[发明专利]一种自动检测控制的暖通系统及控制方法在审

专利信息
申请号: 202111372167.7 申请日: 2021-11-18
公开(公告)号: CN114183897A 公开(公告)日: 2022-03-15
发明(设计)人: 段盛忠 申请(专利权)人: 玉环蓓瑾思流体控制科技有限公司
主分类号: F24F11/64 分类号: F24F11/64;F24F11/61;F24F11/38;F24F11/52;F24F11/70;F24D19/10
代理公司: 北京翔石知识产权代理事务所(普通合伙) 11816 代理人: 李勇
地址: 317600 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 自动检测 控制 暖通 系统 方法
【说明书】:

发明涉及一种基于自动检测控制暖通系统的控制方法,包括:中控单元控制供暖装置以室内预设温度开始供暖,当供暖时长到达预设供暖时长时,中控单元控制温湿度检测器对室内温度进行周期检测并将检测结果与室内预设温度对比判定是否室内实际温度是否合格,若室内实际温度不合格,中控单元计算室内实际温度与预设温度之间的差值并根据差值对供暖装置功率进行调节;本发明通过在供暖时长达到预设时间时对室内的实际温度进行检测并根据检测结果判定是否供暖装置的初始功率进行调节,能够有效避免了供暖效率低导致了室内人员的舒适度不足同时使系统能耗浪费,进一步提高了室内人员的舒适度同时使系统能耗低。

技术领域

本发明涉及暖通系统技术领域,尤其涉及一种自动检测控制的暖通系统及控制方法。

背景技术

供暖、通风和空调系统(HVAC)在当代社会几乎是一个不可或缺的家用及商用电器,在人们越来越重视自身的生活质量和品质的今天,对我们的舒适感、健康、满意度和工作效率等方面都有莫大影响的暖通空调系统几乎已经完全融入到我们生活的时时刻刻。也正是因为它的不可或缺,美国能源署调查发现暖通系统的能耗占据了整个建筑物能耗的40%到60%。

同时,由于暖通空调系统自身的复杂非线性、时变、强耦合、强干扰和大时滞等特性,导致对其进行精确的建模和理想的最优控制往往显得力不从心。目前仍被广泛采用的人为设定值与PID控制方式在很多时候既无法使被控室内人员感到舒适,同时也使系统始终处于一种高能耗的状态之下。这也意味着针对暖通系统运行效率上的一点点提升,其所带来的能源利用率的提升都相当可观。在保证室内人员的最大舒适度同时使系统能耗降到最低这一看似矛盾的要求一直以来都是研究暖通系统控制问题的关键所在。

发明内容

为此,本发明提供一种自动检测控制的暖通系统及控制方法,用以克服现有技术中在保证室内人员的最大舒适度同时使系统能耗高的问题。

为实现上述目的,本发明提供一种自动检测控制的暖通系统及控制方法,包括:

步骤S1,中控单元通过室外温度检测器检测的室外实际温度确定室内预设温度并控制供暖装置以室内预设温度对室内进行供暖,中控单元在供暖装置供暖时控制温湿度检测器对室内温度进行周期检测并将检测结果与室内预设温度进行对比以判定室内实际温度是否合格,若室内实际温度不合格,中控单元计算室内实际温度与室内预设温度之间的差值并根据该差值将供暖装置的功率调节至对应值;

步骤S2,当所述中控单元判定室内实际温度合格时,中控单元控制空气质量检测器针对该温度下室内的实际空气质量进行检测并根据检测结果判定室内空气质量是否合格,若室内空气质量合格,中控单元控制所述温湿度检测器检测通风后的室内实际温度;若室内空气质量不合格,中控单元控制通风装置启动以进行通风、在通风时长达到预设值时控制空气质量检测器对通风后的室内空气质量进行检测并根据检测结果判定通风后的室内空气质量是否合格,若通风后的室内空气质量不合格,中控单元根据检测结果判定是否对通风装置转速进行调节或判定通风装置是否出现故障;

步骤S3,当所述中控单元判定室内空气质量合格时,中控单元不启动或关闭所述通风装置、控制所述温湿度检测器检测通风后的室内实际温度并根据检测结果判定通风后的室内实际温度是否属于温度下降区间,若通风后的室内实际温度不属于该区间,中控单元计算通风后的室内实际温度与预设温度下降区间中下降最低温度之间的差值并根据该差值对所述供暖装置的功率进行二次调节;

步骤S4,当所述中控单元对所述供暖装置的功率进行二次调节时,中控单元控制所述温湿度检测器检测通风后的室内湿度是否合格并在判定通风后的室内湿度不合格时启动加湿装置、将加湿装置功率调节至对应值以调节室内湿度,当中控单元判定需将加湿装置功率调节至对应值以使通风后的室内湿度合格时,中控单元控制污染物浓度检测器检测在该湿度和温度下的室内污染物浓度并根据检测结果判定是否启动空气净化装置以净化室内空气。

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