Введение
Система управления оборудованием для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Оборудованию HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) требуется система управления для регулирования работы системы отопления и/или кондиционирования. Как правило, используется датчик для сравнения текущего состояния (например, температуры) с заданным. Затем система управления определяет, какие действия необходимо выполнить (например, включить вентилятор).
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) equipment needs a control system to regulate the operation of a heating and/or air conditioning system. Usually a sensing device is used to compare the actual state (e. g. temperature) with a target state. Then the control system draws a conclusion what action has to be taken (e. g. start the blower).
Прямое цифровое управление
Центральные контроллеры и большинство контроллеров оконечных устройств программируемы, что означает, что программный код прямого цифрового управления может быть настроен в соответствии с назначением. Программные функции включают в себя расписания, уставки, контроллеры, логику, таймеры, журналы трендов и аварийные сигналы. Контроллеры оконечных устройств обычно имеют аналоговые и цифровые входы, позволяющие измерять контролируемый параметр (температуру, влажность или давление), а также аналоговые и цифровые выходы для управления теплоносителем (горячей/холодной водой и/или паром). Цифровые входы обычно представляют собой (сухие) контакты от управляющего устройства, а аналоговые входы – измерение напряжения или тока от датчика переменной (температуры, влажности, скорости или давления). Цифровые выходы обычно представляют собой релейные контакты, используемые для запуска и остановки оборудования, а аналоговые выходы – сигналы напряжения или тока для управления перемещением теплоносителя (воздуха/воды/пара) посредством управляющих устройств, таких как клапаны, заслонки и двигатели. Группы контроллеров ПДК, объединенные в сеть или нет, сами образуют системный уровень. Эта "подсистема" имеет решающее значение для производительности и базовой работы всей системы ОВКВ. Система ПДК является "мозгом" системы ОВКВ. Она определяет положение каждой заслонки и каждого клапана в системе. Она определяет, какие вентиляторы, насосы и чиллеры работают и с какой скоростью или производительностью. Благодаря этому конфигурируемому интеллекту в этом "мозге" мы переходим к концепции автоматизации зданий.
Система автоматизации зданий
Более сложные системы ОВКВ могут взаимодействовать с системой автоматизации зданий (BAS), предоставляя владельцам зданий больше возможностей для управления отопительными или охлаждающими установками. Владелец здания может осуществлять мониторинг системы и реагировать на тревожные оповещения, генерируемые системой, как локально, так и удаленно. Система может быть настроена на соответствие графику присутствия людей, или ее конфигурация может быть изменена через BAS. В некоторых случаях BAS напрямую управляет компонентами ОВКВ. В зависимости от используемой BAS могут применяться различные интерфейсы. В настоящее время также доступны специализированные шлюзы, которые соединяют передовые системы VRV/VRF и сплит-системы ОВКВ с контроллерами систем «умный дом» и BMS (системами управления зданием) для централизованного управления и мониторинга, что позволяет избежать необходимости приобретения более сложных и дорогостоящих систем ОВКВ. Более того, такие шлюзовые решения обеспечивают возможность дистанционного управления всеми внутренними блоками ОВКВ через интернет с использованием простого и удобного пользовательского интерфейса.
Стоимость и эффективность
Многие люди не имеют в своем доме системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), потому что она кажется слишком дорогой. Однако, согласно этой статье «Экономьте деньги за счет энергоэффективности», система ОВКВ не такая дорогая, как может показаться. В этой статье говорится, что главное, на что следует обращать внимание при покупке системы ОВКВ, – это ее эффективность. Важно всегда обращать внимание на энергетическую наклейку на приборе при выборе новой системы ОВКВ. Хотя многие могут не верить этой наклейке, считая, что она нужна только для стимулирования продаж, статистика показывает, что многие новые системы ОВКВ с желтыми энергетическими наклейками помогают клиентам сэкономить от сотен до тысяч долларов, в зависимости от интенсивности использования системы. На желтой энергетической наклейке на многих новых системах указана средняя стоимость эксплуатации прибора. После того, как клиент нашел идеальную систему ОВКВ, рекомендуется включать ее ежемесячно, даже если она используется только в определенное время года. Если система ОВКВ не используется каждый месяц, рекомендуется включать ее и давать поработать в течение десяти-пятнадцати минут. С другой стороны, если клиент часто пользуется системой ОВКВ, очень важно регулярно проводить ее техническое обслуживание. Техническое обслуживание системы ОВКВ включает в себя замену воздушного фильтра, проверку мест забора воздуха и проверку на наличие утечек. Выполнение этих трех шагов крайне важно для долгой и надежной работы системы ОВКВ. Клиенту следует выполнять эти три шага каждые пару месяцев или при подозрении на неисправность. Признаками возможной проблемы может быть недостаточно холодный воздух, подаваемый системой. Это может быть вызвано утечкой хладагента. Другим признаком неисправности может быть неприятный запах воздуха, подаваемого системой. Это часто означает, что необходимо заменить воздушные фильтры. Замена воздушных фильтров в системе ОВКВ очень важна, так как они подвергаются воздействию большого количества пыли, особенно в жилых помещениях, и в них может накапливаться пыль даже просто от нахождения в доме.
Цели установка системы HVAC
Цель 1: Обеспечить сухость оборудования и материалов ОВиКВ во время строительства и поддерживать необходимый контроль температуры и влажности на этапе закрытия контура здания. Монтаж систем ОВиКВ.
Цель 2: Установить системы ОВиКВ для эффективной реализации контроля влажности в соответствии с проектными чертежами и спецификациями. Монтаж систем ОВиКВ.
Цель 3: Подготовить эксплуатационную и техническую документацию для поддержания работоспособности системы контроля влажности ОВиКВ.
Проектирование, моделирование и маркетинг
Большинство систем ОВКВ используются для одной и той же цели, но имеют разную конструкцию. Все системы ОВКВ оснащены воздухозаборником, воздушным фильтром и хладагентом. Однако при проектировании систем ОВКВ многие инженеры разрабатывают их для конкретных условий и/или задач. При проектировании системы ОВКВ инженеры стремятся сделать её максимально компактной, сохраняя при этом высокую производительность и экспериментируют с различными способами повышения эффективности систем ОВКВ.
История
Первые контроллеры HVAC использовали пневматическое управление, поскольку инженеры хорошо разбирались в управлении потоками жидкостей и газов. Таким образом, свойства пара и воздуха применялись для регулирования потока нагретого или охлажденного воздуха посредством механически управляемой логики. После стандартизации управления воздушными потоками и температурой, широкое распространение получило использование электромеханических реле в логике «лестница» для управления воздушными заслонками. Впоследствии реле были заменены электронными переключателями, поскольку транзисторы со временем стали способны выдерживать большие токи. К 1985 году пневматическое управление уже не могло конкурировать с новыми технологиями, хотя пневматические системы управления (иногда десятилетиями) до сих пор распространены во многих старых зданиях. К 2000 году компьютеризированные контроллеры стали обычным явлением. Сегодня некоторые из этих контроллеров доступны даже через веб-браузеры, которым больше не требуется находиться в том же здании, что и оборудование HVAC. Это позволяет добиться определенной экономии за счет масштаба, поскольку единый диспетчерский центр может легко осуществлять мониторинг нескольких зданий.