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一种中央空调智能控制实验平台制造技术

技术编号:23119593 阅读:37 留言:0更新日期:2020-01-15 11:37
本实用新型专利技术实施例公开了一种中央空调智能控制实验平台,该实验平台包括强弱电控制系统、风系统、冷冻水制作系统和水平衡测试系统,将市场大型建筑内的水冷系统中央空调系统呈现在实验室内,可为学员和员工提供直观的学习场景,帮助清楚的了解水冷系统的中央空调的结构、原理及模拟各种现场环境,实施控制调节,让各点压力、温度、流量变化尽在眼前呈现,对中央空调的智能控制逻辑以及程序可进行检测并验证,给学习和实验带来很大方便,学习效果得以快速提升。

An intelligent control experimental platform for central air conditioning

【技术实现步骤摘要】
一种中央空调智能控制实验平台
本技术实施例涉及教学
,具体涉及一种中央空调智能控制实验平台。
技术介绍
目前对于中央空调系统的教学,多是通过书本上的原理图、个别设备的结构图或者现场实物进行学习和了解,无法让学员清晰直观的了解整个中央空调系统的所有结构,教学体验和效果差,而且不能实现智能控制实验,对中央空调系统的智能控制逻辑以及程序无法通过试验进行检测和验证,不利于直观学习和反应现场对系统的需求以及变化所产生的联动状况,给教学、研究和培训带来诸多不便。
技术实现思路
为此,本技术实施例提供一种中央空调智能控制实验平台,以解决现有的对中央空调系统的教学和培训无法进行智能控制试验、直观性差、教学体验和效果差的问题。为了实现上述目的,本技术实施例提供如下技术方案:一种中央空调智能控制实验平台,所述实验平台包括强弱电控制系统、风系统、冷冻水制作系统和水平衡测试系统;所述强弱电控制系统包括智能控制箱、制冷机组与定频水泵控制箱和空调箱与变频水泵控制箱,所述智能控制箱分别连接制冷机组与定频水泵控制箱和空调箱与变频水泵控制箱;所述风系统包括相互连接的空调箱和静压箱,所述空调箱连接送风口,所述静压箱分别连接新风口和回风口,所述空调箱连接至所述空调箱与变频水泵控制箱;所述冷冻水制作系统包括制冷机组、定频水泵、进水管路和回水管路,所述制冷机组连接定频水泵,所述制冷机组和定频水泵均连接至制冷机组与定频水泵控制箱,所述进水管路一端连接所述制冷机组的出水口且另一端连接所述空调箱,所述进水管路上设置有变频水泵和第一闸阀,所述变频水泵连接至所述空调箱与变频水泵控制箱,所述回水管路一端连接所述空调箱且另一端连接所述制冷机组的回水口,所述回水管路上依次设置有第二闸阀、第一比例调节水阀和第三闸阀,所述智能控制箱分别连接制冷机组、定频水泵以及第一比例调节水阀;所述水平衡测试系统包括水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路,所述水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路均连接在进水管路与回水管路之间,所述水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路的始端均位于变频水泵的出口侧,所述智能控制箱分别连接水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路。进一步地,所述水平衡测试支路一上设置有第一风柜等阻器和第二比例调节水阀,所述第一风柜等阻器连接有第一泄压阀,所述第一风柜等阻器进水侧设置有压力传感器P1和温度传感器T1,所述第一风柜等阻器和第二比例调节水阀之间设置有压力传感器P2,所述压力传感器P1、温度传感器T1和压力传感器P2均连接至智能控制箱。进一步地,所述水平衡测试支路二上设置有第二风柜等阻器和第三比例调节水阀,所述第二风柜等阻器连接有第二泄压阀,所述第二风柜等阻器进水侧设置有压力传感器P3和温度传感器T2,所述第二风柜等阻器和第三比例调节水阀之间设置有压力传感器P4,所述压力传感器P3、温度传感器T2和压力传感器P4均连接至智能控制箱。进一步地,所述系统最不利点测试支路上设置有第四闸阀,所述第四闸阀进水侧设置有压力传感器P5和温度传感器T3,所述第四闸阀回水侧设置有压力传感器P6和温度传感器T4,所述压力传感器P5、温度传感器T3、压力传感器P6和温度传感器T4均连接至智能控制箱。进一步地,所述送风口处设置有压力传感器P7和温度传感器T5,所述送风口与空调箱之间设置有第一比例调节风阀,所述压力传感器P7、温度传感器T5和第一比例调节风阀均连接至智能控制箱。进一步地,所述新风口处设置有压力传感器P8和温度传感器T6,所述新风口与静压箱之间设置有第二比例调节风阀,所述新风口外还设置有室内温度传感器T7,所述压力传感器P8、温度传感器T6、第二比例调节风阀和室内温度传感器T7均连接至智能控制箱。进一步地,所述回风口处设置有压力传感器P9、温度传感器T8和CO2传感器C1,所述回风口与静压箱之间设置有第三比例调节风阀,所述压力传感器P9、温度传感器T8、CO2传感器C1和第三比例调节风阀均连接至智能控制箱。进一步地,所述空调箱内设置有压力传感器P10,所述压力传感器P10连接至智能控制箱。进一步地,所述进水管路前侧设置有压力传感器P11和温度传感器T9,所述进水管路后侧设置有压力传感器P12和温度传感器T10,所述压力传感器P11、温度传感器T9、压力传感器P12和温度传感器T10均连接至智能控制箱;所述回水管路前侧设置有压力传感器P13和温度传感器T11,所述回水管路后侧设置有压力传感器P14和温度传感器T12,所述压力传感器P13、温度传感器T11、压力传感器P14和温度传感器T12均连接至智能控制箱。进一步地,所述智能控制箱包括电源模块、485总线通讯模块和主控模块,所述电源模块用于供电,所述主控模块通过485总线通讯模块连接上位机,所述主控模块包括三组DAQM4202S模块、两组DAQM4204模块、一组DAQM4300模块和一组USR-TCP232模块。本技术实施例具有如下优点:本技术实施例提出的一种中央空调智能控制实验平台,该实验平台包括强弱电控制系统、风系统、冷冻水制作系统和水平衡测试系统,将市场大型建筑内的水冷系统中央空调系统呈现在实验室内,可为学员和员工提供直观的学习场景,帮助清楚的了解水冷系统的中央空调的结构、原理及模拟各种现场环境,实施控制调节,让各点压力、温度、流量变化尽在眼前呈现,对中央空调的智能控制逻辑以及程序可进行检测并验证,给学习和实验带来很大方便,学习效果得以快速提升。附图说明为了更清楚地说明本技术的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本技术可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本技术所揭示的
技术实现思路
得能涵盖的范围内。图1为本技术实施例1提供的一种中央空调智能控制实验平台的结构示意图;图2为本技术实施例1提供的一种中央空调智能控制实验平台智能控制箱的内部结构示意图;图3为本技术实施例1提供的一种中央空调智能控制实验平台智能控制箱的外部结构示意图;图4为本技术实施例1提供的一种中央空调智能控制实验平台智能控制箱的电路示意图;图5为本技术实施例1提供的一种中央空调智能控制实验平台制冷机组与定频水泵控制箱的内部结构示意图;图6为本技术实施例1提供的一种中央空调智能控制实验平台制冷机组与定频水泵控制箱的外部结本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种中央空调智能控制实验平台,其特征在于,所述实验平台包括强弱电控制系统、风系统、冷冻水制作系统和水平衡测试系统;/n所述强弱电控制系统包括智能控制箱、制冷机组与定频水泵控制箱和空调箱与变频水泵控制箱,所述智能控制箱分别连接制冷机组与定频水泵控制箱和空调箱与变频水泵控制箱;/n所述风系统包括相互连接的空调箱和静压箱,所述空调箱连接送风口,所述静压箱分别连接新风口和回风口,所述空调箱连接至所述空调箱与变频水泵控制箱;/n所述冷冻水制作系统包括制冷机组、定频水泵、进水管路和回水管路,所述制冷机组连接定频水泵,所述制冷机组和定频水泵均连接至制冷机组与定频水泵控制箱,所述进水管路一端连接所述制冷机组的出水口且另一端连接所述空调箱,所述进水管路上设置有变频水泵和第一闸阀,所述变频水泵连接至所述空调箱与变频水泵控制箱,所述回水管路一端连接所述空调箱且另一端连接所述制冷机组的回水口,所述回水管路上依次设置有第二闸阀、第一比例调节水阀和第三闸阀,所述智能控制箱分别连接制冷机组、定频水泵以及第一比例调节水阀;/n所述水平衡测试系统包括水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路,所述水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路均连接在进水管路与回水管路之间,所述水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路的始端均位于变频水泵的出口侧,所述智能控制箱分别连接水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路。/n...

