一种适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法技术方案

技术编号:13835522 阅读:30 留言:0更新日期:2016-10-15 16:09
一种适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法。其包括升温控制方法和降温控制方法。本发明专利技术提供的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法的效果:本发明专利技术在室内温度分布均匀、空调摆放在机房的两侧相对位置且间隔一致的前提下,针对同一机房范围内的精密空调系统,建立单台空调开启次数与使用寿命之间的数学关系,并综合考虑了精密空调组的平均已使用寿命,以空调系统使用寿命最长为目标,根据室内温湿度的变化随时调整开启和关闭策略;本发明专利技术在保证机房安全稳定运行的前提下,避免了单台精密空调的频繁启停,延长空调系统使用寿命,节省了机房维护成本,具有较强的经济价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于空调系统集中控制
,特别是涉及一种适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法
技术介绍
机房中通常会放置主服务器、工作站、交换机、核心路由器等各种设备,这些设备耗电量、发热量都非常大。据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃,计算机的可靠性就下降25%。因此,为了保障机房中设备的安全,保障信息系统安全、稳定、可靠地运行,规范机房环境,最大程度避免由此带来的安全风险,需要将机房的温度和湿度控制在适宜范围内。精密空调是能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调,其不仅可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也称为恒温恒湿空调。但是,目前精密空调单台造价高达十几万元,且使用寿命仅为10年左右,因此,如何延长精密空调的使用寿命就成为了亟待解决的问题。通过对现有机房内的多台精密空调进行观测,发现其启停规律为:一旦检测到周围温度或湿度超过合理范围立即启动,周围温度或湿度达到关停范围立即关闭。由于多台精密空调间缺乏统一的控制策略,从而导致单台空调频繁启停。通过对精密空调各组成部分进行分析,发现空调压缩机是影响其寿命的主要因素,而压缩机的寿命与其启动次数正相关,启动一次,电流冲击一次,寿命就减少一次。因此,精密空调的寿命与自身启停次数关系紧密,目前的控制方法必然造成精密空调频繁启停,从而缩短其寿命,增加了维护成本。
技术实现思路
为了解决上述问题,本专利技术的目的在于提供一种适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法。本专利技术提供的精密空调系统的集中控制方法包括升温控制方法和降温控制方法,当室内温度过高时,采用降温控制方法以降低室内温度;当室内温度过低时,采用升温控制方法以升高室内温度。室内温度过高时采用降温控制方法包括按顺序执行的下列步骤:第一步:实时监测室内温度和湿度,一旦温度或者湿度超过上边界1,则转第二步,否则转第三步;第二步:采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的空调开启,延时nΔt,转第三步;第三步:室内温湿度在设定值及以上,则转第二步,否则转第四步;第四步:室内温湿度在下边界2及以下且已开空调组数不小于1,则采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的空调关闭,延时nΔt,然后重新执行第四步;否则转第五步;第五步:室内温度或湿度达到下边界1及以下,则关闭所有精密空调,转第一步;否则,也转到第一步。如图4所示,室内温度过低时采用升温控制方法包括按顺序执行的下列步骤:第一步:实时监测室内温度和湿度,一旦温度或者湿度超过下边界1,则转第二步,否则转第三步;第二步:采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的空调开启,延时nΔt;第三步:室内温湿度在设定值及以下,则转第二步,否则转第四步;第四步:室内温湿度在上边界2及以上且已开空调数不小于1,则采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的空调关闭,延时nΔt,然后重新执行第四步;否则转第五步;第五步:室内温度或湿度达到上边界1及以上,则关闭所有精密空调,转第一步;否则,也转到第一步。在上述降温控制方法和升温控制方法中,所述的数学模型的目标函数为: D K = m i n ( D 1 , D 2 , ... ... , D k ) N u m b e r = K , ]]>式中,1,2,……,k为可开启的精密空调组编号,DK为可开启的精密空调组中最小的平均已使用寿命,K为平均已使用寿命最小的精密空调组编号,Number为选出的精密空调组编号;其中:若认为单台精密空调使用寿命为1,则单台精密空调已消耗寿命D可表示为: D = n N ]]>其中,n表示精密空调已开启次数,N是整个寿命周期内单台精密空调可启动次数(即空调压缩机可启动次数);精密空调组的平均已使用寿命取组内精密空调的平均值,即: D ‾ = D 1 + D 2 + ... ... + D m ]]>其中,表示精密空调组的平均已使用寿命,m是一组精密空调的台数。本专利技术提供的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法的效果:本专利技术在室内温度分布均匀、空调摆放在机房的两侧相对位置且间隔一致的前提下,针对同一机房范围内的精密空调系统,建立单台空调开启次数与使用寿命之间的数学关系,并综合考虑了精密空调组的平均已使用寿命,以空调系统使用寿命最长为目标,根据室内温湿度的变化随时调整开启和关闭策略;本专利技术在保证机房安全稳定运行的前提下,避免了单台精密空调的频繁启停,延长空调系统使用寿命,节省了机房维护成本,具有较强的经济价值。附图说明图1为机房设备和精密空调摆放位置图;图2为精密空调的基本动态过程示意图;图3为本专利技术提供的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法在室温过高时的控制方法流程图;图4为本专利技术提供的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法在室温过低时的控制方法流程图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术提供的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法进行详细说明。如图1所示,本专利技术假设室内温度分布均匀,精密空调摆放在机房的两侧相对位置且间隔一致;本专利技术将相对的摆放的两台精密空调分为一组,同组的两台精密空调同时开启同时关闭;机房设备和空调摆放位置如图1所示。本专利技术提供的精密空调系统集中控制方法包括升温控制方法和降温控制方法,当室内温度过高时,采用降温控制方法以降低室内温度;当室内温度过本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法,其特征在于:所述的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法包括升温控制方法和降温控制方法,所述的降温控制方法包括按顺序执行的下列步骤:第一步:实时监测室内温度和湿度,并判断室内温度和湿度是否大于上边界1,一旦温度或者湿度超过上边界1,则转第二步,否则转第三步;第二步:采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调开启,延时nΔt,转第三步;第三步:判断室内温湿度是否在设定值及以上,如判断结果为是,则转第二步,否则转第四步;第四步:判断室内温湿度是否在下边界2及以下且已开精密空调组数不小于1,如判断结果为是,则采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调关闭,延时nΔt,然后重新执行第四步;否则转第五步;第五步:判断室内温度或湿度是否达到下边界1及以下,如判断结果为是,则关闭所有精密空调,转第一步;否则直接转第一步;所述的升温控制方法包括按顺序执行的下列步骤:第一步:实时监测室内温度和湿度,并判断室内温度和湿度是否大于下边界1,一旦温度或者湿度超过下边界1,则转第二步,否则转第三步;第二步:采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调开启,延时nΔt;第三步:判断室内温湿度是否在设定值及以下,如判断结果为是,则转第二步,否则转第四步;第四步:判断室内温湿度是否在上边界2及以上且已开精密空调数不小于1,如判断结果为是,则采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调关闭,延时nΔt,然后重新执行第四步;否则转第五步;第五步:判断室内温度或湿度是否达到上边界1及以上,如判断结果为是,则关闭所有精密空调,转第一步;否则直接转第一步。...

