【技术实现步骤摘要】
一种基于BIM的暖通空调制冷设备的异物检测方法
本专利技术涉及暖通空调制冷设备
,特别涉及一种基于BIM的暖通空调制冷设备的异物检测方法。
技术介绍
暖通空调制冷设备是指室内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备。暖通空调制冷设备是分户的中央空调,中央空调最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。暖通空调制冷设备空气处理过程有以下步骤:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉。然而,现有暖通空调制冷设备监控过程中无法准确、直观的反映暖通空调制冷设备的各个设备及控制影响对象在空间位置上的关系,不能满足日益深入的精细化管理的要求,管理效率低;同时,不能准确诊断暖通空调制冷设备中异物的堵塞的位置等。r>
技术实现思路
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【技术保护点】
1.一种基于BIM的暖通空调制冷设备的异物检测方法,其特征在于:包括以下步骤:/nS1:从建筑信息模型BIM中获取暖通空调制冷设备的预设信息,所述预设信息包括预设的暖通空调制冷设备中的制冷供暖子系统、新风子系统和排风子系统的空间分布信息和属性信息,将所述预设信息作为暖通空调系统3D建模信息,根据所述暖通空调系统3D建模信息建立3D暖通空调系统模型;/nS2:所述新风子系统包括新风组件和新风传感器,所述新风组件包括进风管和设置于进风管内的除尘灭菌器、进风风机和加湿器,所述新风传感器包括设置于所述除尘灭菌器进风侧和出风侧的第一压力传感器和第二压力传感器,还包括用于检测所述进风风 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于BIM的暖通空调制冷设备的异物检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:从建筑信息模型BIM中获取暖通空调制冷设备的预设信息,所述预设信息包括预设的暖通空调制冷设备中的制冷供暖子系统、新风子系统和排风子系统的空间分布信息和属性信息,将所述预设信息作为暖通空调系统3D建模信息,根据所述暖通空调系统3D建模信息建立3D暖通空调系统模型;
S2:所述新风子系统包括新风组件和新风传感器,所述新风组件包括进风管和设置于进风管内的除尘灭菌器、进风风机和加湿器,所述新风传感器包括设置于所述除尘灭菌器进风侧和出风侧的第一压力传感器和第二压力传感器,还包括用于检测所述进风风机的实时转速、电流和电压的进风电机转速传感器、进风电机电流传感器和进风电压传感器,还包括设置于所述加湿器进风侧和出风侧的第三压力传感器和第四压力传感器,还包括设置于所述进风管内且位于所述进风管的出风口的空气检测传感器;
所述排风子系统包括排风组件和排风传感器,所述组件排风管和设置于进风管内的排风风机,所述排风传感器包括用于检测所述排风风机的实时转速、电流和电压的排风电机转速传感器、排风电机电流传感器和排风电压传感器;
S3:使所述暖通空调制冷设备中的新风组件、新风传感器、排风组件、排风传感器和空气检测传感器在所述3D暖通空调系统模型的相应位置处,按照对应的显示方式显示出来;
使所述新风传感器、排风传感器和空气检测传感器实时采集的数据在所述3D暖通空调系统模型的相应位置处,按照对应的显示方式显示出来;
S4:使计算处理器连接所述第一压力传感器和第二压力传感器,计算所述第一压力传感器和第二压力传感器实时采集的压力数据的之差,形成第一实时压差;
使计算处理器连接所述第三压力传感器和第四压力传感器,计算所述第三压力传感器和第四压力传感器实时采集的压力数据的之差,形成第二实时压差;
使计算处理器连接所述进风电机转速传感器、进风电机电流传感器和进风电压传感器,获取该进风风机的实时转速、电流和电压,然后根据其实施电流和电压计算该进风风机的实时进风功率;
使计算处理器连接所述排风电机转速传感器、排风电机电流传感器和排风电压传感器,获取该排风风机的实时转速、电流和电压,然后其实施电流和电压计算该排风风机的实时排风功率;
S5:标准状况下,所述除尘灭菌器进风侧和出风侧之间的压差为第一标准压差,诊断处理器中预...
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