[实用新型]一种热交换器控制系统无效
申请号: | 200820092220.1 | 申请日: | 2008-01-31 |
公开(公告)号: | CN201196739Y | 公开(公告)日: | 2009-02-18 |
发明(设计)人: | 谢代锋;朱云云 | 申请(专利权)人: | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 |
主分类号: | G05B19/048 | 分类号: | G05B19/048 |
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地址: | 518000广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热交换器 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及到一种热交换器,尤其是涉及一种专用于通信机房机柜的热交换器控制系统。
背景技术
近几年随着科学技术的不断发展,通讯用户外机柜和机房大量建造使用,其内部设备发热量大且集中,解决散热节能问题尤为重要。由于户外机柜机房是无人值守,传统热交换器不能进行实时监控,无法定位和反馈故障,而且风机全年满负荷运行,耗电量大。而传统的热交换器控制电路不能监测每一组每一路风机的运行状态,在风机、加热器等执行元件发生故障后,无法准确定位并将故障位置、类型等信息上报;风机全年满速运转,不但耗电量大,而且还使风机磨损加快,减少使用寿命。
基于现有热交换器控制系统的不足之处,本发明人设计了本实用新型“一种热交换器控制系统”。
实用新型内容
本实用新型针对上述现有技术的不足所要解决的技术问题是:提供一种热交换器控制系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种热交换器控制系统,包括一电源和与电源相接的中心控制器,所述的中心控制器连接有用PWM调速以及脉冲测速的内外循环风机组,中心控制器连接有采用霍尔传感器检测电流进行故障判断的PTC加热器,中心控制器还连接有用于信号采集的传感器组。控制系统通过计算测速脉冲频率检测风机转速进行故障判断,通过PWM控制来调节风机转速;采用霍尔传感器检测PTC加热器电流来进行故障判断,PTC加热器具有正温度特性,能有效防止干烧现象。
所述的中心控制器还设有用于实现在线监控和控制参数设置的RS232/RS485接口,通过RS232/RS485接口配合相应电脑软件,可实现在线监控及控制参数、策略和配置的设置,并将设置数据存在EEPROM中,具有掉电保护功能。
所述的中心控制器还连接有数据显示器和键盘。
所述的电源为直流电源。
所述的电源为交流电源,于交流电源与中心控制器之间设有用于将交流电转为直流电的整流模块。
所述的整流模块通过电源输入倒换器与中心控制器相连接,该电源输入倒换器还连接有用于与交流电源相切换的直流电源。
本实用新型应用PI模糊控制算法,通过大量试验,针对机房的体积、发热量等因素,整定出机房环境的控制参数,应用可配置、差异化的控制策略来实现优化控制和高效节能的目的。
本实用新型一种热交换器控制系统的有益效果是:
1.通过检测各部件的实时运行状态等,能准确判断每个传感器和执行元件的故障,如风机、PTC加热器、传感器组的故障位置号和类型等信息;
2.所有控制、运行参数和告警信息可通过RS232/RS485通信接口上报主设备或监控电脑,实现实时监控和不同使用环境下的优化配置。
3.实时检测内外环境的温湿度,应用PI模糊控制算法,对各温度段采用不同策略,通过内外循环风机组的启停和线性调速、风机与PTC加热器的联动实现高效控温节能和延长设备使用寿命。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型的整体结构方框图;
图2为本实用新型的中心控制器原理图。
具体实施方式
参照图1和图2,本实用新型是这样实施的:
在图1中,一种热交换器控制系统采用模块化设计,以中心控制器为核心,采用PI模糊控制算法对机房环境进行过程控制。控制系统主要由中心控制器、电源、电源输入倒换器、整流模块、传感器组、数据显示、键盘、通信接口和内外循环风机组、PTC加热器等模块组成。
在图2中,本实用新型采用了PI模糊控制算法对机房环境参数进行闭环控制,能够根据实际情况调整控制参数,以达到调节作用的实时最优。控制系统根据由传感器组采集数据计算的偏差e和偏差变化率ec,对比例系数Kp、积分系数Ti进行调整,再由PI控制算法得出对应控制策略,通过PWM线性控制内外循环风机组来进行机房散热;或在低温下,启动与内循环风机联动的PTC加热器来有效加热并防止加热器干烧。
本实用新型专用于机房或机柜热交换器控制系统,将PI模糊控制算法与风机脉冲测速、PWM调速、PTC加热器相结合,通过可配置、差异化的控制参数整定来实现机房散热的智能控制和节能减排目标。
以上所述,仅是本实用新型一种热交换器控制系统的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,凡是依据本实用新型的技术实质对上面实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术的范围内。
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