1.空调系统由那几大系统组成?

2.空调系统的调试步骤和方法你都知道了吗?不懂的速速点进来

3.变频中央空调控制系统的具体工作过程是怎样的?

空调电脑系统,空调电脑系统怎么重装

在使用bai电脑的过程中,很多玩家都遇到过系统无故自动重启的情况,实际上引起计算机重启的原因有多种,其中硬件方面的原因大致有以下几条。

1.电源是引起系统自动重启的最大嫌疑之一

劣质的电源不能提供足够的电量,当系统中的设备增多,功耗变大,劣质电源输出的电压就会急剧降低,最终导致系统工作不稳定,出现自动重启现象。电压起伏过大还有可能导致硬盘等设备的损坏。

2.内存出现问题也会导致系统重启

内存出错导致系统重启的几率相对较大。排除内存条与插槽接触不良的情况外,应该怀疑内存本身出现质量问题。另外,把内存的CL值设置得太小也会导致内存不稳定,造成系统自动重启。简单的解决办法:如果用的是SDRAM,就把CL值设为3,如果用的是DDR 就设置为2.5。如果用的是VIA芯片组的主板,建议关闭“内存交错执行”功能。另外降低FSB也是一个解决办法,不过系统性能就会下降不少。

3.电网电压起伏过大也会导致系统重启

另外你的电脑和空调、冰箱等大功耗电器共用一个插线板的话,在这些电器启动的时候,供给电脑的电压就会受到很大的影响,往往就表现为系统重启。最好的解决办法就是为电脑专门配备UPS来供电,注意其他电器就不要再接到UPS上了。

4.电源插座接触不良

电源插座在使用一段时间后,簧片的弹性慢慢丧失,导致插头和簧片之间接触不良、电阻不断变化,电流随之起伏,系统自然会很不稳定,一旦电流达不到系统运行的最低要求,电脑就重启了。解决办法,购买质量过关的好插座。

5.系统运行时的温度过高

此时应该检查CPU的风扇是否运转正常,散热条件是否良好。现在的主板都通过专门的控制芯片具备了在BIOS中检测CPU以及系统温度的功能。如果发现温度过高,就应该更换风扇或者增加风扇。

6.硬件的兼容问题

一般由主板与内存条的兼容性引起,但是笔者也遇到过显卡导致系统不断重启的例子,经过硬件上的改造,屏蔽掉显卡AGP 4×功能后,此故障才消失。所以大家在购买新配件的时候,最好是试好了再买。

7。病毒所致,如冲击波病毒。

空调系统由那几大系统组成?

在暖通空调系统的管理控制过程中,自动化空调控制系统的有效应用,在降低能耗、改善系统运行品质以及强化管控劳动强度等方面发挥出了重要的作用。接下来就跟随我们一起来了解一下中央空调系统中自动控制技术的应用的相关内容吧!

现阶段,在暖通空调控制系统的管理控制过程中,自动化中央空调控制系统的有效应用,在降低能耗、改善系统运行品质以及强化管控劳动强度等方面发挥出了重要的作用。本文主要就针对中央空调控制系统自动控制系统的应用进行了简述,文中首先介绍了中央空调系统中的自动控制技术,而后又针对智能控制技术的应用进行了分析,以希望能够对后期的相关工作有所指导。

目前,随着科学技术的不断发展,中央空调控制系统应用日趋广泛,陆续投入到一些高级写字楼、工作厂房等大型建筑物的室内温度调节过程。同时,又由于自动化与智能化控制技术的不断成熟,自动控制技术也逐渐被引入到了中央空调控制调节系统,由此不仅为人们提供出了一种更为舒适的工作与生活环境,而且在节约运行成本与延长中央空调控制系统使用寿命方面也发挥出了巨大的价值。

1中央空调控制系统中的自动控制技术

1.1冷热源及水管系统的调节

对于中央空调控制系统的主机系统而言,其自身所带有的单元控制器能够提供出冷凝器与蒸发器等设备的进出口温度以及水流开关压缩机的压力等多项指标因素。在这一过程中,系统所采取的主要也是一种群控模式,由此很好的实现了对热泵的自动化管控,而且也发挥出了一种很好的监控、查询及报警等功能。

在机组平时的运行过程中一旦出现故障,系统主控制器便会立刻出现相应的显示并发出警报;此外,还能够对系统所设定的相关数值进行调整和改_等操作。比如在一天的不同时段,如晚上和白天,系统所设定的数值存在着较大的差异。针对系统压缩机结合相关命令进行操作,参照冷冻机房出口的设定值来调整压缩机入口导叶阀。在这一过程中也可以针对冷冻水的出库温度进行设定,并对主机的运行状态可通过水流量传感器与温度传感器等来进行实时的监控。

