系统的相角裕度提高,因而有助于系统动态性能的改善。

比例控制比例、积分、微分控制结合(PID控制)

具有比例-积分-微分控制规律的控制器,称PID控制器。这种组合具有三种基本规律各自的特点,其运动方程为

相应的传递函数为

与PI控制器相比,PID控制器除了同样具有提高系统的稳态性能的优点外,还多提供一个负实零点,从而在提高系统动态性能方面,具有更大的优越性。因此,在工业过程控制系统中,广泛使用PID控制器。PID控制器各部分参数的选择,在系统现场调试中最后确定。通常,应使I部分发生在系统频率特性的低频段,以提高系统的稳态性能;而使D部分发生在系统频率特性的中频段,以改善系统的动态性能。

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财务控制控制说明

财务控制特征

它是指按照一定的程序与方法,确保企业及其内部机构和人员全面落实和实现财务预算的过程。特征有:以价值形式为控制手段;以不同岗位、部门和层次的不同经济业务为综合控制对象;以控制日常现金流量为主要内容。

它是内部控制的一个重要组成部分,是内部控制的核心,是内部控制在资金和价值方面的体现。从工业化国家发展的经验来看,企业的控制存在着宏观和微观两种不同模式。其中财务的宏观控制主要借助于金融、证券或资本市场对被投资企业直接实施影响来完成,或者通过委托注册会计师对企业实施审计来进行,前者主要反映公司治理制度、资本结构以及市场竞争等对企业的影响,后者实际是外部审计控制。

必须以确保单位经营的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务报告的可靠性目的。它的作用主要有以下三方面,一是有助于实现公司经营方针和目标,他既是工作中的实时监控手段,也是评价标准;二是保护单位各项资产的安全和完整,防止资产流失;三是保证业务经营信息和财务会计资料的真实性和完整性。

财务控制原则

基本原则包括:(1)目的性原则;(2)充分性原则;(3)及时性原则;(4)认同性原则;(5)经济性原则;(6)客观性原则;(7)灵活性原则;(8)适应性原则;(9)协调性原则;(10)简明性原则。

财务控制种类

1、按照内容,可分为一般控制和应用控制两类。

2、按照功能,可分为预防性控制、侦查性控制、纠正性控制、指导性控制和补偿性控制。

3、按照时序,可分为事前控制、事中控制和事后控制三类。

财务控制局限性

良好的控制虽然能够达到上述目标,但无论控制的设计和运行多么完善,它都无法消除其本身固有的局限,为此必须对这些局限性加以研究和预防。局限性主要有三方面:一是受成本效益原则的局限;二是财务控制人员由于判断错误、忽略控制程序或人为作假等原因,导致它失灵;三是管理人员的行政干预,致使建立的控制制度形同虚设。由于财务管理存在于企业的经济活动的方方面面,因此其对企业生产经营的影响非常大。它有一套完整的体系,它由环境、会计系统和控制程序三部分组成。它环境指建立或实施控制的各种因素。主要因素为管理单位和相关人员对它的态度、认识和行为。

具体包括:单位组织结构、管理者的经营思想和经营作风、管理者的职能和对这些职能的制约、确定职权和责任的方法、管理者监控和检查工作时所采用的控制措施、人事工作方针及其实施、影响单位业务的各种外部关系等。会计系统指单位建立的会计核算和会计监督的方法和程序。有效的会计系统应当做到:确认并记录所有真实的经济业务,及时并充分详细地描述经济业务,在财务会计报告中对经济业务做出适当的分类;计量经济业务的价值,在财务会计报告中记录其适当的货币价值;确定经济业务发生的时间,将经济业务记录在适当的会计期间;在财务会计报告中反映经济业务、披露会计信息。控制程序指管理者所制定的方法和程序。具体包括:经济业务和经济活动批准权;明确人员的职责分工,有效防止舞弊;凭证和帐单的设置和使用,准确通过会计帐簿反映经济业务;管好用好财产物资;对已登记的业务及其计价要进行复核等。

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相位补偿控制补偿控制

基于不变性原理组成的自动控制称为补偿控制,它实现了系统对全部干扰或部分干扰的补偿。 按其结构的不同, 补偿控制系统一般有前馈控制系统和大迟延过程系统两种。补偿控制系统广泛应用于工业生产过程、医学、心理学、军事、电机、计算机等领域。

前馈控制是以不变性原理为理论基础的一种控制方法, 属开环控制系统。 常用的前馈控制系统有单纯前馈控制系统、前馈 -反馈控制系统和前馈 -串级控制系统等三种结构形式。大迟延系统的解决方法很多, 最简单的是利用常规控制器。主要采用常规 PID 的变形方案,如微分先行控制方案和中间微分控制方案等。

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