【技术特征摘要】
1.一种适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法,其特征在于:所述的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法包括升温控制方法和降温控制方法,所述的降温控制方法包括按顺序执行的下列步骤:第一步:实时监测室内温度和湿度,并判断室内温度和湿度是否大于上边界1,一旦温度或者湿度超过上边界1,则转第二步,否则转第三步;第二步:采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调开启,延时nΔt,转第三步;第三步:判断室内温湿度是否在设定值及以上,如判断结果为是,则转第二步,否则转第四步;第四步:判断室内温湿度是否在下边界2及以下且已开精密空调组数不小于1,如判断结果为是,则采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调关闭,延时nΔt,然后重新执行第四步;否则转第五步;第五步:判断室内温度或湿度是否达到下边界1及以下,如判断结果为是,则关闭所有精密空调,转第一步;否则直接转第一步;所述的升温控制方法包括按顺序执行的下列步骤:第一步:实时监测室内温度和湿度,并判断室内温度和湿度是否大于下边界1,一旦温度或者湿度超过下边界1,则转第二步,否则转第三步;第二步:采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调开启,延时nΔt;第三步:判断室内温湿度是否在设定值及以下,如判断结果为是,则转第二步,否则转第四步;第四步:判断室内温湿度是否在上边界2及以上且已开精密空调数不小于1,如判断结果为是,则采用数学模型,选取一组平均已使用寿命最小的精密空调关闭,延时nΔt,然后重新执行第四步;否则转第五步;第五步:判断室内温度或湿度是否达到上边界1及以上,如判断结果为是,则关闭所有精密空调,转第一步;否则直接转第一步。2.根据权利要求1所述的适用于双侧摆放的精密空调系统集中控制方法,其特征在于:在上述降温控制方法和升温控制方法中,所述的数学模型的目标函数为: D K = min ( ...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘梦璇任博强张顺先许家珲魏联滨刘树勇戚艳
申请(专利权)人:国网天津市电力公司国家电网公司
类型:发明
国别省市:天津;12

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