1.2新风和空调机组的参数测量

为了更好的提升室内空气洁净程度和新鲜度以及室内舒适度,需要中央空调控制系统能够对新风进行及时的补充。一般情况下,在新风空调机组送风通道的位置需要进行温度以及适度传感器的安装,并通过加湿法的应用来有效的控制流量,由此更好的满足设计要求。中央空调系统还能够结合室内温、适度的计算负荷来完成风挡的自行更换,进而也成功的实现了对送风量的有效控制。此外,中央空调控制系统还能够结合室内外温湿度以及系统所预定温湿度调整风阀的开度,并对排风阀实施一种联动控制,进而也达成了一种降耗节能的效果。

新风阀与排风阀在机组运行停止之后就会处于一种关闭状态,此时回风阀应当保持全开,对于中央空调系统的自动化管控可应用DOC控制器来实现。在实践过程中,结合新风温度,对水阀通过PID进行调节,从而有效的保证了送风度为预定值,同时通过控制蒸汽阀与加湿阀,保证了冬季风机出口空气温度的达标。而且系统还能够对风机出口的温湿度以及新风过滤器的两侧压差进行实时监控,一旦这些数值出现异常,系统将随即发生自动报警。

1.3中央空调系统中风机盘管的监控

中央空调系统中的冷暖设备主要由空调机组、新风机组以及大量的风机盘管。其中风机盘管目前市场上主要由DOC控制器与具备通讯能力的控制器两种类型;其中DOC控制器具备与系统主机的通讯功能,能够对冷机、冷水进行很好的控制,这种类型的控制市场价格一般较高;而具备通讯能力的盘管控制器,在应用过程中建议要参照水系统的连接情况对风机盘管进行分组,并在每组支路的入口侧进行流量计、水温传感器以及水压变送器的安装。

目前,在中央空调控制系统的自动化控制过程中,还无法实现完全依靠DOC技术进行控制,所以在系统的制冷效果控制与风量调试等过程中也就无法应用各类风阀的自动化调节功能来达到风量均匀的设计要求。针对此类问题,一般比较常用的方法就是“基准风口法”,也就是用手动方式实现对风量的调整。

2智能控制技术的应用

以某酒店为例。在该酒店中总计安装了3台冷却水泵,其电机容量和负荷率分别为65KW、90%。在该中央空调系统中分别采用下位机为S7-300PLC和上位机为监控软件,其中央空调变频器的节能所示。

在该案例的中央空调管控技术主要应用了模糊控制技术与神经网络控制技术两大智能控制技术;其中模糊控制技术通过对人思维的模拟实现了对一些无法构造模型的有效管控;此外,在变射频技术以及PLC应用的基础上,模糊控制器的应用相比传统的PID控制模式能取得一种更为显著的效果。

2.1自动控制系统在定风量空调系统中的应用

定风量系统的运行过程中,一旦风量确定,风机不管负荷如何改变其都保持一种全风量的运转,而且伴随着送风温度的改变也会很好的满足室内冷热负荷的变化需求,从而更好的保持室内能够处于一种最佳的温湿度状态。一般中央控制系统,不仅要具备基础的供暖、供热和加除湿功能,而且还要能够对系统排风口、电动风门及回风机等部件进行智能化的控制,从而实现控制系统的循环自动化运行,由此也能取得一种良好的管控效果。在定风量空调系统的自动控制系统中,其工作重点就是对于空调温湿度调节以及排风阀、新风阀、回风阀等应用比例的管理控制方面。

2.2自动控制在变风量空调系统中的有效应用

在变风量系统的运行过程中,当室内冷、热负荷变化时,并不会造成送风温度的变化,改变的也只是风量,由此便能很好的维持了室内的温度与湿度。该系统在每一房间的送风入口位置都进行了自动管控风阀的布设。在其实践应用过程中,通过对送风量大小的控制与调节,实现了对每一房间温度与湿度的很好控制。可变风量控制系统的一大主要特点就是送风温度维持恒定,也就是表冷器的回收调节阀开度保持不变。

总之,在中央空调中自动控制系统的有效应用,发挥出了巨大的应用价值,其不仅实现了一种良好的节能降耗的效果,而且也使得系统的控制效率得到了显著的提升。所以,自动控制系统在中央空调系统中的应用前景也是十分广阔的。

以上就是关于中央空调系统中自动控制技术的应用的详细解答,不知道大家对我们的介绍是否满意。

空调系统的调试步骤和方法你都知道了吗?不懂的速速点进来

空调由制冷系统、通风系统、电气控制系统和箱体系统四部分组成。

1、制冷系统是每种空调器最基本的系统,它是实现空调器制冷或制热功能的主要部分;通风系统是实现热交换的部分,它把制冷系统所产生的冷量送到室内去,并把冷凝器中的热量送到室外去;

2、电气控制是空调器的操作系统,有机械式控制和电子式控制两种方式,有了它才能使空调器按照人们的意愿去工作;

3、箱体专系统是空调器的支撑基架,各种零部件都安装在它的上面。四个系统按照各自属的功能组成一个整体,就成了一台完整的空调器。

扩展资料:

空调系统分为以下几类:

1、全空气系统

全空气系统还可以调节空调室内的温度,由处理过的空气控制。

2、全水系统

这种系统以水为介质来控制室内的冷热。不完善的水系统无法解决房间的通风功能,一般不会单独使用。

3、空气+水系统

该系统结合了全空气系统和全水系统,而增加了全水系统的通风。

4、制冷剂系统

制冷剂系统的温度控制由制冷剂承担。在缺少少制冷剂的情况下,系统不能起到温度控制的作用。

5、新风系统

新风系统是由风系统和排风系统组成的一套独立的空气处理系统。新的空气系统由一个新的风扇和管件组成。新风机净化室外的空气导入室内,室内空气最终通过管道排出。

参考资料:

百度百科——空调系统

变频中央空调控制系统的具体工作过程是怎样的?