【技术特征摘要】
1.一种中央空调智能控制实验平台,其特征在于,所述实验平台包括强弱电控制系统、风系统、冷冻水制作系统和水平衡测试系统;
所述强弱电控制系统包括智能控制箱、制冷机组与定频水泵控制箱和空调箱与变频水泵控制箱,所述智能控制箱分别连接制冷机组与定频水泵控制箱和空调箱与变频水泵控制箱;
所述风系统包括相互连接的空调箱和静压箱,所述空调箱连接送风口,所述静压箱分别连接新风口和回风口,所述空调箱连接至所述空调箱与变频水泵控制箱;
所述冷冻水制作系统包括制冷机组、定频水泵、进水管路和回水管路,所述制冷机组连接定频水泵,所述制冷机组和定频水泵均连接至制冷机组与定频水泵控制箱,所述进水管路一端连接所述制冷机组的出水口且另一端连接所述空调箱,所述进水管路上设置有变频水泵和第一闸阀,所述变频水泵连接至所述空调箱与变频水泵控制箱,所述回水管路一端连接所述空调箱且另一端连接所述制冷机组的回水口,所述回水管路上依次设置有第二闸阀、第一比例调节水阀和第三闸阀,所述智能控制箱分别连接制冷机组、定频水泵以及第一比例调节水阀;
所述水平衡测试系统包括水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路,所述水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路均连接在进水管路与回水管路之间,所述水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路的始端均位于变频水泵的出口侧,所述智能控制箱分别连接水平衡测试支路一、水平衡测试支路二和系统最不利点测试支路。


2.根据权利要求1所述的一种中央空调智能控制实验平台,其特征在于,所述水平衡测试支路一上设置有第一风柜等阻器和第二比例调节水阀,所述第一风柜等阻器连接有第一泄压阀,所述第一风柜等阻器进水侧设置有压力传感器P1和温度传感器T1,所述第一风柜等阻器和第二比例调节水阀之间设置有压力传感器P2,所述压力传感器P1、温度传感器T1和压力传感器P2均连接至智能控制箱。


3.根据权利要求1所述的一种中央空调智能控制实验平台,其特征在于,所述水平衡测试支路二上设置有第二风柜等阻器和第三比例调节水阀,所述第二风柜等阻器连接有第二泄压阀,所述第二风柜等阻器进水侧设置有压力传感器P3和温度传感器T2,所述第二风柜等阻器和第三比例调节水阀之间设置有压力传感器P4,所述压力传感器P3、温度传感器T2和压力传感器P4均连接至智能控制箱。


4.根据权利要求1所述的一种中央空调智能控制实验平台,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:李思能
申请(专利权)人:李思能
类型:新型
国别省市:广东;44

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