中央空调在交付使用之前,都要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。每一个调试环节的目的和步骤有所不同。

1、冷水系统的调试

冷水管道的清洗 :在使用前必须清洗干净,冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。

采集冷水支管的压降和系统总压降的数据:将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间,测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力,关闭循环泵,保持24h以上,再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。

2、冷却系统的调试

冷却管路的清洗:冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。

冷却塔的调试:首先观察风机的转速、转向,尤其要注意是否缺相。其次是要观察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象。最后观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作。

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3、末端设备的调试

风机盘管的调试:由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速。查看调速开关接线顺序是否反了。观察冷凝水,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够,要及时加以修正。

新风机组的调试 (重点):风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。除了新风机组,还要检查风管系统。由于新风的送风管在安装时容易污染,因此要在安装完毕进行空气吹扫。吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作,新风口处的风压是否达到设计要求。

4、空调主机的调试

第一步:检查主机的电源装置。检查供电线路和配电装置要符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷,电缆的压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整。

第二步:检查冷水系统和冷却系统的压差是否达到要求。检查压缩机的进出水压差,冷水系统和冷却系统的进出水压差可以通过调节主机的进出水阀来达到。像离心压缩机有侦测冷水和冷却水流量的流量探头,要注意将探头与流量计连接。

第三步:检查空调主机的操作系统。压缩机组的操作显示屏由电脑主板构成,开启时要检查显示屏是否显示,查看到的数据是否出厂设定的原始数据。

第四步:给主机抽真空,加适量冷冻油和冷媒。

第五步:根据制冷量输入工作参数,修改电脑中的相关数据。

第六步:当主机油压和油温达到标准工况时开启压缩机。观察压缩机扇门开启的变化,运行过程中及时记录和修改工作参数。

第七步:要根据运行的时间和系统负荷,判断所加冷媒是否适量。调整冷却水流量,避免主机出现喘震或者冷凝压力过高。

5、附属设备的调试

被膜水处理器的调试:被膜水处理器是安装在冷水系统上用以保护管道受腐蚀的设备。该设备进出水口安装有阀门,在水循环时,检查其是否正常开闭。

水箱的调试:在系统投入使用前要测试水箱的进出水阀门是否正常开启,自动装置(含水位计)是否正常工作。通往水箱的水源是否畅通,如果为自来水,检查水压是否符合要求;如果水源为离子交换设备,还要确保该设备正常供水。

循环水泵的调试:循环水泵的型号要符合设计要求,水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定。由于流量是个变量,因此出于节能的考虑,水泵前一般加装变频设备,由末端设备的温度变化来控制水泵的流量。

水泵的调试一般分两个阶段进行:

第一个阶段:要检查水泵的电源装置,确保电源的可靠和安全。

第二个阶段:要开启水泵进行运转,测量水泵的扬程、流量、密封性、噪声等参数。

如果发现水泵压力表表针抖动厉害,要马上检查系统是否存有空气,水泵是否漏水;如果发现水泵噪声增大,轴承温度升高,则水泵必须马上停止运转,检查水泵轴承是否磨损,轴承室是否缺油。

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如图2-5所示为变频中央空调控制系统方框图,从方框图中可以看出,该空调系统分成室内机和室外机两个部分,每个部分均以微电脑为核心,通过供电线和信号线相互交换信息,并控制机组的工作。

图2-5 变频中央空调控制系统方框图

(1)室内机具体工作过程室内机微电脑接收各种检测信号(主要有遥控器指定运转状态的控制信号;室内温度传感信号;热交换器温度传感信号;室内风扇电动机转速反馈信号等)后,经过分析运算,发出控制信号,以控制室内风扇电动机的转速、压缩机的运转频率、显示屏显示信号及与室外机传递信息的串行信号。

(2)室外机具体工作过程

室外机的微电脑根据接收到的各种信号(主要有来自室内机的串行信号、压缩机电流传感信号、压缩机壳体温度信号、电子膨胀阀出入口的温度信号、吸气管温度传感信号、室外空气温度传感器信号、变频开关散热片温度信号、室外热交换器除霜时的温度信号等)后,经分析运算发出控制信号。分别控制室外风机的转速、压缩机的运转速度、转换电磁四通换向阀、控制电子膨胀阀的开启度、监控各安全电路和保护电路、控制显示屏显示及室内机传送除霜信号的串行信号等等。